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科学研究
信息来源:      发布时间:2012/9/16 13:14:00

    

学科建设 
    学科建设是加快电气工程及其自动化专业内涵发展和提升办学实力的重要保证。电气学院领导班子十分重视学科建设,始终把学科建设放到学院发展的龙头地位。进一步扩大重点学科数量,积极打造强势学科群,强化学科的内涵建设,取得了辉煌成果。1998年学院刚成立时,只有在电气工程领域拥有“高电压与绝缘技术”、“电机与电器”、“电工理论与新技术”和“电力电子与电力传动”四个工学硕士学位授权点,并且生源严重不足,当年全院研究生入学人数只有14人。在这样的条件下,经过学院领导和学科带头人及骨干的艰苦奋斗、努力拼搏,当年“高电压与绝缘技术”学科在国家第四批博士学位授权点审批过程中获博士学位授予权,实现了我院、乃至学校博士学位授予权“零的突破”。这一成就也为学科建设的后续发展奠定了坚实的基础。2000年,“电气工程”博士后流动站获得批准,“信息与信号处理”学科获工学硕士学位授予权,“电气工程”领域获工程硕士学位授予权,“高电压与绝缘技术”、“电机与电器”和“电力电子与电力传动”三个学科被省教育厅评定为省级重点学科建设项目。2003年,“电机与电器”二级学科和“电气工程”一级学科博士学位同时获得授予权。“电气工程”一级学科博士授予权的获得又一次实现了我校“零的突破”,也使我院博士学位授权点由原有的一个二级学科扩展到现在的五个二级学科,学科建设实现了跨越式发展。2005年三个省级重点学科验收获得了两个优秀、一个合格的好成绩。2007年“高电压与绝缘技术学科”被评为国家级重点学科。实现了学科建设一个里程碑式的跨越。
学科紧紧围绕国家中长期科学与技术发展规划,结合国内重大需求,面向电气工程领域,服务电气装备制造、电力运行和汽车制造业,以纳米工程电介质研究为前沿、以先进装备制造为特色、以高效节能环保为重点,形成了特色鲜明、优势突出的研究方向:工程电介质理论及应用、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术。具体研究内容包括:纳米电介质理论与应用、聚合物绝缘材料与测试技术、高电压绝缘与检测技术、大型电机关键技术及综合物理场、特种电机设计及理论、节能电机理论及应用、能量变换器理论与应用技术、混合动力汽车与驱动技术、汽车电子故障诊断技术、混合动力汽车网络系统及故障诊断、电能质量监测与控制技术等。
    学科十分重视产学研的结合,与国内电气装备制造业建立了深层次的合作与研究,有力推动了企业的技术创新及在行业与和国际上的竞争力,为国家和地方经济发展做出了较大贡献,例如:① 纳米电介质基础理论及应用技术研究,开辟了国内认识电介质学科的新层次,指出了重大科学问题,促进新材料发现和新概念的建立,所研制的无机纳米聚酰亚胺复合材料大大提高了绝缘的耐电晕性能;② 国内率先开发的110kV超净XLPE材料,作为技术负责单位设计并与企业共同建造国内第一条110kV超净XLPE材料生产线,并开发出系列110kV以上XLPE材料性能评定和质量控制的关键仪器,研究成果极大推动国内线缆行业的进步、打破了国外技术垄断;③研究与开发出大型空芯电抗器关键制造和质量检测技术已在国内厂家得到广泛应用,并被列为国家相关标准;④在国家重大项目资助下及与哈尔滨电机厂、佳木斯电机厂等国内电机制造企业合作开展了1000MW水力发电机组关键技术的研究、1000MW及以上核电半速汽轮发电机合作研究、大型的汽轮发电机关键技术的研究、高效节能特种电机和新能源发电技术研究,研究成果极大推动了国内电机制造企业技术进步,并取得了显著的经济效益;⑤研究与开发的汽车永磁同步驱动控制器,客车雨刮同步控制器、汽车节气门位置传感器、汽车点火控制器、汽车特种电机及驱动控制器等具有国内自主知识产权成果先后应用于哈飞汽车、北汽、上海申沃等国内汽车制造业,目前与哈飞汽车合作的推出了哈飞赛豹混合动力汽车机械样车,预计明年实现批量生产

研究方向
本中心涵盖以下研究方向:
    高电压绝缘
    电介质物理
    电气绝缘测试及诊断技术
    聚合物绝缘理论及测试技术
    绝缘结构CAD
    电机与电器
    大型电机物理场、故障诊断及机网协调理论
    电气设备动态分析及参数测试
    新型电机与特种电机
    电机设计理论及现代CAD技术
    汽车电子与新能源汽车驱动控制
    电能变换与节能技术
    高性能电机驱动控制
    智能化控制与测试
    电力电子与电力传动
    高效电源技术
    电力系统远动控制与通信
    电力系统安全控制及装置
    灵活交流输电系统
    工程电介质的理论基础
    生物电介质材料性能及应用
    新型纳米复合介电材料及应用
    高电压绝缘材料工艺质量及在线检测技术
    工程电介质破坏机理与诊断技术
    超晶格介电材料性能及应用
    神经网络与网络优化技术
    电路与系统理论及应用
    电磁场理论及应用


 

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