Научная специальность
В результате специализированной подготовки аспиранты получают: владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в области электротехнических комплексов и систем; умения: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.
Обучение осуществляется с применением современных образовательных технологий и научно-исследовательских методов, обеспечивая системную подготовку исследователей в области электротехнических комплексов и систем.
Направление исследований в соответствии с паспортом специальности:
1. Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем, анализ системных свойств и связей, физическое, математическое, имитационное и компьютерное моделирование компонентов электротехнических комплексов и систем, включая электромеханические, электромагнитные преобразователи энергии и электрические аппараты, системы электропривода, электроснабжения и электрооборудования промышленного назначения.
2. Разработка научных основ проектирования, создания и эксплуатации электротехнических комплексов, систем и их компонентов
3. Разработка, структурный и параметрический синтез, оптимизация электротехнических комплексов, систем и их компонентов, разработка алгоритмов эффективного управления.
4. Исследование работоспособности и качества функционирования электротехнических комплексов, систем и их компонентов в различных режимах, при разнообразных внешних воздействиях, диагностика электротехнических комплексов.
5. Разработка эффективного, экологичного и безопасного полного жизненного цикла электротехнических комплексов, включающего создание, эксплуатацию и утилизацию их компонентов.
Ключевые особенности:
- возможность проведения исследований под руководством высококвалифицированных и опытных специалистов в области электротехнических комплексов и систем;
- возможность публикации промежуточных и конечных результатов исследований в отечественных и зарубежных научных журналах, таких как «Глобальная энергия», «Теплофизика высоких температур» и др.;
- возможность участия обучающихся во всероссийских и международных научно-практических конференциях, семинарах, форумах, в том числе «ФизикА.СПб», Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon).
Выпускник ООП способен организовать диссертационные исследования и защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности; формулировать и решать актуальные задачи научных исследований для решения практических задач в области электротехнических комплексов и систем, уметь организовать проведение безопасных экспериментальных исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, включая компьютерные модели и технологии математического моделирования; способен вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию из глобальных компьютерных сетей.
Образовательная программа предусматривает формирование широких профессиональных компетенций в области разработки и проектирования перспективных электротехнических комплексов и систем.
- Основы теории устройств коммутации и электротехнических комплексов и систем
- Моделирование компонентов электротехнических комплексов и систем
- Проектирование электротехнических комплексов и систем и их компонентов
- Современные тенденции в развитии устройств коммутации на базе силовой полупроводниковой техники
- Методы испытания электрических аппаратов и комплектных распределительных устройств (КРУ)
- Структурные особенности и переходные процессы в электротехнических комплексах и их компонентах
- Источники питания на базе силовой преобразовательной техники
- Современные тенденции в развитии электротехнических комплексов и их компонентов
- Главный инженер проекта
- Инженер-конструктор электрооборудования
- Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам в области электроэнергетики
- Педагог в области электротехники и электроэнергетики
- Инженер-электрик
- Специалист по наладке электрооборудования
- Специалист по обслуживанию систем электроснабжения промышленных предприятий и гражданских систем
- Повышение энергоэффективности тяговых подстанций постоянного тока для городского электротранспорта с использованием микропроцессорного управления и мониторинга
- Повышение энергетической эффективности электрических установок двухбортного судна
- Повышение эффективности работы автономного электротехнического комплекса с подключением источников резервного питания
- Разработка и исследование системы согласованного управления электроприводами промышленного четырёхколёсного мобильного робота
- Разработка устройства для уменьшения искрообразования на основе исследований резонансных процессов в узле скользящего токосъема турбогенератора
- Разработка мультикамерного разрядника с повышенной отключающей способностью
- Создание комплекса методов для прогнозирования энергетической эффективности работы электротехнических комплексов городских распределительных сетей и разработка типовой программы мероприятий по повышению энергетической эффективности работы этих комплексов (на примере практических исследований, проведенных в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации
- Диссипация энергии в дуговых сильноточных системах при формировании сложных газодинамических структур
- Разработка элементов воздушных низковольтных автоматических выключателей переменного и постоянного тока номиналом от 800 до 6300 А
- Исследование и разработка ограничителей перенапряжений с более глубоким уровнем ограничения
- Разработка физико-математической модели дугогасящей камеры, обеспечивающей гашение импульсной дуги