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  一、培养目标和要求
  掌握马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,具备电力电子与电力传动学科坚实的理论基础和系统的专门知识,具有从事本学科领域的科学研究和担负专门技术工作的能力。能够熟练运用一门外国语阅读本专业的外文资料,撰写论文摘要,具有初步的听说能力。
  具有健康的体魄。
  二、研究方向
  1.风力发电及其并网控制
  2 现代电机控制技术
  3.电能质量分析与控制
  4.感应电炉控制与节能技术
  5.电力电子变流技术
  研究方向简介见附表1。
  三、学习年限
  脱产硕士研究生学习年限一般为2~3年(含学位论文答辩时间),课程学习不超过一年零十周,科学研究和撰写论文工作的时间不少于一年(从通过开题报告算起)。少数品学兼优的学生提前完成学业,可申请提前毕业,但论文工作时间(从通过开题报告算起)也不得少于一年。
  四、课程设置及学分要求
  课程教学实行学分制。课程分为学位课(包括公共课、专业基础课及专业课)和非学位课。研究生在规定的时间内至少应完成总计30学分的学习任务。学位课程不少于18学分,其中,马克思主义理论课(3学分),第一外国语(6学分),专业与专业基础课不少于9学分,对于理工科学生应用数学一般不少于4学分。非学位课程不少于10学分,其中,要求至少有一门跨一级学科的选修课,其它学科的课程可以做为本学科的。对于同等学力或跨专业入学的硕士生必须补修不少于两门本专业大学本科主要课程,考核合格后方可进行论文工作。补修课程不计学分,但应列入个人学习计划。教学和专业实践课为2学分,教学实践可采取多种方式进行,如本科课程教学、辅导工作或指导实践、生产实习、课程设计及毕业设计等工作。教学实践的内容要求和时间安排由导师提出初步意见,相应学科部做出具体安排,教学实践时间累计不少于一个月的工作量。
  课程设置详细情况见附表2。
  五、学位论文
  1.学位论文应在导师指导下由研究生独立完成。
  2.学位论文工作的一般程序为:文献阅读和调研、开题报告、理论分析、科学实验、论文撰写、论文送审和论文答辩。
  3.学位论文应理论联系实际,内容包括题目、中英文摘要、目录、正文、致谢、参考文献、附录等。
  4.学位论文对所研究的课题应在理论分析、科学实验、工程应用或者指导实践等方面提出一定的新见解。
  5.学位论文应具有一定的深度和先进性,应反映出作者对基础理论和专门知识的掌握情况,反映出作者综合运用有关理论、方法和手段解决理论和实践问题的能力。
  6.论文严格按照《山东理工大学硕士学位授予实施细则》的有关规定组织评阅与答辩,答辩通过且在学习期间作为主要作者至少撰写一篇与学位(毕业)论文相关的文章在国内外公开出版的刊物上发表或被录用(要有录用通知书)、或参与撰写过学术专著,方可由学校学位评定委员会办公室受理学位授予事宜。
  附表1:研究方向简介
序号
研究方向
每个研究方向对应的知识域
01
风力发电及其并网控制
研究新型开关磁阻风力发电机,以期提高发电机功率密度和运行效率,改善发电机调速和控制性能;研究基于全控电力电子器件的风力发电机组控制器和并网变流器,以期提高风能利用效率,减小或避免风电对公共电网的负面影响。本方向涉及电机学、电力电子学、电力系统、控制理论、数字信号处理、计算机仿真、计算机控制等多个相关学科知识。
02
现代电机控制技术
以自动控制理论为基础,电力电子能量变换为核心,以微型计算机和数字信号处理器为主要控制手段的多学科高技术领域,该方向涉及:高性能异步电动机变频调速系统的研究;永磁同步电动机、开关磁阻电动机、步进电动机等控制系统研究;现代控制理论和控制技术在交直流传动控制系统中的应用研究;电力电子系统计算机仿真研究等。
03
电能质量分析与控制
基于快速傅立叶变换、小波分析、Prony算法、数学形态学等数学手段,运用数字信号处理、网络通信、计算机控制等现代技术,对各种静、动态电能质量问题进行分析、检测与辨识;将电力电子、电力系统自动化、控制理论、计算机控制、储能等诸多技术交叉结合,实现对电能质量问题的实时补偿与控制。本方向涉及电力电子、电力系统、数字信号处理、控制理论、计算机控制等多个相关学科知识。
04
感应电炉控制与节能技术
随着我国环境保护标准的提高,在冶金和铸造行业感应电炉的应用日益增多,感应电炉主要涉及电力电子学、电机学、检测技术、材料科学、数模电技术和计算机控制技术。包括:中频电源的设计原理及可靠性感应电炉的节能原理和应用,感应电炉系统的运行控制与安全保护,感应电炉炉衬和炉衬安全监测,感应电炉系统的综合设计等。
05
电力电子变流技术
电力电子变流装置已广泛用于家居、办公、工业、国防、交通运输、科学实验等领域,其涉及电力电子器件应用、变流电路拓扑、脉宽调制方法、系统控制策略、系统建模与仿真、计算机控制等多学科知识。本方向着力研究:新型脉宽调制方法、高功率因数整流、高性能直流变换、新型逆变技术及特种电源等方面的基础理论与关键技术。
 

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