培养目标
本专业旨在培养具备热学、电学、力学、机械、自动控制、能源科学、系统工程等理论基础,掌握可再生能源与新能源高效转化利用及与之相匹配的动力系统及其自动化控制与运行方面的专业知识,具备风电与太阳能发电技术与工程的理论知识和实际应用能力,能从事风电与太阳能发电的设备制造、开发利用、能源环境保护、工程设计、优化运行与生产管理第一线的高等技术应用型人才。
主要课程
工程力学、工程热力学、流体力学、工程制图、机械工程基础、电路理论、电子技术、微机原理及接口技术、自动控制理论、过程控制、能源与环境工程、储能原理及技术、新能源发电工程及应用、新能源发电设备、风力发电系统、太阳能发电系统等。
就业前景
毕业生可以从事风电、太阳能等可再生能源的发电成套设备的开发设计、制造、运行、状态检测、维护及管理工作,以及从事风力发电站和太阳能电站的工程设计、建设、优化运行与生产管理等方面的工作。
授予学位:工学学士学位。
培养目标
本专业旨在培养具备热学、电学、力学、机械、自动控制、能源科学、系统工程等理论基础,掌握可再生能源与新能源高效转化利用及与之相匹配的动力系统及其自动化控制与运行方面的专业知识,具备风电与太阳能发电技术与工程的理论知识和实际应用能力,能从事风电与太阳能发电的设备制造、开发利用、能源环境保护、工程设计、优化运行与生产管理第一线的高等技术应用型人才。
主要课程
工程力学、工程热力学、流体力学、工程制图、机械工程基础、电路理论、电子技术、微机原理及接口技术、自动控制理论、过程控制、能源与环境工程、储能原理及技术、新能源发电工程及应用、新能源发电设备、风力发电系统、太阳能发电系统等。
就业前景
毕业生可以从事风电、太阳能等可再生能源的发电成套设备的开发设计、制造、运行、状态检测、维护及管理工作,以及从事风力发电站和太阳能电站的工程设计、建设、优化运行与生产管理等方面的工作。
授予学位:工学学士学位。

上海电机学院上海电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器。测控技术与仪器本科。电机电器智能化应用型本科)录取分数线为430分(综合)。上海电机学院上海电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器。测控技术与仪器本

上海电机学院吉林电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器)录取分数线为454分(理科)。上海电机学院吉林电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电

上海电机学院辽宁电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器)录取分数线为540分(物理类)。上海电机学院辽宁电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021

上海电机学院山西电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器)录取分数线为493分(理科)。上海电机学院山西电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电

上海电机学院/2020年新能源科学与工程学费:50001.2020年新能源科学与工程(语种不限)学费:5000;2020年新能源科学与工程专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费上海新能源科

上海电机学院/2021年新能源科学与工程学费:50001.2021年电气类(含电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器专业。测控技术与仪器专业为上海市级一流本科专业。电机电器智能化专业为上海市应用型本科试点专业)(语种不限)学

6.新能源科学与工程培养目标本专业旨在培养具备热学、电学、力学、机械、自动控制、能源科学、系统工程等理论基础,掌握可再生能源与新能源高效转化利用及与之相匹配的动力系统及其自动化控制与运行方面的专业知识,具备风电与太阳能发电技术与工程的理论知识和实际应用能力,能从事风电与太阳能发电的设备制造、开发利用、能源环境保护、工程设计、优化运行与生产管理第一线的高等技术应用型人才。本专业毕业生可授予工学学

4.新能源科学与工程培养目标本专业旨在培养具备热学、电学、力学、机械、自动控制、能源科学、系统工程等理论基础,掌握可再生能源与新能源高效转化利用及与之相匹配的动力系统及其自动化控制与运行方面的专业知识,具备风电与太阳能发电技术与工程的理论知识和实际应用能力,能从事风电与太阳能发电的设备制造、开发利用、能源环境保护、工程设计、优化运行与生产管理第一线的高等技术应用型人才。主要课程工程力学、工

2.新能源科学与工程专业开设时间:2013年培养目标坚持“技术立校、应用为本”的办学方略,服务上海及长三角区域经济发展,培养新能源工程技术能力与人文综合素养协调发展,能够在新能源领域从事系统安装调试与维护改造、系统开发、系统工程设计、技术服务与管理的高等技术应用型人才。主要课程电路、自动控制原理、电力电子技术、半导体物理、工程热力学、传热学、风力发电原理与应用、风力发电并网与控制技术、太

9.新能源科学与工程培养目标本专业旨在培养具备热学、电学、力学、机械、自动控制、能源科学、系统工程等理论基础,掌握可再生能源与新能源高效转化利用及与之相匹配的动力系统及其自动化控制与运行方面的专业知识,具备风电与太阳能发电技术与工程的理论知识和实际应用能力,能从事风电与太阳能发电的设备制造、开发利用、能源环境保护、工程设计、优化运行与生产管理第一线的高等技术应用型人才。主要课程工程力学、工