电气工程领域值得研究领域和研究方向的方向有哪些

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本帖最后由 seuee 于
15:03 编辑
在剑桥大学,电气工程学科属于工程系的六大研究分支之一。该分支覆盖从纳米级到大型电力应用领域各个方面的电气工程问题,包括以下研究小组:电子装置与材料,光子研究,电子、电力和能量变换,科学图像处理,多晶硅TFT,纳米材料与光谱。其中电子、电力和能量变换研究小组是论文调研的重点。该小组重点研究电力电子装置和集成电路及它们在不同领域中的应用,也涉及其他方向: 太阳能电池及其在电力系统中的应用,电机和驱动的集成设计,电磁建模,广播频率及微波电力的工业应用,超导在电力系统中的应用等。具体而言:
(1)高压微电子方面。研究方向:高压电力半导体装置,半导体装置的数字仿真和建模,智能传感器和 MEMS 功率集成电路,硅隔离装置,基于硅的微传感器。
(2)超导方面。主要研究超导在电力系统中的应用,包括开发基于电机的能量储存单元,如飞轮、非接触电磁轴承,电力系统和旋转电机的故障电流限制器。此外,该小组还承担了世界上首个用于风力发电的无刷双馈感应电机的实现项目。
2.麻省理工学院 (MIT)
在 《美国新闻与世界报道》全美工程类院校的排名中,MIT多年位列第一,在世界上享有很高的声誉。
MIT设有电气工程与计算机科学系,隶属工程学院。该系包含六个研究领域,其中 “能源及电磁系统”领域与国内电气工
程学科近似。能源及电磁系统领域主要研究方向如下:电磁机械一体化: 包含高电压工程、物理化学、电动力学、自动控制等。
电动机械及电力系统:包含电力电子、高功率半导体、电力机械、电动机械、电机及驱动、磁悬浮、微电传感与激励,微电机与传感器、电力系统等。
高压研究:包含高压发电与绝缘、静电现象及控制、测量、粒子束等。
等离子体研究:包含可控聚变能量、空间等离子体、高能微波、太赫兹、加速器物理工程、等离子体电动力学、线性和
非线性波- 粒子、波- 波交互作用,连贯及混沌动态等。
短波激光研究:包含小型短波激光设备、X射线激光及其应用、离子体离子动力学、高度剥离离子释能等。
3.北卡罗来纳州立大学 (北卡)
在 《美国新闻与世界报道》2008 年全美工程类院校的排名中,北卡位列第 37,该校是美国的老牌电力院校之一。
北卡设有电气工程与计算机科学系,隶属工程学院。该系包含八个研究领域,其中 “电力电子与电力系统”领域与国内电
气工程学科近似。该专业领域有以下研究方向:
电动汽车系统:该研究方向通过开发更高效率的子系统,集成高能量、高功率密度的储能系统扩展电动汽车的应用领域;开发基础、可用的技术,使电力工业能够有效管理和控制大量电动汽车插件的充电。
电力电子:该方向研究传统电力系统及集成分布式、可再生能源的电力系统中,电力电子技术在控制大规模电力传输与分配方面的应用;能提供高运行温度、高效率和高功率密度的宽带隙半导体装置的应用。
电能管理 ICs:电能管理 ICs用于精确管理移动装置中的电力潮流,监测低电压或其他故障情况,防止对系统造成损坏。
电力半导体装置:该方向研究提高电力装置的最大处理容量及转换速度,研究对象主要是采用宽带隙半导体材料的电力装置。
电力系统:电力系统方向研究逐渐出现的新技术,如电力电子、电力存储、可再生与分布式能源为电力系统运行、控制和保护带来的新问题。
4. 德克萨斯农机大学 (德州农机)
在 《泰晤士报高等教育副刊》2008年全球大学的排名中,德州农机位列第137,该校也是美国的老牌电力院校之一。
德州农机设有电气与计算机系,隶属Dwight Look 工程学院。该系包含九个研究领域,其中 “电力电子与电力系统”领
域与国内电气工程学科近似。该领域包括的主要研究方向有:电力系统可靠性与性能建模预测,电力系统保护与自动化,电力系统控制与稳定性,大规模电力系统计算方法,电力电子。
(1)电力系统方向: 研究电力生产、传输、分配,电能变换、管理、 预测, 电气装置, 建筑中的光伏应用, 电力可再生能源技术。
(2)电力电子与电磁方向:研究模拟与混合信号电路与系统,电动机驱动,电力电子变换器,有源滤波器,设施接口问题,电力混合机车,CMOS无线收发器的设计、实现与应用,CMOS 传感器和电路系统,固态装置(电子/光电子) 。
其他研究方向:控制系统,数字信号处理,数据通信,智能系统应用,电能质量和电机诊断。
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1. 清华大学
清华大学电气工程学科是国内公认的王牌,在世界上也具有较大的影响力。
电气工程学科隶属电机工程与应用电子系,该系下设研究所五个,分别是电力系统研究所、柔性输配电系统研究所、高
电压及绝缘技术研究所、电力电子与电机系统研究所、电工新技术研究所。主要研究方向如下:
电力系统: 研究非线性控制、柔性输配电技术、调度自动化、安全控制与保护、计算分析与参数辨识、电力经济。
高压:研究高压绝缘、高压测试、电气设备智能化、环保与生物、电磁环境。
电子与电机:研究大电机、特种电机、电气传动与控制、电力电子电器、电子电机集成。
其他: 研究脉冲功率与等离子体、电路与系统、电磁兼容、
电磁测量及仪器、电能质量。
2.西安交通大学
电气工程学科隶属电气工程学院,该学院下设四个系:电机电器及其控制工程系、工业自动化系、电力工程系、高电压与绝缘技术系。主要研究方向如下:
电机电器及其控制:研究电磁装置计算机数值分析与集成CAD系统,特种电机理论、运行与控制,电机控制技术与运动控制,磁悬浮技术与无轴承电机,电机在线检测与故障诊断。
工业自动化: 研究电能质量控制技术,电力电子集成技术,风力发电逆变技术,计算机智能控制技术,智能传感器系统,电气设备参数在线检测及故障诊断,光电检测与光纤传感技术,过程控制与自动化仪表。
高电压与绝缘 :研究电力设备绝缘结构设计与优化,过电压与绝缘配合,电力设备绝缘诊断与状态评估技术,电介质理论及应用,电气功能材料与特种绝缘技术,脉冲功率及放电等离子技术。
电力工程:研究电力系统规划与电力市场研究方向,电力系统运行与控制研究方向,电力系统继电保护与自动化研究方向。
3.华中科技大学
电气工程学科隶属电气与电子工程学院,学院下设八个系所,分别是 :电机及其控制系、电力工程系、高电压工程系、应用电子工程系、电工理论与新技术系、电气测量工程系、电磁新技术系、脉冲强磁场实验室。主要研究方向如下:
电力系统:研究系统规划、系统特性分析、系统控制与保护、柔性输电、继电保护、电能存储及其应用。
电气设备:研究大电机、新型电机、电力电子设备、电磁测量及仪器、电气传动与控制、高压与绝缘、开关。
电磁新技术:研究脉冲功率技术、等离子体及其应用、磁约束核聚变科学与技术、脉冲强磁场科学与技术、低能粒子加
速器及其应用、超导应用技术。
新能源:研究新型电机、变流器及其控制、并网技术、新型光电材料。
4.浙江大学
电气工程学科隶属电气工程学院,学院由原浙江大学电机工程学系发展而来,具有悠久的历史,是我国创建最早的电机系之一。学院设置有电机工程学、系统科学与工程学、应用电子学三个系和电工电子基础教学中心。与电气工程学科相关的
研究方向如下:
电力系统自动化:研究电力系统运行分析与计算、直流输电与柔性交流输电、微机继电保护、电力系统计算机监控与综合自动化、电力电子技术。
电力电子:研究功率变换理论与应用技术、电力电子系统集成的理论与技术研究、电力电子在电力系统中的应用技术、电力电子在节能与新能源应用技术、变频与伺服驱动技术、电力电子系统信息化技术、高性能整流与逆变电源、各种特种工业电源。
电机及控制:研究电机调速节能及机电一体化技术、微特电机及其控制、可再生能源 (风力等)发电技术、电机CAD及
电机物理场研究、电气以及机电一体化系统的研究开发、电机噪声及振动控制、电机测试及自动试验系统。
电工电子新技术:研究电磁场理论及其应用、汽车电子系统工程、电磁测量及其应用技术、智能测试系统与电气控制。
航天电气与微特电机:研究航天电气、先进驱动器、直线电机、 电机应用与驱动控制、 机电一体化技术无刷电机及其控制、步进电机及其控制、随动系统。
电力经济及信息化:电力电子在电力系统中的应用技术、分布式供电及能源优化利用、电力市场化的关键技术研究、电
力电子在电力系统中的应用技术、人工智能在电力系统中的应用技术、电力系统规划与评估。
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东南大学电气工程学院历史悠久,其办学历史可追溯到1923年成立的国立东南大学电机系。从中央大学、国立南京大学、南京工学院、到今天的东南大学都一直设有电气工程相关学科和专业。曾经有大批国内外学术界知名的专家、学者在学院工作,如:吴玉麟、陈章、吴大榕、程式、杨简初、严一士、闵华、周鹗、陈珩等。
学院现在的研究重点是:新能源技术中的发电问题(风力发电、海洋发电,飞轮储能,无线电能传输),电动汽车技术(超级电容器,高效新型电机),智能电网接入技术。
现在的问题是处于一个尴尬的境地,没有全职院士,薛禹胜院士虽然坐镇南京,但不是东南全职。长江学者稀少。这次评估,电气学院的重心电机与电器方向上。期待能获得一个二级重点学科。保持在全国的排名不掉队。
我个人认为电气学院应该在未来十年完成以下的建设:
1 在全职院士上取得突破,加大人才培养和引进力度。
院士意味着资源,未来的新能源技术是电气学科洗牌的大好机会,在这里是有希望做出亮点的。
2&&加强理学基础的研究
一流大学的电气学科不单单是工学,可见要做好电气学科,需在高压物理,凝聚态物理,理论物理上做文章。
3 加大与生产的产学研结合力度
这不单是金钱的问题,更是学科发展的问题,没有应用实践就没有好的工学成果。东南不能把眼睛就放在江苏电网上~~~
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精华22 积分17474
很好的分析贴
沉了可惜了了
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精华22 积分17474
东南电气从南工建院开始被划在动力系下面30年,直到198几年才重新建系,自己局限了自己的发展。
感觉电气系没有跟上学校的发展节奏,很大程度上还停留在二三十年前,没有利用好科研项目带动学科建设。
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东南的热能也是如此 动力系的两个专业一天比一天衰落, 痛心啊
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wss8848 发表于
东南的传统学科是差强人意,电气 动力 机械 无不如此
这些传统机电能源学科,东南是做什么什么不精
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<a href="home.php?mod=space&uid=2376315&do=profile" target="_blank" title="查看2016年电气工程专业分析与就业前景
电气工程(Electrical Engineering),简称EE,是现代科技领域中的核心学科和关键学科。例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活工作模式等等。
美国大学电气工程学科在机构名称上有的学校称电气工程系,有的称为电气工程与信息科学系,有的称为电气工程与计算机科学系等等。
传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。此定义本已经十分宽泛,但随着科学技术的飞速发展,21世纪的电气工程概念已经远远超出上述定义的范畴,斯坦福大学教授指出:今天的电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。
电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理及应用、信号与系统、自动控制原理、电机与拖动、电力电子技术、电力拖动自动控制系统、电气控制技术与PLC应用、微机控制技术、电力系统分析、发电厂电气部分、电机学、电力系统自动装置原理、电工学、高电压与绝缘技术、电气工程专业英语、电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、高电压技术、高压直流输电技术、继电保护。
电气自动化用于工业控制系统,例如一条设备怎样运行才能保证它能正常生产出合格的产品,现代工业不是全人工,靠人来操作,却是由机器来制作,启动机器,就会自己运行下去,机器之所以能自动运行,就是电气自动化,所谓电气自动化,就是利用继电器、感应器等电气元件实现顺序控制、时间控制的过程。其他如一些仪表或伺服电机,能根据外界环境的变化反馈到内部,从而改变输出量,达到稳定的目的。
培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径&复合型&高级工程技术人才。
电力是发展生产和提高人类生活水平的重要物质基础,电力的应用在不断深化和发展,电气自动化是国民 经济和人民生活现代化的重要标志。就目前国际水平而言,在今后相当长的时期内,电力的需求将不断增长,社会对电气工程及其自动化科技工作者的需求量呈上升态势。
本专业毕业生可在高等院校、科研院所、公司及企事业单位等从事电气工程及其自动化方面的教学、科研、工程设计、科技开发、管理和经贸等工作。
申请难度分析
1.通讯与网络Telecommunication Systems and Computer Networks
& 未来就业前景:就业前景非常不错,可以在电信通信部门,电信通信设备制造业找到工作。
& 录取难度分析:热门专业,竞争比较激烈,虽然助教、助研的位置比较多,但也必然成为竞争的焦点,需要有一定的背景和实力。
2.信号处理Image,Video,Audio and Speech Processing
& 未来就业前景:就业前景比较广泛,因为该方向中各个分支都具有很强的应用性,可以应用在制造业,航空航天业,医学界,以及军事领域等等。
& 录取难度分析:这个方向对于申请者的研究和实践经历比较看中,并且GRE,TOEFL成绩也会作为一个考量的重要标准,得到助教、助研职位的中国学生主要都是有一定相关的研究经历的。所以如果要申请此方向并拿到奖学金的话,就要考虑增强此方向的研究经历,这样对于竞争奖学金会更有利。
3.电子与集成电路Electronics& Integrate Circuit
& 未来就业前景:主要可以从事芯片开发,电子产品研发方面的工作,就业前景乐观,在以生产商为代表的电子产品生产领域拥有着广阔的就业空间。
& 录取难度分析:招生量比较大,但由于拿到全奖的可能性并不是很大,所以生源一般,因此竞争并不是非常激烈。相对而言,GRE和TOEFL成绩是比较看中的硬件指标。
4. 计算机科学与工程 Computer Science Engineering
& 未来就业前景:就业前景良好。在生产领域的主要就业方向包括基础设施建设(地铁系统,电力系统,能源供应,国家电网)和工业生产(智能手机,高清电视,无线路由器)。在服务或者第三产业领域主要就业方向涉及产品研发,知识产权法,和更高层次的管理科学。
& 录取难度分析:在EE下的计算机科学与工程更倾向于机器人和AI方面,因为比较敏感不容易拿到签证,所以招收的学生很少。能够拿到奖学金的机会则更少了。所以为了提高成功率,建议增强研究背景。
5.系统控制System Control
& 未来就业前景:就业比较困难。
& 录取难度分析:偏理论的研究方向,生源比较差,很少有人申请这个方向。所以如果不是兴趣所致,应当尽量避免申请此方向。
6. 光子学与光学 Photons and Optics
& 未来就业前景:就业前景一般,进入国防类公司居多。
& 录取难度分析:又一个偏敏感的专业,但是每年申请的人数不在少数,最终的结果以AD居多,拿奖学金的概率比较低,所以尽量要在光学背景上多多提升。GRE的分数也很重要。
7.电力技术Electric power tech
& 未来就业前景:就业前景一般,需要长期坚持积累经验。
& 录取难度分析:取得AD的比较多,拿到助教、助研的中国学生很少,主要要求有一定从业基础以及应用实践经验。
8.电磁学 Electromagnetics
& 未来就业前景:就业前景一般,有可能进入通讯类公司。
& 录取难度分析:比较枯燥的专业。相对其他的专业,这个专业的竞争不是那么激烈,但是同样的生源也比较少,所以这个专业如果想申请的话,成功的机会还是挺高的。
9. 微结构 Microstructure
& 未来就业前景: 就业前景相对良好。
& 录取难度分析:经典的分支方向,也是比较容易找工作的专业。现在也比较缺这方面的人才。成功的申请人基本上都有相关的研究背景和比较高的GRE、TOEFL分数的,GPA也很重要。
10. 材料与装置 Material and equipment
& 未来就业前景:就业范围广泛,可在政府经济管理部门或建设单位、设计单位、建筑施工企业、工程建设监理单位、房地产开发企业、工程咨询公司、国际工程公司、投资与金融等单位从事工程管理等工作,也可在高等学校或科研机构从事相关专业教学或科研工作。
& 录取难度分析:这个专业可以说是材料工程的相关专业,所以这两个是可以相互转换的。也就是说对于那些学材料的人来说有了更多的选择。这个专业相对来说,资金还是比较充裕的。所以申请奖学金的机会比较多。对申请者而言,增强研究经历将会使申请更有机会。
总的来说,对于理工科的申请者,GRE、TOEFL成绩并不是最看中的,最重要的是要有与其申请的方向所对应的研究室的&经验&,或者有类似的研究项目的参与工作,因为这样的经验是美国教授所真正看中的,是真正的有价值的东西。从EE专业相关方向的申请形式来看,近几年的竞争还是保持平稳的,大多数的申请结果还是能够令人满意的。所以我们建议申请者能够在自己想申请的研究方向上增强研究和实践的经历,TOEFL不要低于100分,GRE不要低于1200,GPA不要低于3.0。如果能够在这几方面都达到标准的话,还是能够在激烈的竞争中占到一席之地的。
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