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1. 开关电器智能化与CAD的理论与技术
2. 电力设备在线监测与诊断技术
3. 变电站综合自动化系统、配电自动化系统
4. 新型智能传感器及其系统集成
5. 智能化电器专用集成电路
6. 现场总线技术及其在电器智能化系统中的应用
主要研究项目及成果:
工程中心成立以来,承担的项目有国家“十五”攻关项目“超高压变电站关键设备在线检测与诊断”、国家计委重大产业化示范项目“智能化电器技术及设备”,以及国家自然科学基金项目、国家863项目、教育部重点项目等省部级以上项目16项。
在智能化电器领域进行了开创性工作,针对电力设备的特点,研究开发了基于SOC的可重构智能化电器硬件平台,并开发了大量基于此平台的监测、诊断、控制、保护模块;开发了一系列用于电气开关柜、母线槽等产品的设计软件,在开关行业得到广泛应用,大幅度提高了电力设备企业的设计能力和水平。获得国家科技成果二等奖1项,省部级科技成果一等奖2项。拥有6项发明专利和8项实用新型专利。发表论文496篇, SCI收录论文数31篇,EI收录论文105篇。
工程中心与国内其他单位合作,共同组建了“西安交通大学思源智能电器有限公司”和“南京因泰莱智能电器股份有限公司”,两公司年产值现已超过亿元,为工程中心的进一步发展奠定了坚实的基础。
在中国电工技术学会的支持下,由本工程中心发起并作为主任委员单位和挂靠单位成立了“中国电工技术学会电器智能化系统及应用专业委员会”。该专委会由国内近百余家企业、高等院校、科研机构组成,是一个跨专业、跨行业、跨地域的全国性学术组织。
专委会每年主办以智能化电器为主题的学术年会,共出版论文集8本,每届与会代表均超过百人。这些学术活动为智能化电器的学术交流和技术进步做出了突出贡献。
工程中心每年参加国际学术交流5人次以上,并承担了3项国际科研合作项目。2100433B
程中心拥有结构合理的人才队伍,现有固定人员28人,其中,教授6人,副教授8人,12人具有博士学位,其中3名学术骨干入选国际百千万人才第一层次、国家杰出青年、教育部新世纪人才。成立以来,实验室已培养博士生32人,研究生106人,现有博士生23人,研究生87人。
将信息技术与电气技术相融合,研究新一代智能化电器的基本原理和关键技术,设计开发具有智能化、可通讯功能的新型电器设备,实现电器通断电路、在线状态监测和故障诊断的智能化,改变我国电器产品技术含量低、无法与国际大公司产品竞争的落后局面,促进我国电器设备产业优化升级和技术进步,提升我国电器智能化产品的研发能力。
你好,很高兴为您解答!中心依托航天集团、上海空间电源研究所先进的空间光伏技术,将其在特殊用途设备电源系统,高能化学电源、物理电源和电子电源的设计、研究、生产和试验上的经验和优势运用于地面用(民用)太阳...
一、建筑电气与智能化的发展方向:主要面向建筑行业工程单位,从事建筑电气的设计、安装、调试、运行、维护与管理等。毕业后,学生能在各类企事业单位、科研、设计、施工等部门从事建筑电气与智能化领域的研究、设计...
主要面向建筑行业工程单位,从事建筑电气的设计、安装、调试、运行、维护与管理比如建筑设计院,房地产,施工单位,或者监理总体概述"建筑电气工程"就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创...
宝光公司“建设陕西省真空电器工程研究中心项目”通过省发改委专家组评审
5月17日,陕西省发改委组织专家组,对公司计划建设陕西省真空电器工程研究中心项目进行了现场评审。
陕西省工程(技术)研究中心管理暂行办法
陕西省工程技术研究中心管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实《中共陕西省委、陕西省人民政府关于 加快关中统筹科技资源改革,率先构建创新型区域的决定》 (陕 发, 2011? 7 号)和《关于印发<陕西省“十二五”科学和技术 发展规划>的通知》 (陕科计发, 2011? 67号),加强对陕西省工 程技术研究中心(以下简称“工程中心” )的运行管理,参照科 技部《国家工程技术研究中心暂行管理办法》 (国科发计字 , 1993? 060号),结合陕西省实际,制定本办法。 第二条 工程中心是陕西省统筹科技资源改革的重要载体, 是陕西省科技创新体系的重要组成部分, 是国家工程技术研究中 心的有益补充和后备军, 是强化以企业为主体的技术创新体系建 设的重要平台,是推动战略性新兴产业发展的重要力量,是促进 重大科技成果在陕西转化和产业化的“孵化器” 。 第三条 工程中心是依托有关法人单位组建的具有
《电器智能化原理及应用》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,全书系统、全面地讨论电器智能化的原理与应用,全书共分8章,本书适合作为高等学校电气工程学科本科和研究生教材,适当裁剪后也可用做相关高职高专学校教材。本教材也是电力部门电器智能化培训教材和相关科技人员的学习参考书。
第1章 绪论
1.1 电器智能化概述
1.1.1 智能电器与电器智能化的基本概念
1.1.2 智能电器的基本特征
1.1.3 智能电器的一般组成结构
1.1.4 电器智能化网络的结构和特点
1.2 电器智能化技术的应用
1.2.1 电器智能化在电力系统自动化中的应用
1.2.2 电器智能化在工业自动化中的应用
1.2.3 电器智能化在楼宇智能化管理中的应用
1.3 电器智能化技术的发展
1.3.1 智能电器监控器功能的完善与开发
1.3.2 监控器设计技术的现状与发展
1.3.3 电器元件工作机理的变革
1.3.4 电器智能化网络设计的现状与发展
1.4 本课程学习内容
本章小结
习题与思考题1
第2章 智能电器的一次设备
2.1 智能电器一次设备的功能及分类
2.1.1 一次设备的基本功能
2.1.2 一次设备的分类
2.1.3 一次设备实现智能化的基本要求
2.2 断路器及其智能控制
2.2.1 传统断路器操动机构的工作特点和控制要求
2.2.2 永磁操动机构的基本工作原理及其控制
2.2.3 断路器的选相分/合闸操作
2.2.4 智能断路器监控器的功能和要求
2.3 接触器及其智能控制
2.3.1 接触器的特点及应用
2.3.2 接触器智能控制的目标及基本方法
2.4 其他一次开关元件
2.4.1 负荷开关
2.4.2 隔离开关
2.4.3 接地开关
2.5 成套开关设备
2.5.1 成套开关设备概述
2.5.2 常用成套开关设备及其智能控制
本章小结
习题及思考题2
第3章 现场参量及其检测
3.1 智能电器现场参量类型及数字化测量方法
3.2 电量信号检测方法
3.2.1 基于电磁感应定律的电压、电流互感器
3.2.2 霍尔电流、电压传感器
3.2.3 光学电流、电压互感器
3.3 非电量信号检测方法
3.3.1 温度检测传感器及在智能电器中的应用
3.3.2 湿度检测传感器及应用
3.3.3 电器操动机构机械特性测量
3.4 被测量输入通道设计原理
3.4.1 输入通道的基本结构
3.4.2 模拟量输入通道中信号调理电路原理及常用芯片
3.4.3 多路模拟参量信号与A/D转换器的接口
3.4.4 模拟量采样环节设计原理及常用电路芯片
3.4.5 隔离概念及其措施
3.5 测量通道的误差分析
3.5.1 误差及其表示方法
3.5.2 智能电器监控器被测模拟量输入通道产生的误差
本章小结
习题与思考题3
第4章 被测模拟量的信号分析与处理
4.1 被测模拟量的信号分类
4.2 被测模拟量的采样及采样速率的确定
4.2.1 采样速率对测量结果的影响分析
4.2.2 采样频率的选择
4.3 数字滤波
4.4 非线性传感器测量结果的数字化处理
4.4.1 直接计算法
4.4.2 查表法
4.4.3 插值法
4.5 被测电参量的测量和保护算法
4.5.1 电压和电流信号的采样方法
4.5.2 常用的电量测量算法
4.5.3 基本保护算法
4.5.4 测量和保护计算的误差分析
4.5.5 常用提高计算结果精度的措施
本章小结
习题与思考题4
第5章 智能电器监控器的设计
5.1 智能电器监控器的功能和硬件模块的划分
5.1.1 监控器的基本功能
5.1.2 监控器硬件功能模块的划分
5.2 中央处理与控制模块的一般结构和设计方法
5.2.1 中央处理与控制模块结构设计步骤
5.2.2 中央控制模块常用处理器件和外围电路芯片
5.3 其他功能模块的结构组成
5.3.1 开关量输出模块的结构组成
5.3.2 通信模块的基本功能和设计原则
5.3.3 人机交互模块的设计步骤
5.3.4 电源模块
5.4 监控器的时序设计
5.5 监控器的软件设计
5.5.1 监控器软件设计的基本要求
5.5.2 监控器软件常用的设计模式与适用场合
5.6 RTOS及其在监控器软件中的应用
5.6.1 任务调度的概念和实时操作系统的分类
5.6.2 基于μC/OSⅡ的智能电器监控器软件设计
5.6.3 智能监控器软件的数据格式
本章小结
习题与思考题5
第6章 智能电器监控器的电磁兼容性设计
6.1 电磁兼容概述
6.1.1 电磁兼容基本概念
6.1.2 智能电器电磁兼容的研究进展
6.2 智能电器监控器的电磁兼容性设计问题
6.2.1 监控器受到的主要干扰
6.2.2 监控器的系统级电磁兼容性设计
6.2.3 监控器PCB的抗干扰设计
6.3 智能电器监控器的抗扰度试验标准和方法
6.3.1 静电放电抗扰度试验标准和方法
6.3.2 电快速瞬变脉冲群(EFT)抗扰度试验
6.3.3 浪涌(冲击)抗扰度试验
6.3.4 电压跌落、短时中断和电压变化抗扰度试验
本章小结
习题与思考题6
第7章 器智能化网络
7.1 数字通信基础
7.1.1 数字通信系统的基本概念
7.1.2 信道的截止频率与带宽
7.1.3 信道的最大数据传输速率
7.1.4 数据编码方式
7.1.5 数据信号的传输方式
7.1.6 多路复用技术
7.1.7 信号传输的同步方式
7.1.8 数字通信网络的传输介质
7.2 计算机网络基础
7.2.1 计算机通信网络的基本特点
7.2.2 计算机网络的分类与拓扑结构
7.2.3 网络通信协议和分层模型
7.2.4 开放系统互连参考模型
7.2.5 电器智能化网络与通用信息网络的特性比较
7.3 电器智能化网络中常用的现场总线
7.3.1 现场总线的特点及总线标准类型
7.3.2 MODBUS
7.3.3 CAN
7.3.4 PROFIBUS
7.4 IEC61850标准体系
7.4.1 IEC 61850标准概述
7.4.2 IEC61850标准的模型体系
7.5 电器智能化网络的设计
7.5.1 电器智能化网络的基本要求
7.5.2 电器智能化局域网的结构与设计
7.5.3 保证系统开放性的设计方法
7.5.4 常用数据交换方式及数据包格式
7.5.5 软件的可靠性、稳定性设计
本章小结
习题与思考题7
第8章 智能电器及其应用系统设计实例
8.1 低压塑壳式断路器的智能脱扣器设计
8.1.1 智能脱扣器的基本功能和设计要求
8.1.2 智能脱扣器的硬件设计
8.1.3 智能脱扣器的程序设计
8.2 电能质量在线监测器
8.2.1 电能质量在线监测器的设计要求
8.2.2 电能质量在线监测器的硬件设计
8.2.3 电能质量在线监测器的软件设计
8.3 基于专用集成电路的智能电器监控器
8.3.1 智能电器监控器的设计要求
8.3.2 智能电器监控器的总体设计
8.3.3 智能电器监控器中主要IP模块设计
8.4 分布式变电站自动化系统
8.4.1 分布式变电站自动化系统概述
8.4.2 系统功能的分析及整体设计
8.4.3 系统后台管理软件的设计
本章小结
习题与思考题8
参考文献 2100433B
第1章 绪论
1.1 电器智能化概述
1.2 电器智能化技术的应用
1.3 电器智能化技术的发展
1.4 本课程学习内容
1.5 本章小结
习题与思考
第2章 智能电器的一次设备
2.1 智能电器一次设备的功能及分类
2.2 断路器及其智能控制
2.3 接触器及其智能控制
2.4 其他一次开关元件
2.5 成套开关设备
2.6 本章小结
习题及思考
第3章 现场参量及其检测
3.1 智能电器现场参量类型及数字化测量方法
3.2 电量信号检测方法
3.3 非电量信号检测方法
3.4 被测量输入通道设计原理
3.5 测量通道的误差分析
3.6 本章小结
习题与思考
第4章 被测模拟量的信号分析与处理
4.1 被测模拟量的信号分类
4.2 被测模拟量的采样及采样速率的确定
4.3 数字滤波
4.4 非线性传感器测量结果的数字化处理
4.5 被测电参量的测量和保护算法
4.6 本章小结
习题与思考
第5章 智能电器监控器的设计
5.1 智能电器监控器的功能和硬件模块的划分
5.2 中央处理与控制模块的一般结构和设计方法
5.3 其他功能模块的结构组成
5.4 监控器的时序设计
5.5 监控器的软件设计
5.6 RTOS概念及其在监控器软件中的实现
5.7 本章小结
习题与思考
第6章 智能电器监控器的电磁兼容性设计
6.1 电磁兼容概述
6.2 智能电器监控器的电磁兼容性设计问题
6.3 智能电器监控器的EMI测试标准和方法
6.4 本章小结
习题与思考
第7章 电器智能化网络
7.1 数字通信基础
7.2 计算机网络基础
7.3 电器智能化网络中常用的现场总线
7.4 电器智能化网络的设计与实施
7.5 电器智能化局域网的软件开发
7.6 关于网络互连技术的讨论
7.7 本章小结
习题与思考
第8章 智能电器及其应用系统设计实例
8.1 低压塑壳式断路器的智能脱扣器设计
8.2 电能质量在线监测器
8.3 分布式变电站自动化系统
8.4 本章小结
习题与思考
附:参考文献2100433B