高電壓與絕緣技術(shù)的特點(diǎn)
回答
愛揚(yáng)教育
2022-06-07
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本學(xué)科主要其研究方向?yàn)椋好}沖功率及應(yīng)用技術(shù)、電磁脈沖防護(hù)技術(shù)、高頻高壓電源技術(shù)、特殊條件下電介質(zhì)結(jié)構(gòu)與材料絕緣特性、放電等離子體及其應(yīng)用。
擴(kuò)展資料
(1)電機(jī)與電器
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋捍笮碗姍C(jī)電器的發(fā)熱與冷卻技術(shù)、特種電機(jī)及其控制、超微型電機(jī)與特種電機(jī)、磁懸浮技術(shù)、直線電機(jī)及控制、永磁技術(shù)在電機(jī)及電器中的應(yīng)用等。
(2)高電壓與絕緣技術(shù)
本學(xué)科主要其研究方向?yàn)椋好}沖功率及應(yīng)用技術(shù)、電磁脈沖防護(hù)技術(shù)、高頻高壓電源技術(shù)、特殊條件下電介質(zhì)結(jié)構(gòu)與材料絕緣特性、放電等離子體及其應(yīng)用。
(3)電力電子與電力傳動(dòng)
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋嚎稍偕茉窗l(fā)電技術(shù)、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)控制、變流和變頻調(diào)速技術(shù)、電力電子應(yīng)用中的仿真及診斷技術(shù)、電力電子變換技術(shù)、運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、數(shù)化控制技術(shù)等。
。4)電工理論與新技術(shù)
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋簯?yīng)用超導(dǎo)技術(shù)、可再生能源新技術(shù)、新型儲(chǔ)能技術(shù)、電磁推進(jìn)技術(shù)、新型發(fā)電技術(shù)、新型電工材料與器件、機(jī)電系統(tǒng)的綜合物理場(chǎng)理論與應(yīng)用、強(qiáng)磁場(chǎng)材料科學(xué)等。
。5)電力系統(tǒng)及自動(dòng)化
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋悍植际桨l(fā)電技術(shù)、定制電力技術(shù)等。
。6)生物電工
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋荷锝M織電磁特性及應(yīng)用、生物電磁信號(hào)檢測(cè)與利用、電磁場(chǎng)的生物學(xué)效應(yīng)及物理機(jī)制、醫(yī)用成像中的電工技術(shù)、基于電工技術(shù)的生命科學(xué)儀器、人工器官及仿生學(xué)等。
。7)微納電工技術(shù)
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋弘娮邮毓饧夹g(shù)及應(yīng)用、電子束和離子束加工技術(shù)、先進(jìn)光刻技術(shù)、微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)設(shè)計(jì)與制造、微納加工、檢測(cè)及控制技術(shù)、新型微小電源等。
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋捍笮碗姍C(jī)電器的發(fā)熱與冷卻技術(shù)、特種電機(jī)及其控制、超微型電機(jī)與特種電機(jī)、磁懸浮技術(shù)、直線電機(jī)及控制、永磁技術(shù)在電機(jī)及電器中的應(yīng)用等。
(2)高電壓與絕緣技術(shù)
本學(xué)科主要其研究方向?yàn)椋好}沖功率及應(yīng)用技術(shù)、電磁脈沖防護(hù)技術(shù)、高頻高壓電源技術(shù)、特殊條件下電介質(zhì)結(jié)構(gòu)與材料絕緣特性、放電等離子體及其應(yīng)用。
(3)電力電子與電力傳動(dòng)
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋嚎稍偕茉窗l(fā)電技術(shù)、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)控制、變流和變頻調(diào)速技術(shù)、電力電子應(yīng)用中的仿真及診斷技術(shù)、電力電子變換技術(shù)、運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、數(shù)化控制技術(shù)等。
。4)電工理論與新技術(shù)
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋簯?yīng)用超導(dǎo)技術(shù)、可再生能源新技術(shù)、新型儲(chǔ)能技術(shù)、電磁推進(jìn)技術(shù)、新型發(fā)電技術(shù)、新型電工材料與器件、機(jī)電系統(tǒng)的綜合物理場(chǎng)理論與應(yīng)用、強(qiáng)磁場(chǎng)材料科學(xué)等。
。5)電力系統(tǒng)及自動(dòng)化
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋悍植际桨l(fā)電技術(shù)、定制電力技術(shù)等。
。6)生物電工
本學(xué)科主要研究方向?yàn)椋荷锝M織電磁特性及應(yīng)用、生物電磁信號(hào)檢測(cè)與利用、電磁場(chǎng)的生物學(xué)效應(yīng)及物理機(jī)制、醫(yī)用成像中的電工技術(shù)、基于電工技術(shù)的生命科學(xué)儀器、人工器官及仿生學(xué)等。
。7)微納電工技術(shù)
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