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电气工程及其自动化专业培养方案
一、专业简介
电气工程及其自动化涉及电力电子、电机与电器、自动控制、计算机、信息与网络、机电一体化等诸多技术领域,是一门综合性较强的学科,具有强电与弱电结合、机械与电气结合、软件与硬件结合、电工与电子结合、元件与系统结合、运行与控制结合的特点。本专业为国民经济各领域和行业培养掌握工程技术基础知识和电气工程专业知识,具有解决电气工程领域技术分析与控制问题基本能力,能够从事技术经济管理工作,具有创新精神与能力的宽口径、复合型高级工程技术人才.
我校电气工程及其自动化专业205年被教育部批准设立,2006年开始招生。以电力拖动自动控制系统和电力系统供配电为专业方向,以新能源发电控制技术为专业特色,以电气工程领域的工程应用技术为重点,将基础科学与工程技术结合,新能源发电技术与电气控制技术结合,着重加强在电气传动与控制、供配电系统分析与设计方面的理论和实践能力培养,注重在工程技术方面的实践技能和动手能力的培养。学生除接受通识教育和掌握一般电气系统原理、控制和设计方法的同时,还应具备在电力传动控制系统、电力供配电系统方面的实验、分析、测试及应用的综合实践能力。
二、培养目标
本专业学生毕业后,可在电气工程领域内的企业、设计院和科研机构从事电力传动系统、电力系统供配电、电气系统测试与控制等方面的工程设计、系统测试、信息处理、试验分析、研制开发及技术服务与管理等方面工作,也可在本学科和相近学科继续攻读更高层次学位.
1.能够综合运用电工、电力电子,电机控制、供配电、新能源发电以及计算机等多种工程技术,考虑社会、法律、环境等多种非技术因素,独立完成电气工程领域的有关电力电子与电力传动系统、供配电系统等行业的系统设计,编制项目技术方案、项目建议书和可行性研究报告;
2能够承担与电气工程相关的技术或产品的研发和实施;3能够运用行业内的工具软件进行硬件设计和软件编程;
4能够解决电气工程领域复杂工程实施过程中遇到的技术问题,有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力;
5.对本行业前沿技术和发展趋势有研究,针对新技术能提出可行性方案;
6.在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,具备人际沟通、团队合作、项目管理和终身学习能力。
三、毕业要求
本专业学生接受通识课程、电气工程学科基础课程和专业课程等专业教育和第二课堂专项素质教育,并通过课程设计、专业实习、创新项目、毕业设计等多个实践环节的训练,将专业课程与工程实际相结合,培养学生成为具有良好的职业素质、掌握坚实的基础理论和系统的专业知识、具备较强实践能力的应用型技术人才。
根据本专业工程应用实际需求,毕业生应获得以下12个方面的知识和能力。
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂电气工程问题。11:能将数学、自然科学、工程基础和电气工程技术等专业知识运用到复杂工程问题的恰当表述中;

12:能针对一个系统或过程建立合适的数学模型,并利用恰当的边界条件进行求解;1。3:能将工程原理与专业知识用于分析电气工程问题,并改进之;1。4:能将电气工程专业知识用于判别过程的极限和优化途径.
2问题分析:能够应用数学、自然科学和电气工程的相关知识,识别、表达、并通过文献研究分析电气工程领域中复杂工程问题,以获得有效结论。
21:能识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数;22:能正确表达一个电气工程问题的解决方案;
23:能认识到解决电气领域复杂工程问题有多种方案可选择;2.4:能分析文献寻找可替代的解决方案;2。5:能运用基本原理证实解决方案的合理性。
.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,应用电气工程学科的基本理论和方法设计满足特定需求的系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1:能正确理解工程系统的设计目标,应用电气工程、控制科学与工程和计算机科学与工程等学科的基本理论和方法进行可行性研究;
32:能应用电气工程、控制科学与工程和计算机科学与工程等学科的基本理论和方法进行系统建模、计算、设计和开发;
33:能够结合系统开发成本、产品质量、安全可靠性以及其对环境和社会的影响,创造性地发现、评估和选择完成应用系统所需的架构设计、开发方法,确定最优解决方案。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对电气工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
41:熟悉电气工程领域中电气自动化、电力系统供配电、电力系统测试与控制方面的有关计算机硬件、软件编程、控制策略等方面的专门知识与技术,掌握电力传动系统、电力系统供配电的原理、组成、特点和适用范围;
42:能比较和选择研究路线,独立设计实验方案、开展工程相关实验并正确整理实验数据,分析、解释实验结果;
4.3:能运用新能源发电技术分析设计并实施满足实际应用需求的新能源发电系统。
5使用现代工具:能够针对电气工程领域的复杂工程问题,综合运用信息、控制、计算机等多学科知识,使用电力系统专门软件、计算机仿真技术与软硬件开发等工具,进行电气传动系统自动控制、电力系统供配电、电力系统测试方面的研究。对于复杂工程问题,能够预测与模拟,并理解其局限性。
51:能运用MATLAB、电力设计软件IDQ、电力系统分析软件EDSA进行电气系统的计算机仿真、设计与计算;
52:能运用常用开发环境进行计算机软件编程;
.:能运用电子系统设计工具进行基本电子电路设计;5.4:能够运用图书数据库资源。

6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
.1:了解工程实践中电气工程技术相关专业技术的规范与标准;
6.2:熟悉掌握电气工程行业的政策、法律和法规,能够在法规范围内,按确定的质量标准、程序开展工作,并承担责任。
.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1:具有创造性、批评性思维,能合理分析评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响;
7.2:具有良好的质量、安全、服务和环保意识,承担有关健康、安全、福利等事务的责任。8职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任.
.1:熟悉电气工程领域适用的职业健康安全、环保的法律法规、标准知识;
82:熟悉产品开发、系统设计、项目管理等职位应遵守的职业道德规范和相关法律知识,遵守所属岗位的职业行为准则,并在法律和制度的框架下工作.
.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色.9.1:熟悉与电气工程相关领域的知识,能够在多学科背景下的团队中进行协调、管理、发挥团队积极作用;
9.2:具备团队合作精神,具备较强的适应能力,能自信、灵活地处理新的和不断变化的人际环,能够很快地融入到企业环境。
10。沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流.
101:能够进行可行性分析报告、项目任务书、投标书等工程项目文件的编纂;
02:具备社交的技巧,能够控制自我并理解他人需求和意愿,并在此基础上进行说明、阐释;103:具备良好的专业外语能力和国际交流能力,能够在跨文化背景下有效进行沟通和交流。11。项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。11.1:理解并掌握经济决策方法,能在多学科环境中,综合多方面因素制定安全、完善的实施计划;
11.2:理解并掌握工程管理原理,能在确保“稳定安全可靠”特点的前提下,主导项目实施与部署。
12终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12。1:能够跟踪本行业领域最新技术发展趋势,具备收集、分析、判断、选择国内外相关技术信息的能力;
122:具有自主学习能力与获取新知识能力,能不断学习并适应行业领域发展.

四、学制与学位
1.每学年分为两个学期,每个学期教学周为20周。基本学制四年,实行弹性学制,即修业年限36年;
.符合《学位条例》规定的毕业生,授予工学学士学位。
五、毕业合格标准
.完成本培养方案规定的全部教学环节,成绩合格,修满规定的学分;2.完成第二课堂(素质教育专项)全部教育环节,成绩合格。
六、专业主干学科、核心课程
本专业的主干学科是:电气工程、计算机科学与技术、控制科学与工程.
根据中国工程教育专业认证协会制定的《工程教育认证标准(215》中关于电气工程专业的补充标准,确定的专业核心课程见表1:
1电气工程及其自动化专业核心课程
序号1238
课程编号课程名学分4253543
学时064432805720
0H2006电路原理★BH200120BH2001
模拟电子技术★数字电子技术★
0H3201工程电磁场★0H03219电机学★0H0107电力电子技术★0BH03221BH03
自动控制原理★电力系统分析★
七、课程与实践体系结构图
课程与实践教学体系结构图表明在通识教育课程、学科基础教育课程、专业教育课程和第二课堂四个层次各课程之间的内在联系与前后衔接关系,以及与培养学生知识、能力、素养递进的对应关系,体现出理论教学与实践教学的有机结合,以及知识、能力、素养的内在统一。
电气工程及其自动化专业培养方案课程教学体系结构如图1所示,实践教学体系结构如图2示。


人文社科基础30学分)
理论课35学分)思想政治综合实践
2学分)
体育课模块4学分)计算机基础模块3学分)
思想政治理论12学分)大学英语16学分)
必修37学分)
通识教育45学分)
选修8学分)
全校公共选修课8个模块(至少选修8学分)
高等数学(11学分)
数学与自然科学类25.5学分)
理论课53学分)
工程数学模块(8学分)大学物理(6.5学分)工程制图(2.5学分)
工程基础类27.5学分)
专业导论(1.5学分)电工电子模块(15学分)电机与电力电子模块
8.5学分)
必修61.5学分)
学科基础教育63.5学分)
基础实践(8.5学分)
电气工程及其自动化
计划170学分
(理论课136学分,独立实践环节34学分)
选修2学分)
基础实践(2学分)
新能源发电技术模块(7学分)电力传动系统模块(7学分)
理论课(28学分)
电力系统分析模块(7.5学分)
必修45.5学分)
专业实践(17.5学分)
控制理论与建模仿真模块
6.5学分)
专业教育61.5学分)
理论课(12学分)
选修14学分)
专业实践(4学分)
军事理论与训练形势与政策
第二课堂12学分,不计入学分绩点)
大学生心理健康大学生职业规划就业创业指导大学生安全知识教育体质健康达标测试

图1电气工程及其自动化专业培养方案课程教学体系结构



金工实习
电子工艺实习专业实习
毕业设计
创新创业实战训练
(选修)

专业引领实战训练
(限选)
电子电路课程设计
电力电子技术综合设计
1、供配电系统综合课程设计
2、电力拖动自动控制系统课程设计3、专业综合训练(选修)

工程制图
电气工程专业导论
电路原理工程电磁场模拟电子技术数字电子技术
电机学
大学物理实验
自动控制原理电力电子技术
电力拖动自动控制系统太阳能光伏发电技术单片机原理及应用电气控制与PLC技术电力系统分析
电气工程MATLAB建模
与仿真

C语言程序设计思想政治理论课综合
实践
第一学年
第二学年
第三学年
第四学年
注:图中圆角矩形框表示课内实验教学,矩形框表示实践教学

2电气工程及其自动化专业培养方案实践教学体系结构
八、对培养方案的必要说明
本培养方案满足中国工程教育专业认证协会制定的《工程教育认证标准(2015版)》对课程体系的要求。
.与本专业毕业要求相适应的数学与自然科学类课程为25。5学分,占总学分的15%2。符合本专业毕业要求的工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程为555学分,占总学分的32.6%,其中工程基础类课程和专业基础类课程能体现数学和自然科学在本专业应用能力培养,专业类课程体现了系统设计和实现能力的培养;
3设置较完善的实践教学体系,并与企业合作,开展实习、实训,培养学生的实践能力和创新能力。工程实践与毕业设计34学分,占总学分的20%;
.人文社会科学类通识教育课程36学分,占总学分的21.2%,使学生在从事工程设计时能够考虑经济、环境、法律、伦理等各种制约因素。

5满足《工程教育认证标准(05》电气工程及其自动化专业的补充标准。51数学与自然科学知识领域
(1)数学:微积分、常微分方程、级数、线性代数、复变函数、概率论与数理统计等知识领域的基本内容;
(2)物理:牛顿力学、热学、电磁学、光学、近代物理等知识领域的基本内容;52工程基础知识领域
本专业根据自身特点,培养方案包括工程图学基础、电路、电子技术基础、电磁场、计算机技术基础、系统建模与仿真技术、控制工程基础等7个知识领域的核心内容。
5。3专业基础知识领域
包括电机学、电力电子技术、电力系统基础等知识领域的核心内容。
九、附表
附表1:电气工程及其自动化专业课程设置与学分分布表附表2:电气工程及其自动化专业分学期教学计划进程表附表3:电气工程及其自动化专业学分分配表附表4:电气工程及其自动化专业毕业要求实现矩阵


本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/123d485df321dd36a32d7375a417866fb84ac0ad.html

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