电气工程师年度工作总结.docx

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电气工程师年度工作总结

电气工程师年度工作总结

本人xx年xx月毕业于xx工业大学自动化系工业电气自动化专业。

xx年xx月至xx年xx月在xx省工业设备安装公司工作。

在这近十年的工作中,一直从事专业技术工作及技术管理工作,曾担任电仪自动化分公司电气调试队队长、电气部部长等职。

在工作中,我始终坚持理论与实践相结合,积极、主动地深入工程施工第一线,坚持谦虚、踏实、勤奋的工作准则,积累了较丰富的实践经验,取得了一定的工作成绩,得到了广大职工、单位领导及建设单位的认可。

在此期间,我历经多项国家、盛部级重点工程施工,完成了多类工业、民用项目电气工程安装、调试、系统启动运行等工作,编写了大量的施工组织设计、施工方案、系统试运行方案,对施工、安装过程中的技术管理、生产管理有了较全面、系统的了解。

多年在施工一线的辛勤工作,从广度和深度上很大地拓展了自己的专业技术知识、提高了管理能力。

xx年xx月,我由xx省工业设备安装公司调入中国xx国际经济技术合作公司工程分公司,任专业工程师,从事援外工程的招投标及设计、施工管理工作。

由于有着丰富的国内施工经历做基础,在援外项目上,比较容易的掌握了施工技术的管理。

通过国内外施工的比较,更能够抓住重点,提高工作效率。

也拓宽了自己的知识面。

回顾任职工程师五年来的工作历程,经过许多大小工程的锻炼及实践,在专业技术水平、专业技术管理水平方面有了长足的进步,能够主持一方,为公司赢得了很大的经济效益和社会效益。

从xx工业大学毕业后,我分配到xx省工业设备安装公司工作。

于xx年xx月至xx年底,先后参加了原xx厂新建工程、xx水泥厂年产75万吨生产线安装工程(省重点工程)、xx矿务局xx热电厂3x35t/h+2x6MW锅炉—汽轮发电机组安装工程(国家重点工程)的电气调试工作。

在此期间,作为专业骨干,参加了各类电气设备的调试及系统联合试运转等工作。

包括:

发电系统、变配电系统、交直流调速系统、程序控制系统等方面。

从编制调试方案、送电方案、系统启动方案入手,到单元件调试、系统调试的实施。

这样从始至终的工作,增强了自己的系统概念及把握全局的能力。

电气调试工作是一项技术含量很高的工种,是对工程中从设计、产品到设备安装等各个环节的质量大检查,是施工过程中的关键步骤。

在xx水泥厂新建工程,大多数电气设备由国外进口,技术属国际先进水平。

我们克服了资料不全,无其他经验可借鉴等困难,认真研究设备性能,制定切实可行的调试方案并顺利付之实施。

受到甲方及外方技术专家的好评和肯定。

该工程竣工后,获xx年度xx省建筑工程汾水杯质量奖。

以上是我参加工作后的第一阶段工作经历。

正是在这一阶段,我真正对电气安装调试工程有了深刻的感性认识,第一次将专业知识应用于实践,并实现了理论与实践的第一次结合。

也正是在这一阶段,我初步具备了独立地组织和实施并最终完成施工任务的能力。

普林斯顿大学电气工程课程目录

欢迎来到电气工程系学习。

我鼓励您耐心的看以下的内容,在本篇文章中,可以找到有关我们的研究生和本科教育课程,我们的教员,他们的研究课程以及该学院正在进行的各种活动的详细信息,一起来看看吧,欢迎阅读。

课程纵览:

电气工程是一个充满活力的学院,改变了我们生活和工作的世界。

在新世纪之初,该学科准备继续为能源、健康、计算、网络通信、环境监测和信息安全等领域的社会面临的关键问题做出重要贡献。

例如,我们的学院目前正在研究美国国家工程院提出的14项工程大挑战中的7项。

这表明我们的研究和教育课程的货币和相关性。

此外,通过各种联邦政府支持的跨学科中心,我们的教师与行业和其他大学合作,共同解决具有国家重要性的研究问题。

根据普林斯顿标准,我们的学院非常庞大。

然而,我们的规模仍然允许各级教师和学生之间的密切互动。

我们努力走在研究的最前沿,教育学生核心基础,并让学生参与新兴技术及其应用。

我们的教育和研究任务通过与工程和应用科学学院的其他学院,数学和科学学院以及各种跨学科中心和研究所的合作得到加强。

该学院还与邻近的公司和工业实验室建立了良好的关系,学生可以参与联合课程。

我希望您能够探索我们的课程和教师的研究兴趣。

我们一直对新的合作机会感兴趣。

如果您有任何疑问或想要探索特定兴趣,请随时与我们联系。

我们的课程旨在灵活应对,以便学生可以根据自己的兴趣定制学习课程。

电气工程专业的学生可以将他们的核心研究与生物学、计算机科学、经济学、能源、材料科学、管理、神经科学、公共政策、物理学或其他几个领域的研究相结合。

许多专业将他们的电气工程学习与普林斯顿大学提供的众多跨学科证书课程结合起来。

在作为专业进入该系后、学生开始严格的学习课程,掌握电气工程的核心知识。

该课程以一系列统一的基础课程(信息,电路,设备和数字逻辑)开始,涵盖学科的广度,并为学生的高级选修课做好准备。

学生在此基础上建立了两门核心预备和设计课程,然后是学生选择的一个集中区域的一系列学院选修课程。

可能的浓度范围从理论科目(如信息理论,信号/图像处理和固态物理)到更多实验和设计科目(如先进的生物医学电路,计算机体系结构和光电子学)。

学生与教师顾问协商,定制他们的专注领域。

完成4年制BSE学位课程需要36门课程。

(获得高级学位的学生参加为期3年的课程,必须完成28个BSE学位课程。

具体课程详细介绍:

这是该学院在特定年份可能提供的课程清单。

有关本学期开设的课程,请参阅当前课程提供页面。

并非目录中的所有课程都是每年提供的。

本科学生通常参加100-400级的课程,研究生通常参加400-500级的课程。

1.200级

电气工程201信息信号

处理信息携带信号的电气系统的介绍性概述。

获取、分发、存储和利用常见信息、如文本,语音,图像和视频。

模拟和数字信号的重要属性和特征。

模拟和数字信号之间的转换。

信息分配系统的建模、调制介绍。

物理信息处理系统的局限性。

用于错误检测和纠正的基本编码。

简单的控制系统、反馈原理。

三个小时的讲座,一个三小时的实验室。

先修课程:

基础微积分知识

电气工程203电子电路设计分析与实施

电路分析和电子学简介。

无源元件和电路、运算放大器、反馈、电阻网络、基尔霍夫定律、戴维宁和诺顿等效电路。

电容器和电感器。

开关RL、RC和RLC电路、振荡、正弦稳态分析、频率响应、伯德图、机电能量转换、三个小时的讲座、一个三小时的实验室。

先修课程:

新生物理和初等微积分知识。

电气工程206现代逻辑设计

布尔代数和数字逻辑门。

采用双层和多层组合逻辑进行设计。

基本存储器元件、锁存器、触发器、SRAM和DRAM单元、时间方法、同步和异步设计、计数器、有限状态机、采用可编程逻辑设计。

基本的计算机组织三个讲座、一个实验室。

先修课程:

入门编程课程或同等编程经验。

电气工程297和298二年级独立工作

为学生提供机会专注于最先进的电气工程课程。

科目可以从教师的建议中选择,也可以由学生提出。

最终的选择必须得到指导老师的批准。

没有正式的阅读清单;然而,文献检索是大多数课程的正常部分。

2.300级

电气工程301设计真实系统

模拟和数字信号处理的基本原理和实现与每周电路/模拟实验室一起说明。

信号操作和卷积、AM和FM信号、傅立叶和拉普拉斯分析、采样、振荡器,、反馈和稳定性、MATLAB和SPICE计算机仿真工具。

三个小时的讲座,每周实验室,可选的指导。

先决条件:

201,203。

电气工程302建立真实系统

基于实验室的综合电子系统设计和分析课程。

涵盖了设计和分析中等复杂的现实世界电子系统的正式方法。

课程围绕一个为期一学期的设计课程,该课程涉及由两名学生组成的团队设计和建造的计算机控制的车辆。

集成微处理器,通信和控制。

三个讲座,一个实验室;最后一个月开放实验室。

先决条件:

206和301或教师的许可。

电气工程304电子电路:

IC设备

该课程将通过从设备到IC的各种抽象层涵盖与电子系统设计相关的科目。

重点是通过直观的设计方法,定量性能测量和实际电路限制来理解与速度、精度、功率相关的基本系统设计权衡。

对这些基本概念的理解将使学生为从通信电路和系统到传感和生物医学电子新兴领域的各种高级科目做好准备。

电气工程308电子和光子器件

检查微芯片内部是什么,它是如何工作的,以及它是如何制造的。

半导体器件的工作原理及其在电路应用中的功能,如数字门和模拟放大器。

器件包括pn结二极管、双极晶体管、MOS电容器和场效应晶体管。

用于半导体器件,集成电路,光刻,蚀刻,蒸发和其他薄膜处理的微加工技术。

用于二极管和MOSFET的实际集成电路微加工实验室。

三个讲座,一个实验室。

先决条件:

CHM201或203.核心要求:

PHY102或104

电气工程341固态设备

固态器件的物理和技术。

科目包括:

两个终端设备、晶体管、可控硅整流器、场效应器件、硅摄像头和存储管金属、半导体触点和肖特基势垒器件、微波器件、结激光器、液晶器件和集成电路制造。

三个小时的讲座。

先决条件:

208或同等学历。

电气工程342量子工程原理

固态和光电器件操作的基本原理。

量子力学原理(Schroedinger方程,算子和矩阵方法)对固态和量子电子学的基本理解很重要。

统计力学的科目,包括分布函数,状态密度,Maxwell-Boltzmann,Fermi-Dirac和Bose-Einstein统计。

应用于原子、分子、激光和固体、特别强调半导体。

三个小时的讲座。

电气工程351电磁场理论与光学

电磁场理论着重于工程应用。

回顾光波通信系统中的静电场、麦克斯韦方程、波传播、反射和折射、电介质和金属波导、光纤和实用概念。

三个小时的讲座,一个实验室。

先决条件:

PHY104。

电气工程364用于预测数据分析的机器学习

用于预测数据分析的机器学习;数据以洞察决策;数据探索;基于信息的学习;基于相似性的学习;基于概率的学习;基于错误的学习;评价;实例探究。

电气工程381网络

电气工程382统计信号处理

广泛的工程应用需要有效的程序来描述、处理,分析和推断感兴趣的信号/数据,这通常通过对所考虑的对象施加适当的统计模型来实现。

本课程介绍在现代信号和信息处理中发挥核心作用的基本统计原理和方法。

具体科目包括随机过程、线性回归和估计、假设检验和检测以及收缩方法。

电气工程396量子计算

本课程将介绍量子力学的矩阵形式,并讨论量子信息理论的基本概念。

将讨论一些重要的算法,以及已经建议用于量子计算的物理系统。

三个讲座。

先决条件:

MAT202,204,217或等效的级别的线性代数。

电气工程397和398初级独立工作

为学生提供机会专注于电子工程领域的“最先进”课程。

科目可以从教师的建议中选择,也可以由学生提出。

最终的选择必须得到指导老师的批准。

没有正式的阅读清单;然而,文献检索是大多数课程的正常部分。

注册电气工程师专业考试复习知识点

2017注册电气工程师专业考试复习知识点

对称的三相交流电路有何特点?

答:

对称的三相交流电路中,相电势、线电势、线电压、相电压、线电流、相电流的大小分别相等,相位互差120度,三相各类量的向量和、瞬时值之和均为零。

三相绕组及输电线的各相阻抗大小和性质均相同。

在星形接线中,相电流和线电流大小、相位均相同。

线电压等于相电压的√3倍,并超前于有关的相电压30度。

在三角形接线中,相电压和线电压大小、相位均相同。

线电流等于相电流的√3倍,并滞后于有关的相电流30度。

三相总的电功率等于一相电功率的3倍且等于线电压和线电流有效值乘积的√3倍,不论是星形接线或三角形接线。

基础电子巡查系统

1.银行、博物馆、大型商场、酒店、写字楼、住宅小区、厂区等场所,根据用户要求可设置离线式或在线式电子巡查系统。

2.为节省投资、减少工程量,除用户有特殊要求外,一般工程宜采用离线巡查方式。

3.对于银行、博物馆等对实时性能要求高的高风险场合,应采用在线式巡查系统。

4.可将离线式巡查系统和出入口控制系统相结合,将读卡器作为巡查系统的在线巡查点,组成综合的巡查监控系统。

断路器

正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。

当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。

断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍于正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。

所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。

由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。

为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。

按灭弧介质的不同断路器可以分为:

油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。

我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

由于断路器的`动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以直接判断,一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。

(1)下列哪种旋转电动机的防爆结构不符合爆炸危险区域为1区的选型规定?

(2012)

A.正压型防爆结构适用于笼型感应电动机

B.增安型防爆型适用于同步电动机

C.正压型防爆结构宜流电动机慎用

D.隔爆型防爆结构绕线转子感应电动机慎用

答案:

[B]

依据:

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058—1992)表2.5.3-1。

分析:

题干已经指明爆炸危险区域,答案出处应该是《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058一1992),以下简称《爆规》。

(2)下列哪种电动机的防护结构不符合火灾危险区域为21区的使用条件?

(2012)A.固定安装的电动机防护结构为IP44

B.携带式电动机防护结构为IP44

C.移动式电动机防护结构为IP54

D.携带式电动机防护结构为IP54

答案:

[B]

依据:

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058—1992)表4.3.4。

分析:

题日已经指明是火灾危险区域,应该查《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。

(3)下列哪一条不符合爆炸性气体环境中电气设备布置及选型要求?

(2012)

A.将正常运行时发生!

火花的电气设备布置在没有爆炸危险的环境内

B.将正常运行时发生火花的电气设备布置在爆炸危险性较小的环境内

D.爆炸性气体环境中的电气设备必须采用携带式

答案:

[D]

依据:

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058—1992)第2.5.1条。

分析:

D答案应该改为爆炸性气体环境中的电气设备不宜采用携带式。

(4)在发电厂中当电缆采用架空敷设中,不需要设置阻火措施的地方是下列哪个部位?

(2012)

A.穿越汽机房、锅炉房和集中控制楼的隔墙处

B.两台机组连接处

C.厂区围墙处

D.电缆桥架分支处

答案:

[C]

依据:

《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006)第6.7.4条。

分析:

本题题眼在于发电厂和电缆,涉及的规范有《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007)(以下简称《缆规》)、《火力发电厂设计技术规程》(DL5000—2000),以及《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006),不易定位。

弹性力学

它是研究弹性体内由于受到外力的作用或温度改变等原因而发生的应力,形变和位移的一门学科,故又称弹性理论。

弹性力学通常所讨论的是理想弹性体的线性问题。

它的基本假定是:

物体是连续、均匀和各向同性的;物体是完全弹性体;在施加负载前,体内没有初应力;物体的形变十分微小。

根据上述假定,对应力和形变关系而作的数学推演常称为数学弹性力学。

此外还有应用弹性力学。

如物体形变不是十分微小,可用非线性弹性理论来研究。

若物体内部应力超过了弹性极限,物体将进入非完全弹性状态。

此时则必须用塑性理论来研究。

连续介质力学

它是研究质量连续分布的可变形物体的运动规律,主要讨论一切连续介质普遍遵从的力学规律。

例如,质量守恒、动量和角动量定理、能量守恒等。

弹性体力学和流体力学有时综合讨论称为连续介质力学。

滑动摩擦

当一物体在另一物体表面上滑动或有滑动趋势时,在两物体接触面上产生的阻碍它们之间相对滑动的现象,谓之“滑动摩擦”。

当物体间有相对滑动时的滑动摩擦称动摩擦。

当物体间有滑动趋势而尚未滑动时的滑动摩擦称为静摩擦。

滑动摩擦产生的原因很复杂,目前还没有定论。

近代摩擦理论认为,产生滑动摩擦的主要原因有二,一是关于摩擦的凹凸啮合说,认为摩擦的产生是由于物体表面粗糙不平。

当两个物体接触时,在接触面上的凹凸不平部分就互相啮合,而使物体运动受到阻碍而引起摩擦;二是分子粘合说,认为当相接触两物体的分子间距离小到分子引力的作用范围内时,在两个物体紧压着的接触面上的分子引力便引起吸附作用。

关于摩擦的本质,还待进一步研究。

电气工程师《专业基础》知识点

2017年电气工程师《专业基础》精选知识点

涡流是怎样产生的?

有何利弊?

答:

置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。

在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。

涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。

简述感抗、容抗、电抗和阻抗的意义。

答:

交流电路的'感抗,表示电感对正弦电流的限制作用。

在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称作感抗。

用符号X表示。

XL=U/I=ωL=2πfL。

上式表明,感抗的大小与交流电的频率有关,与线圈的电感有关。

当f一定时,感抗XL与电感L成正比,当电感一定时,感抗与频率成正比。

感抗的单位是欧姆。

纯电容交流电路中,电压与电流有效值的比值称做容抗,用符号XC表示。

即:

XC=U/I=1/2πfC。

在同样的电压作用下,容抗XC越大,则电流越小,说明容抗对电流有限制作用。

容抗和电压频率、电容器的电容量均成反比。

因频率越高,电压变化越快,电容器极板上的电荷变化速度越大,所以电流就越大;而电容越大,极板上储存的电荷就越多,当电压变化时,电路中移动的电荷就越多,故电流越大。

容抗的单位是欧姆。

应当注意,容抗只有在正弦交流电路中才有意义。

另外需要指出,容抗不等于电压与电流的瞬时值之比。

交流电的有、无功功率和视在功率的意义是什么?

答:

电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。

储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。

在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无功互相补偿,电源供给的无功功率为二者之差,即电路的无功功率为:

Q=QL-QC=UISinφ。

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