Kazaņas Valsts Nacionālā pētniecības universitāte. Kazaņas Nacionālā pētniecības tehnoloģiskā universitāte (Knit - Kazaņa, agrāk - KGTU). Zinātne un inovācijas

Rūpniecības, būvniecības, transporta attīstība, Lauksaimniecība, dabas resursu ieguve un visas cilvēku izdzīvošanas problēmas ir saistītas ar elektroenerģijas izmantošanu. Tā patēriņa pieaugums prasa visu veco nozaru attīstību un transformācijas jautājumu risināšanu dažādi veidi enerģiju elektroenerģijā, elektroenerģijas uzglabāšanā un pārvadē lielos attālumos.

Racionāla elektroenerģijas izmantošana rūpniecībā, ražošanas energointensitātes samazināšana, elektroenerģijas taupīšana sadzīves sfērā - tas arī viss nepieciešamos procesus kas prasa jaunu inženiertehniskie risinājumi un inovatīvu tehnoloģiju attīstība.

Enerģētiķa uzdevums ir kontrolēt drošu un racionālu enerģijas sadali. Attīstības un ekspluatācijas speciālistu loma nepārtraukti pieaug, un darba tirgū ir aktuālas specialitātes, kas saistītas ar elektrotehniku ​​un elektroenerģijas izmantošanu.

Specialitāte: elektroenerģētika un elektrotehnika

Kādā darbā būtu jāstrādā absolventiem, kuri ieguvuši šo specialitāti? Ļoti pieprasītas ir profesijas, kas saistītas ar enerģētiku un elektrotehniku. Speciālisti, kas ieguvuši izglītību kādā no saistītajiem uz šo profesiju jomu, atradīs pielietojumu šādās nozarēs:

  • dažādos rūpniecības uzņēmumos;
  • projektēšanas un zinātniskajās organizācijās;
  • atomelektrostacijās, termoelektrostacijās un hidroelektrostacijās;
  • ogļu rūpniecībā;
  • celtniecībā.

Speciālista pienākumos šajā profilā var ietilpt:

Energopārvaldība ietver zinātniski pamatotu energoresursu pārvaldību. Energopārvaldības jomas eksperti cenšas samazināt enerģijas izmaksas, optimizējot enerģētikas kompleksa darbību. Tas ir ļoti svarīgi mūsdienu uzņēmumiem.

Speciālistam ir jābūt ar analītiskām spējām un tehnisko domāšanu, datorprasmei un programmēšanas prasmēm, jāprot lasīt rasējumus, inženiershēmas un sastādīt tehnisko dokumentāciju.

Šo speciālistu rokās ir lielas enerģijas jaudas, un mazākā nolaidība var izraisīt katastrofu. Tāpēc ļoti svarīga ir atbildīga attieksme pret pienākumu veikšanu, vērīgums un punktualitāte.

Elektrotehnoloģijas ir dažādi tehnoloģiski procesi, kuriem kopīgs ir elektroenerģijas izmantošana materiālu apstrādei, elektriskās metināšanas procesi, elektrofizikālie un elektroķīmiskie procesi, jonu apmaiņas tehnoloģijas.

Elektrotehnika ir mikroelektronisko ķēžu, ierīču un lietojumprogrammu dizaineru specialitāte. Datorizētā projektēšana, mikroprocesori, integrālās shēmas ir viņu profesionālā joma.

Elektriķis var veikt pētījumus elektriskajā jomā, strādāt zinātniskie institūti un laboratorijas, izstrādāt jaunas metodes enerģijas ražošanai no atjaunojamiem avotiem un enerģijas uzglabāšanas metodes. Rūpniecības uzņēmumos ir iespēja strādāt par elektroenerģijas un enerģētikas speciālistu.

Elektroenerģijas piegāde kā daļa no elektroenerģijas nozares

Barošanas sistēma ir paredzēta, lai pārsūtītu elektroenerģiju no avotiem patērētājiem. Tā ir ļoti svarīga elektroenerģijas nozares sastāvdaļa, no tās atkarīga rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu darbība, iedzīvotāju nodrošināšana ar elektrību, siltumu, ūdeni un dzīvības uzturēšana kopumā.

Elektroapgāde ir specialitāte, kas ir pieprasīta galvenokārt rūpniecībā. Nepieciešama dziļa teorētiskā apmācība. Zināšanu pielietošanas sfēra aptver visus ražošanas, pārraides, izplatīšanas patērētājiem organizēšanas posmus un pareiza lietošana patērētā enerģija. Nepieciešamas zināšanas elektrisko mašīnu un ierīču, elektroapgādes, apgaismojuma un elektroenerģijas patērētāju izpētes jomā. Apmācība ietver visu disciplīnu klāstu elektroenerģētikas, siltumenerģētikas, energoekonomikas un uzņēmumu vadības jomā.

Profesijas pēc absolvēšanas:

  • sadales tīklu elektriķis;
  • enerģijas dzēriens;
  • elektroiekārtu speciālists;
  • elektroapgādes un elektromehānikas projektēšanas inženieris.

Darbs elektropiedziņas un automatizācijas jomā

Šī profila speciālisti vada vienību un mehānismu darbību tehnoloģiskais komplekss, robotu kompleksi (robotu manipulatori), automātiskās līnijas, konveijera ražošana. Speciālistam jābūt zināšanām elektrisko mašīnu un spēka elektronikas jomā, kā arī programmēšanas prasmēm. Tie, kuriem ir šī specialitāte, var strādāt:

  • elektronikas inženieri;
  • elektromehāniskās piedziņas inženieri;
  • automatizēto vadības sistēmu projektēšanas inženieri;
  • elektrisko piedziņu regulēšanas un testēšanas inženieri;
  • automatizēto vadības sistēmu izstrādātāji.

Speciālisti elektroenerģētikas jomā un elektroinženieri tiek apmācīti daudzās mūsu valsts universitātēs un koledžās. Ir svarīgi noteikt, kurš darbības veids pretendentam ir vēlams. Enerģētikas jomā nozares specializācija ir ļoti svarīga, jo elektroapgādes apstākļiem katrā nozarē ir savas īpatnības. Tāpēc ļoti svarīgi ir izvēlēties fakultāti, kas nodrošina reflektanta spējām un vēlmēm atbilstošu specialitāti.

Tehniskie sasniegumi, kas pilnībā maina dzīvi, lielā mērā ir atkarīgi no enerģētikas stāvokļa un jaunu tehnoloģiju ieviešanas šajā jomā. To visu veic speciālisti enerģētikas nozare. Pieprasījums pēc tiem ir ļoti liels, darba tirgū ir daudz vakanču.

Iegūt izglītību elektroenerģētikas jomā nozīmē apgūt svarīgu, vajadzīgu, interesanta profesija. Atalgojuma līmenis nozarē ir augsts, un ikviens enerģētikas inženieris, ja viņš labi strādā un pilnveido savas profesionālās prasmes, var rēķināties ar veiksmīgu karjeras izaugsmi.

Par virzienu:

Elektroenerģija ir viena no vadošajām enerģētikas nozarēm, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu, pārvadi un ražošanu. Šī enerģijas nozare tiek uzskatīta par svarīgu, jo tai ir lielas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem enerģijas veidiem, proti: sadale starp patērētājiem, to ir viegli transportēt lielos attālumos un pārvērst citā enerģijā (termiskā, mehāniskā, gaismas, ķīmiskā utt.) . Atšķirīga iezīme elektroenerģija ir tās vienlaicīgums enerģijas ražošanā un patēriņā, jo caur tīkliem elektrība pārvietojas gandrīz ar gaismas ātrumu.

Šobrīd ir vairāki veidi:

Siltumenerģētika.

Princips ir šāds: organiskā kurināmā sadegšanas enerģija (termiskā) tiek pārvērsta elektroenerģijā. Siltumenerģijas nozare ietver termoelektrostacijas- kondensāts un apkure.

Atomenerģija.

Tas iekļauj atomelektrostacijas. Elektroenerģijas ražošanas princips ir līdzīgs enerģijas ražošanai termoelektrostacijās. Atšķirība ir tāda siltumenerģija iegūts dalīšanas ceļā atomu kodoli reaktorā, nevis degot degvielu.

Hidroenerģija.

Šis enerģijas ražošanas veids ietver hidroelektrostacijas. Šeit ūdens plūsmas enerģija (kinētiskā) tiek pārvērsta elektrībā. Ar aizsprostu palīdzību tiek radīta mākslīga virsmas līmeņu atšķirība upēs. Smaguma spēka ietekmē ūdens no augšējā baseina pa īpašiem kanāliem ieplūst apakšējā nodalījumā. Kanālos ir ūdens turbīnas, kuru lāpstiņas griež ūdens plūsma.

Virziens “Elektroenerģētika un elektrotehnika” ir zinātnes un tehnikas daļa, kas ietver līdzekļu, metožu un darbības metožu kopumu, kas izveidots elektroenerģijas izmantošanai, tās plūsmu kontrolei, cita veida tiešai un reversai pārveidei. enerģijas pārvēršanu elektroenerģijā.

Objekti profesionālā darbība Bakalaura grādi ir:

  • elektriskās mašīnas, elektromehāniskie kompleksi un sistēmas, tostarp to vadība un regulēšana;
  • elektromehānisko un elektronisko ierīču kompleksi un sistēmas;
  • automātiskās ierīces un sistēmas enerģijas plūsmu kontrolei;
  • elektrotehnoloģiskās, elektriskās metināšanas un elektrofizikālās iekārtas un procesi;
  • dažāda veida elektrotransports un transporta sistēmu optimālas darbības nodrošināšanas līdzekļi;
  • automobiļu un traktoru elektroiekārtu elementi un sistēmas;
  • elektroenerģijas sistēmas;
  • rūpniecības uzņēmumu elektroiekārtas;
  • visas rūpnīcas zemsprieguma un augstsprieguma elektroiekārtas, elektroinstalācijas, tīkli.

Elektroenerģētikas un elektrotehnikas absolventi vienmēr ir pieprasīti speciālisti darba tirgū. Pabeidzot apmācību, šī profila absolventi veiksmīgi atrod savas zināšanas enerģētikas uzņēmumos, rūpniecības, autotransporta, lauksaimniecības uzņēmumos, projektēšanas un pētniecības organizācijās. Viņi var strādāt šādos amatos: enerģētikas inženieris, galvenais enerģētikas inženieris, procesu inženieris, objekta vadītājs, rūpniecības enerģētikas inženieris, pilsētas elektrotīkla inženieris.

13.03.02

Elektroenerģija un elektrotehnika

PROFESIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos enerģētikas komplekss ir visstabilākā nozare. Mūsdienās praktiski nav nekādas nozares cilvēka darbība visur, kur tiek izmantota elektroenerģija. Liels skaits elektriskā jauda un elektriskās sistēmas ir dzīvības uzturēšanas sistēmas apmetnes, uzņēmumi, visa veida ražošana, transports uc Elektroenerģijas taupīšanas problēmas gan lielos uzņēmumos, gan mazo un vidējo uzņēmumu teritorijās, pieaugot tarifiem, kļūst ļoti aktuālas. Šajā sakarā ar katru gadu pieaug nepieciešamība pēc enerģētikas speciālistiem.

Jebkuram uzņēmumam, organizācijai, firmai, pat vismazākajam, ir jāatrisina siltumenerģijas un elektroenerģijas piegādes jautājumi un jābūt personālam, kas to spēj. Šādi speciālisti ir virziena absolventiElektroenerģija un elektrotehnika". Tie vienmēr ir pieprasīti un tiek nodrošināti ar augsti apmaksātu darbu.

Elektroinženieris ir speciālists ar augstāko tehnisko izglītību elektroapgādes sistēmās, elektroietaisēs, tīklos un sistēmās. Elektroinženieris strādā enerģētikas un elektrifikācijas uzņēmumos, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības uzņēmumos, projektēšanas, inženierzinātņu un zinātnes organizācijās.

KO VIŅI MĀCĪS?

Rūpniecisko iekārtu un iekārtu elektriskās daļas projektēšana, izbūve, elektroapgādes sistēmas pilsētām, uzņēmumiem u.c., elektrisko mašīnu un ierīču projektēšana;

Attīstība tehnoloģiskie procesi elektrības padeve,

Enerģijas un elektrisko iekārtu būvniecība un ekspluatācija;

Elektroiekārtu uzstādīšana, regulēšana, pārbaude un apkope;

Instalāciju un iekārtu elektrisko daļu, elektroapgādes sistēmu stāvokļa uzraudzības metodes.

SVARĪGI PRIEKŠMETI

Elektrotehnikas, elektrotehnikas un konstrukciju materiālu zinātnes, vispārējās enerģētikas, spēka apakšstaciju, elektroenerģijas sistēmu un tīklu, releju aizsardzības un elektroenerģijas sistēmu automatizācijas, tehnoloģijas teorētiskie pamati augstsprieguma, elektroapgādes sistēmu darbība.

KAM STRĀDĀT?

Enerģētikas uzņēmumi,

Elektrostaciju, termoelektrostaciju strādnieki, dzīvojamo un komunālo pakalpojumu kompleksa elektriķi,

Kabeļu projektēšana mājās, jaunbūvēs.

Jaunu dzinēju, mašīnu, elektroenerģijas uzskaites sistēmu projektēšana, transformatoru un transformatoru apakšstaciju projektēšana,

netradicionālie enerģijas avoti,

Energopārvaldība un energoaudits.

Mūsdienās ir grūti iedomāties kādu darbības jomu, kurā nebūtu elektrības nodrošināšanas uzdevuma. Šo uzdevumu veic dažādu līmeņu energosistēmas - no Krievijas Vienotās enerģētikas sistēmas (kas apvieno ierīces elektroenerģijas ražošanai - elektrostacijas, ierīces elektroenerģijas transportēšanai - elektrotīkli, ierīces elektroenerģijas sadalei un piegādei patērētājiem - elektriskās apakšstacijas un elektrības paneļi) pilsētas, uzņēmuma, dzīvojamo māju kompleksa uc energosistēmai. .P.

Elektroenerģētikas inženieris nodarbojas ar energosistēmām un to komponentēm. Tas darbojas ar visiem posmiem dzīves cikls energosistēmas un energoiekārtas: nodarbojas ar to projektēšanu, izveidi, ekspluatāciju un apkopi un pat likvidēšanu - atsevišķu elementu ekspluatācijas pārtraukšanu, nekaitējot energosistēmai kopumā un patērētājiem.

Skaidrs, ka elektroenerģētiķis ir ļoti svarīga un atbildīga profesija: tā sniedz pašu eksistences iespēju modernu, nearhaisku dzīves un darbības formu teritorijā. Energosistēma veido jebkuras apdzīvotas vietas infrastruktūru (pamatstruktūru). moderns izskats aktivitātes. Un elektroinženieris ir atbildīgs par šīs infrastruktūras pareizu darbību.

Bet vai šī profesija arī būs interesanta? Galu galā elektrotehnikas pamatlikumi tika atklāti jau 19. gadsimtā! Vai ir iespējams, ka elektroinženieris tikai atkārto jau pārbaudītus risinājumus, pielāgojot tos konkrētiem apstākļiem?

Šobrīd elektroenerģētikas nozare piedzīvo trīs inovatīvus viļņus, un katrs no tiem sevī ietver kādu inženiertehnisku izaicinājumu – uzdevumu, kuram nav viennozīmīga un pārbaudīta risinājuma un dažkārt vienkārši vēl nav atrisināts.

Pirmais novatoriskais vilnis ir jauni enerģijas avoti, galvenokārt atjaunojamie enerģijas avoti (AER). Atjaunojamā enerģija piesaista ar savu relatīvo vides tīrību, kā arī neizsmeļamību. Taču atjaunojamiem enerģijas avotiem, īpaši saules un vēja enerģijai, ir viena iezīme, kas apgrūtina to izmantošanu – nevienmērīga ražošana atkarībā no dabas apstākļi. Kā iekļaut atjaunojamos energoresursus vienotā energosistēmā, nezaudējot elektroenerģijas kvalitāti un neriskējot energosistēmai, elektroenerģētiķiem tas ir izaicinājums, kas vēl nav atradis atbildi.

Otrs novatoriskais vilnis ir jaunas energosistēmu vadības sistēmas, kuru pamatā ir tā dēvētās viedtīklu tehnoloģijas (SmartGrid). Datortīklu tehnoloģiju attīstība ir devusi iespēju energosistēmas vadības lokā iekļaut ne tikai lielus objektus (elektrostacijas, elektropārvades līnijas, apakšstacijas), bet burtiski visas elektroierīces, tostarp elektriskās tējkannas un veļas mašīnas. Turklāt katrs elektroenerģijas patērētājs varēs pieslēgt tīklam atjaunojamo enerģijas avotu vai akumulatoru (piemēram, elektromobili) un uzņemties enerģijas ražotāja lomu. Kā nodrošināt šādas energosistēmas vadāmību, ja vadības objektu skaits tiecas līdz bezgalībai? Vienlaikus, protams, energosistēmai ir jāsaglabā stabilitāte un jānodrošina kvalitatīva elektroenerģija. Vēl viens liels izaicinājums elektroinženieriem.

Visbeidzot, trešais inovāciju vilnis ir saistīts ar jauniem fiziskiem principiem, kas ir enerģijas pārveidošanas ierīču pamatā. Mēs runājam par spēka elektroniku, kas ļauj praktiski pārveidot elektroenerģiju bez jaudas zuduma. Elektroenerģētikas inženieru izaicinājums ir arī tādu energosistēmu izveide, kurās tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas un jauni materiāli (tostarp dimanta spēka elektronika).

Šeit ir uzskaitīti tikai jau izveidotie inovatīvie viļņi un izaicinājumi elektroenerģijas nozarē. Taču joprojām parādās jauninājumu viļņi. Piemēram, vilnis, kas saistīts ar elektroenerģijas pārvēršanu ķīmiskās saites enerģijā un atpakaļ, lai transportētu un uzglabātu elektroenerģiju. Pašlaik mēs esam tikai izaicinājumu noteikšanas stadijā šajā jomā. Un nākotnes elektroenerģijas nozarei ir jāatbild uz tiem.

Notiek ielāde...Notiek ielāde...