澳洲电气工程学什么?

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在澳大利亚学习电气工程专业,意味着你将进入一个充满创意并需要创新思考的领域。 这是一个具有无限可能性的学科,因为你将在学习中了解到电和电子技术的基础知识,以及他们如何在现实生活中的各种场景中应用。这些知识将对你的思维方式产生深远的影响。 这个专业为学生提供高质量、以学生为中心的教学体验。通过理论与实践相结合的学习方法,学生将学习电力系统分析、电气设备和控制系统设计等方面的知识。学校提供了许多实践机会,让学生能够将所学知识应用于实际项目。 学校的师资力量雄厚,教师都是业内顶尖的专家。他们不仅拥有丰富的理论知识,还具有丰富的实践经验。这使得他们的教学更贴近现实生活,让学生更容易理解和吸收知识。

学校配有先进的教学设施和场所,满足不同学生的学习需求。学校还建立了强大的校友网络,为学生提供宝贵的就业资源和平台。如果你选择在这个专业学习,你将成为这个大家庭的一员,学校会给予你全方位的支持和帮助。 在澳大利亚学习电气工程专业是一种值得推荐的经历。这个国家的教育体系是世界公认的先进和透明。在这里,你可以享受到优质的教育资源和学习环境。澳大利亚也是一个性价比很高的国家,生活费和学费都比较合理。

对于想申请澳洲留学的同学来说,最好提早准备各项申请材料,提前规划好留学方案。在申请过程中要特别注意材料的完整性与准确性。一旦出现问题要及时处理解决。同时在申请过程中也要注意心态的调整。不要过于紧张导致发挥失常。

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本科

电气工程的入门是电路理论,这当然要从各种电动势的分析开始,以及阻性容性电路,电路三大定理,到三相电路等等。

分析了电路以后要学什么?当然是要分析电路中载体的性质,即电磁场,这是电气工程的第二阶段。磁场要研究毕奥--萨伐尔定律、库伦定律、焦耳定律、楞次定律、电磁感应定律、霍尔效应、铁磁材料的特性等等,电磁场主要的课程是电磁理论,是电路理论的延续。

电气工程专业的第三门(或第二门)专业课是电机学。电路和磁场学完之后大家都会认为自己已经学了一大堆东西了,但是还没有接触到电的载体变压器、电动机(有异步电机、同步电机、电机、伺服电机、测速电机、旋转变压器等等)。但是大家会发现电机的原理竟然那么简单!但是大家还是不要高兴的太早了,电机的构造你未必全认识,电机的详细设计、制造问题将是你本科以后甚至研究生期间的主要研究方向,电机本身就有同步电机的电压调整问题、异步电机的起动、制动、调速问题、变压器的温度、铁损耗、铜损耗等等问题,这些理论知识将贯穿于大家整个大学乃至研期间。

电气工程专业的第四阶段是电气测量。大家学会了电路、磁场、电机,可是大家不知道怎样描述电机内部的参数,例如转子绕组、定子绕组的电阻和电抗,大家不知道怎样描述电机的输出参数,例如电压、电流、功率、频率,甚至于相位问题,为此我们就要用到电气测量这门课了。这有专门生产这些东西的厂,即电气仪表制造厂。很多电气工程专业的同学最后都从事了计量单位的工作。

电气工程专业的第五阶段是电分析,电气工程的分析工具有很多,例如傅里叶级数、傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换等等(它们本身都是数学工具,我们只关注使用它们达到工程方面的问题)。这些工具都用在哪了呢?用在了信号分析与处理上,电气工程的工频是50赫兹,通常情况下我们只分析50赫兹,有时为了分析电网的质量我们也分析100赫兹、150赫兹,而高频电子线路要处理几百几千几兆赫兹的信号。在信号分析与处理中大家会遇到数字滤波(它是由模拟滤波演化来的,它也是数字信号处理中的重点)。信号分析与处理在信号的理论方面都是讲频域分析的,如果在空域,就要借助于自动控制原理了。所以有的学校把这三门课归到了同一类别,叫做电气控制。当然有的学校把单片机、数字电路、模拟电路也归到了控制类,例如北京理工大学。在自动控制原理中大家会遇到阻尼与震荡,并学会用稳定性判据、根轨迹法、频域分析法、误差分析法研究工程中的种种问题。

电气工程专业的第六阶段是电的设计制造,除了电机的设计制造外还有高低压电器的设计和制造。这些知识都是电气工程专业的同学要接触的。

电气工程专业的第七阶段是电的管理,即电力系统继电保护、电力系统分析。这一部分是电力行业中的重中之重。它分为调度、继保、工区等工作部门。电力系统分析主要讲供电部门如何分配电能,怎样架设输电线路以满足功率、电压的平衡问题,怎样进行三相的对称分配问题,怎样进行无功补偿和运行优化的问题等等。它要与土木工程的测量专业一起进行勘察,然后进行线路架设。电力系统继电保护主要讲如何保证电网的安全问题,它要讲线路的三段式保护、距离保护、纵联差动保护、方向保护、高频保护、距离保护、零序保护、系统振荡保护、自动重合闸装置、无功补偿、调压装置、备用电源自动投入装置、母线的保护、变压器的保护、断路器的灭弧和遮断问题、系统的稳定问题、操作过电压和雷击过电压的防护问题等等。

研究生

在研究生阶段要作的是深入研究电机的构造、特性、工艺、制造、控制、检测、分析,还有电力系统继电保护和电力系统分析方面的课题,课题包括:电机的永磁化、无刷化、智能化,系统的可靠化、智能化。

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