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❷Elsevier SDOL数据库 IEEE/IEE(IEL)
❸EBSCOhost RSC英国皇家化学学会
❹ACM美国计算机学会 ASCE美国土木工程师学会
❺Springer电子期刊 WorldSciNet电子期刊全文库
❻Nature周刊 NetLibrary电子图书
❼ProQuest学位论文全文数据库
❽国道外文专题数据库 CALIS西文期刊目次数据库
❾推荐使用ISI web of knowledge Engineering Village2
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Electric Automation 电气自动化
ELECTRIC AUTOMATION DEVICE AND METHOD FOR ADJUSTING THE FUNCTIONS OF THE ELECTRIC AUTOMATION DEVICE
The invention relates to an electric automation device comprising a control unit that is controlled by a computer. In order to create an automation device that can be set to predefined functions in a particularly flexible manner while requiring less testing, a computer hardware component (2) is provided with control software comprising a basic functional area which includes an operating system (3), a device driver (4), and communication modules (5) so as to form a basic automation device (1) while the basic automation device (1) is complemented with any application modules (7a, 7b, 7c, 8, 9) that can be connected to the basic functional area via a software interface (6) in order to obtain the automation device. The invention also relates to a method for producing or adjusting the functions of such an electric automation device.
电气自动化专业介绍
一、专业概况
随着高新技术的发展和生产自动化程度的提高,我国国民经济发展,正在和继续需要大批技术应用型实用人才。电气自动化技术是现代制造技术中不可缺少的重要技术门类,也是一个国家科技实力乃至综合竞争力的综合反映,在工业发展中具有前导地位。电气自动化技术,集机、电、计算机、信息处理等多学科于一体,是多学科相互交叉、渗透、结系淖酆涎Э疲�诠�窬�媒ㄉ柚姓加兄匾�牡匚弧R虼耍�梢运档缙�远��际跏嵌ヌ炝⒌氐氖乱担�枪�窬�梅⒄购腿嗣裆�钏�教岣叩奈镏侍跫�� ?br>
(一)、培养目标本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业道德和综合业务素质,具备较强的创新意识和创业能力,掌握电气自动化技术、计算机控制技术的基础理论,能在生产、建设、管理、服务第一线从事常用电气自动化设备、常用电气设备、供配电系统和装置、计算机控制系统、PLC控制系统的安装、调试、运行和维护的实用型高技能专门人才。
(二)、培养要求及职业能力分析
1、培养要求:本专业主要学习电气自动化的专业技术知识,应具有较强的本专业技术应用能力。
2、职业能力分析
(1)具有良好的身体素质、职业道德和人文素质,较强的语言文字表达能力和一定的社会交往能力及继续学习能力。
(2)具有较强的用英语进行人际和人机交流能力,具有阅读和翻译本专业有关英文资料的能力。
(3)具有较强的在信息化社会中工作、学习、生活所必备的计算机应用能力;熟练使用电子电气CAD软件;掌握一门程序设计语言。
(4)具有分析和测试常见的电工电子线路,能设计一般电工电子应用线路,能熟练使用常规电工电子仪器、仪表,具有熟练的电工基本操作技能。
(5)熟悉常用低压电器的基本原理及使用;能熟练阅读电气控制线路的原理图与接线图;具有对常规电气设备、供配电设备等电气控制系统进行安装、调试、维护能力。
(6)具有正确选用、安装、调试、维护电力电子装置和典型交、直流调速系统的能力。
(7)具有熟练的可编程控制器应用能力。
(8)具有以嵌入式计算机数字控制技术为核心的新技术基本应用能力,对相应控制系统具有调试维护能力。
(9)具有对一般的机械零件图、产品装配图与机械、液压和气压传动系统回路的识读能力,了解常用机械设备的结构特点及工艺过程,了解常见的机械和电气的配合关系。
(10)了解企业管理的基本知识,具有一定的质量意识。
(三)、课程设置
课程设置共分五部分:公共必修课、专业必修课、专业限定选修课、专业选修课及公共选修课。
1、公共必修课包括:思想道德修养、法律基础、邓小平理论、马克思主义哲学、体育、英语、高等数学、计算机操作基础等。
2、专业必修课包括:电工基础、模拟电子技术、数字电子技术、电机及拖动基础、机械制图及公差、机械工程基础、嵌入式计算机原理及应用、C语言程序设计、自动检测与转换技术、现代电力电子技术、可编程序控制器应用、自动控制原理与系统、C语言、工厂电气控制技术、电子电气CAD、变配电技术、变频调速原理与应用、工业控制网络、DSP原理与应用及专业英语等。其中主干课程为:电工基础、模拟电子技术、数字电子技术、电机及拖动基础、嵌入式计算机原理及应用、自动检测与转换技术、现代电力电子技术、可编程序控制器应用、自动控制原理与系统等。
3、专业限选课包括:计算机控制技术、工业自动化仪表、控制电机、智能控制等。
4专业任选课包括:电工电子工艺、多媒体技术、楼宇自动化、计算机系统仿真、计算机维修、程序设计(VB)等。
5、公共选修课包括:包括两个能力模块:经济管理科学类和人文与社会科学类。
(四)、实践教学环节
1、专业主要实践教学包括:电工实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、电机与电力拖动实验、可编程序控制器应用实验、嵌入式计算机原理实验、现代电力电子技术实验、电工基础课程设计、电子技术课程设计、嵌入式计算机原理课程设计、可编程序控制器应用课程设计、自控系统课程设计、综合系统实训、金工实习、电工电子实习、专业参观、综合生产实习、毕业设计等。
2、非专业实践教学包括:入学教育、军训、暑期社会实践、社团活动、体育活动、文艺活动等。
(五)、职业技能证书
本专业证书包含三个方面:
1、公共必修证书:PET、计算机一级证书。
2、专业必修证书:CAD初级、维修电工中级。
3、任选证书:CET四级证书、计算机三级证书(单片机方向)、CAD中级证书、维修电工高级证书、气液电控制技术。
(六)、本专业师资力量
学院拥有一支学术造诣高、教学经验丰富、实践能力强的师资队伍。电气自动化技术专业现有师资26人,其中副高职称以上有17人,“双师型”教师10人。能够满足公共基础课、专业基础课和专业课的理论及实践教学的需要。
二、职业前景
1、对口行业
电气自动化技术是传统而具有新内涵的专业,本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美等全面发展,具备从事电气自动化技术所需要的理论知识和职业技术能力,主要在生产、建设、服务和管理等第一线工作的高级技术应用性专门人才。本专业的毕业生可就职于国防、航天、航空、航海、铁道、机械、轻工、化工、电子、电力、电信、钢铁、石油、矿山、煤炭、地质、勘测等广泛的工业、农业、科学研究领域,也可就职于现代物流及现代服务业。
2、就业前景
在上海市经济委员会的《上海制造业战略升级的行动纲要》中指出:加快推动制造业的战略升级是贯彻党的十六大精神,坚定地走新型工业化道路,实现向制造业强国转变的国家战略需要,也是上海建立新型产业体系,提高城市综合竞争力,坚持“四个中心”的客观要求。上海制造业战略升级的重点包括:高新技术产业重点发展电子信息和现代生物与现代医药制造业;交通运输设备制造业重点发展汽车、轨道交通、船舶、民用飞机;装备制造业重点发展大型成套设备、电站设备、新能源和新型环保设备制造业;原材料制造业重点发展石油化工和精细化工、精品钢材制造业;生产性服务业重点发展制造业物流、技术服务等产业;大力发展就业广、清洁型的都市型工业。根据电气自动化的内涵,上述产业无不包含电气自动化技术,同时也对电气自动化技术专业的人才提出了更高的要求。据上海市政府组织的《面向新世纪上海紧缺人才需求趋势与开发研究对策》的报告显示,复合型技术人才是紧缺的专业人才,而电气自动化技术专业是培养复合型技术人才的有效载体。可以预见在未来数年内,电气自动化专业毕业生就业前景良好。
前言 Chapter 1 Fundamentals of Electric Circuits Section 1 Current and Voltage 专业英语概述 Exercises Section 2 Circuit Elements 翻译标准 Exercises Section 3 Ohm’S Law 翻译过程 Exercises Section 4 Kirchhoffs Laws 专业英语的语法特点 Exercises Section 5 Basic Analysis Methods 专业英语的词汇特点I Exeroses Section 6 Sinusoidal AC Circuit Analysis and ThreePhase circuits 专业英语的词汇特点Ⅱ Exercises Chapter 2 Electronics Section 1 Introduction 专业英语的词汇特点Ⅲ Exercises Section 2 Boolean Algebra for Digital Systems 词义的确定——词义选择 Exercises Section 3 Analog——Digital Conversion 词义的确定—词义的引申 Exercises Section 4 Operational Amplifiers 长句的翻译 Exercises Chapter 3 Power Eleccronic TecllnoIogy Section 1 SernJicon,dLuctor Switclaes 词类的转换(一) Exercises Section 2 The DC—DC Converters 词类的转换(二) E,xercises Section 3 DC—AC Converters 词类的转换(三) Exercises Chapler 4 Electric Machinery Section 1 Principle Of operaltion Of an InductiVe machine 用词的增省(一) Exercises Section 2 Perf0ITflance aaaracteristics Of Induction Motors 用词的增省(二) Exercises Section 3 SyncIlrollous machines 用词的增省(三) Exercises Section 4 Tfansfoer 用词的增省(四) Exercises Chapter 5 Computer Section 1 Computer Basics 用词的增省(五) E,xercises Section2 Microprocessor alld Memory 用词的增省(六) Exercises Section 3 Input and Output DeVices 句型的转换 Exercises SectiOn 4 Sofware Basics 被动语态的翻译(一) Exercises Section 5 Computer。Network Basics 被动语态的翻译(二) Exercises Chapter 6 Electric Power Systems Section 1 Introduction 否定句的翻译(一) Exercises Section 2 Components of Power Systems 否定句的翻译(二) Exercises Section 3 Operation and Control of Power Systems 数量词的翻译(一) Exercises Section 4 Power System Stability 数量词的翻译(二) Exercises Chapter 7 Power System Protections Section 1 Introduction 简历(Resume) Exercises Section 2 Faults and Their Damages on Power Systems 商务信函 Exercises Section 3 Circuit Breakers 产品技术说明书 Exercises Section 4 Distance Protection 英语科技论文结构 Exercises Section 5 Lightning Arresters 学术论文写作(一)——论文标题 Exercises Chapter 8 Electric Power Generation Section 1 Coal—Fired Power Plants 学术论文写作(二)——论文作者姓名、单位与联系地址 Exercises Section 2 Hydropower Plants 学术论文写作(三)——摘要 Exercises Section 3 Nuclear Power Plants 学术论文写作(四)——关键词和引言 Exercises Chapter 9 Automation Control System Section 1 Introduction 学术论文写作(五)——正文 Exercises Section 2 Determination of the Overall Transfer Function 学术论文写作(六)——结论和参考文献 Exercises Section 3 Control—System Characteristics 电气工程及其自动化专业英文主要期刊一览表 Exercises Section 4 Frequency Response Exercises 参考文献
电气工程专业相关的,全英文的,是s
1 距离保护(ZM1-5)1.1 情况 概述距离保护装置是在输电网和变电网中应用得最广泛的一种保护装置。在配电网中它也变得越来越重要。主要原因如下:*它在线路两端之间的通信通道中的独立性,是因为它是利用本地有效电流和电压信息动作的。*距离保护在电力网中形成了一个相互关联的有选择性的保护系统(非单元式的保护系统)。这意味着它也可以作为网络中其他主要元件的远后备保护。现代线路保护的基本要求,比如快速性,灵敏性和选择性,以及在可靠性和安全性方面的严格要求,变得越来越严格。另外,现代距离保护在网络中必须能够与阻抗继电器配合动作,这是一种由不同技术设计而成的继电器(静态或者是机电式继电器)。较早的阻抗继电器在多数情况下只用于电力线路的相间和三相故障的保护,一些其他保护用于接地故障中。由于这些原因现代距离保护的灵活性非常重要,当它用于一个复杂的网络结构时尤其合适。比如并列运行的多回线路和辐射网。距离保护的有选择性动作不是依靠线路两端间的通信设备。距离保护能在远方末端电流互感器处检测到故障。这个功能使它成为那些不能检测到超过反方向末端电流互感器范围以外故障的线路差动保护的一个理想补偿。距离保护范围在线路REX 5XX的保护、控制和终端监测方面的距离保护装置由3到5个独立的距离保护范围组成,每一个包括了3个接地故障的测量元件和3个相间故障的测量元件。对于各种不同电压等级在不同的电网中,不同的终端要适合不同的要求。由于这个原因,距离保护装置的一些特征参数各终端之间是不同的(要了解详细内容,请查阅线路保护终端的分类细节)。距离保护区域5不同于其他段在于它动作的快速性。它比其他距离保护段启动快,而且在不同的系统暂态过程中,由于这个原因误动的可能性就更高了,因此它只适用于以下情况:允许更高越限或者作为具有超过100ms延时的延时距离保护段。线路差动保护的补充在一些线路差动保护终端设备中(如REL 561)距离保护装置能够成为一个有选择性的保护。同时它是超出反方向末端电流互感器以外故障时的主保护,这个功能由带延时段实现(如II段),它覆盖了所有相邻母线,因此形成了母线的主保护或后备保护。所以超越段应处于持续动作状态。保护范围为部分线路的保护段(如I段)可以作为线路差动保护的后备。只要差动保护动作这个功能就不需要了。为了减小I段误动的风险,可以在差动保护拒动时将其投入,差动保护失灵的最大原因就是通信系统故障。由于这个原因用于距离保护的通信方案应该使用另一个通信途径而舍弃用于线路差动保护的那一个方案。简单参数的整定每一距离保护段基本上包含了作为相对地、相间测量的完全独立的整定参数。这是复杂网络结构中和那些被要求使新配置的距离保护装置适应目前其他类型继电器的网络的一个优势情况。一套简明的可选择参数适用于反映各种类型故障的相同最大保护范围是一个标准惯例的场合。参看整定参数和整定操作说明表格。基本特性作为合成到线路REX 5XX保护终端的距离保护装置是一个全方案的距离保护。这意味着在不同范围内对于各种类型故障它都有单独的测量元件。根据终端类型,它至少由5个独立的阻抗测量范围(详情参看通信规则详文)组成,每一个都是四边形特性,示例插图如图38。RL和XL代表线路电阻和电抗,RF代表保护范围的电阻最大值。A1.2 Line impedanceAbout this chapterThis chapter describes the line impedance functions in the terminal.1 Distance protection (ZM1-5)1.1 ApplicationGeneralThe distance protection function is the most widely spread protection function in transmission and subtransmission networks. It is also becoming increasingly important indistribution networks. The main reasons for this are:• Its independence on communication links between the line ends, because for its operation,it uses information about the locally available currents and voltages.• The distance protection forms a relatively selective protection system (non-unit protectionsystem) in the power network. This means that it can also operate as a remoteback-up protection for other primary elements in the network.The basic requirements for modern line protection, such as speed, sensitivity and selectivity, with their strict requirements for dependability and security (availability), aregetting more stringent. In addition, modern distance protections must be able to operate in networks with existing distance relays, which are mostly designed in a different technology (static or even electromechanical relays).Older distance relays protect in many cases power lines only at phase-to-phase and three-phase faults. Some other protection is used for phase-to-earth faults.The flexibility of modern distance protection is for this reason very important. This especially applies when it is used in a complex network configuration, for example, on parallel operating multicircuit lines and on multiterminal lines.The selective operation of the distance protection does not depend on communication facilities between two line ends. At the same time, the distance protection can detect faults beyond the current transformers at the remote terminal. This functionality makes it an ideal complement to the line differential protection function that cannot detect faults beyond the current transformer at the opposite terminal.Distance protection zonesThe distance protection function in REx 5xx line protection, control, and monitoring terminals consists of three to five independent distance protection zones, each of them comprising three measuring elements for phase-to-earth (Ph-E) faults and/or three measuring elements for phase-to-phase (Ph-PH) faults. Different terminals suit different requirements in different networks on various voltage levels. For this reason, some characteristic parameters of the distance protection function differ from terminal to terminal. For detailed information, please refer to ordering particulars for each line protection terminal REx 5xx separately.Distance protection zone five differs from other zones with respect to its speed of operation. It starts faster than other distance protection zones and might have for this reason higher overreaching for different system transients. It is for this reason suggested to use it only for the applications, which permit higher overreaching, (i.e. switch-onto-fault function) or as a time delayed distance protection zone with time delay longer than 100 ms.Complement to the line differential protectionThe distance protection function can become optional protection in some line differential protection terminals (REL 561, for example). At the same time it represents the primary protection for faults beyond the current transformers at the opposite terminal. This functionality is achieved by the time delayed overreaching zone (generally zone 2), which covers at least the adjacent busbar and thus forms a primary or back-up protectionfor the busbar. So the overreaching zone should be continuously in operation.An underreaching zone (generally zone 1) can form a back-up to the line differential protection. There is no need for this function as long as the differential protection is in operation. To minimize the risk of unwanted operation from zone 1, this function can be activated only when the differential function is out of operation. The most likelycause to lose the differential protection is a failure within the communication system.The communication scheme used with the distance protection should for this reason use another communication channel than the one used by the line differential protection.Set of simplified setting parametersEach distance protection zone comprises basically completely independent setting parameters for phase-to-earth, and for phase-to-phase measurement. This is an application advantage in complex network configurations and in networks, where it is required to adjust the newly applied distance protection functions to the existing other types of relays (overcurrent earth fault, for example).A set of simplified optional parameters is available optionally for applications, where equal zone reaches for all kinds of faults are a standard practice. See the table of setting parameters and the setting instructions.Line impedanceBasic characteristicsThe distance protection function, as built into the REx 5xx line protection terminals, is a full-scheme distance protection. This means that it has individual measuring elements for different types of faults within different zones.Depending on the type of terminal, it consists of up to five (for details see the corresponding ordering details) independent, impedance-measuring zones, each has a quadrilateral characteristic, as symbolically illustrated in figure 38. RL and XL represent line resistance and reactance and RF represents the resistive reach of a protective zone.