
【電】 electrical engineering
電機工程(Electrical Engineering)是工程學的重要分支,專注于電能的生産、傳輸、分配、控制與應用。該術語在漢英詞典中通常直譯為 "Electrical Engineering",其核心研究對象包括發電機、電動機(俗稱"馬達")、變壓器等電磁能量轉換裝置及相關系統。
"電機"在工程語境中專指實現電能與機械能相互轉換的旋轉電磁裝置,涵蓋發電機(Generator)和電動機(Motor)兩大類。而"電機工程"的範疇更廣,涉及:
$$
abla times mathbf{E} = -frac{partial mathbf{B}}{partial t} quad abla times mathbf{H} = mathbf{J} + frac{partial mathbf{D}}{partial t} $$ 2.能量轉換:研究電機内部的電磁感應原理(法拉第定律)與能量效率優化
電機設計與制造
包括定轉子結構優化、繞組拓撲設計、高性能永磁材料(如钕鐵硼)應用等,直接影響電機功率密度與熱管理性能。
電力電子變換
通過IGBT、SiC等半導體器件實現交直流電能變換,為現代電機驅動提供精準控制基礎。
智能控制算法
應用矢量控制(FOC)、直接轉矩控制(DTC)等策略提升動态響應性能,典型案例包括電動汽車驅動系統。
權威來源參考:
- 《英漢機電工程詞典》(機械工業出版社)"電機工程"詞條釋義
- IEEE Transactions on Industrial Electronics 對電力電子控制的論述
- 《中國電力百科全書·電氣卷》(中國電力出版社)電機系統應用章節
電機工程(Electrical Engineering)是工程學的重要分支,主要研究電學、電子學及電磁學在能源傳輸、設備控制等領域的應用。以下是詳細解析:
學科範疇
電機工程起源于19世紀末電力傳輸和電報技術的商業化,重點關注電能的生産、傳輸、控制和應用,涵蓋電機設計(如電動機、發電機)、電力系統、自動化技術等方向。
與電子工程的區别
在北美以外地區,電機工程常與“電子工程”區分:前者側重大能量系統(如電力傳輸、重型電機),後者則針對小信號處理(如集成電路、計算機)。
電力工程
涉及發電、輸電、配電及電能轉換,如電網建設和變壓器設計。
控制工程
研究電機系統的自動化控制,包括PID控制、矢量控制等,以實現精準的啟動、調速和定位。
系統集成
整合電機與其他技術(如傳感器、計算機),提升設備效率和智能化水平。
19世紀末交流電機的發明推動了電機工程獨立發展,20世紀後逐步分化出電力、電子、通信等子學科。
提示:如需進一步了解課程設置或職業方向,可參考來源網頁(如、3、4)。
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