师资队伍
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【个人简介】 | |||||||||||||||||||||||||
2010年1月至2011年7月在美国伦斯勒理工学院未来能源中心从事博士后研究,现任2026美加墨世界杯官网教授。研究方向包括用于新能源发电和航空电源系统的功率变换关键技术,分布式发电与微电网的建模、控制与系统集成,集成新能源电力系统与航空供电系统的稳定性分析等。近年在相关专业领域先后主持包括国家高技术研究发展计划、国家自然科学基金项目在内的数十项科研课题,获授权技术发明专利20余项,在国内外重要核心期刊和重要学术会议上发表论文100余篇,其中SCI、EI检索论文70余篇,多篇论文入选ESI高被引论文、高影响力论文、年度优秀论文、领跑者5000-中国精品科技期刊顶尖学术论文等,多次被评为《中国电机工程学报》优秀作者、优秀审稿专家。担任IEEE Transactions on Power Electronics、IEEE Transactions on Industrial Electronics、Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics、中国电机工程学报、电工技术学报等国内外重要核心期刊特邀审稿人。先后担任 IPEMC–ECCE2020 的General Secretary、PEDG20025的Tutorial Chair,现任江苏省电源学会常务理事、科普工作委员会主任委员,中国电源学会会员发展委员会副主任委员。获得江苏省高等学校科技进步一等奖(2023)、电力科学技术进步一等奖(2022)、中国电源学会技术发明二等奖(2022)、江苏省科学技术三等奖(2021)、中国电力科学研究院科学技术进步二等奖(2021)、江苏省电源学会科技进步二等奖(2025)等奖励,2024-2025连续入选中国知网高被引学者TOP1%,2020-2025连续入选电气与电子工程领域全球前2%顶尖科学家榜单。 | |||||||||||||||||||||||||
【学术成果】 | |||||||||||||||||||||||||
主要获奖成果: [1] 机-场-群多层级新能源发电系统并网稳定控制与试验关键技术,江苏省高等学校科技进步一等奖,2023 [2] 多送出场景下新能源发电集群振荡与过电压分析及抑制技术,电力科学技术进步一等奖,2022 [3] 电网友好型新能源并网逆变器控制关键技术与装备研发应用,中国电源学会技术发明二等奖,2022 [4] 复杂电网下电力电子并网装备的稳定性基础理论与运行控制技术,江苏省科学技术三等奖,2021 [5] 大规模新能源发电系统并网稳定控制与全周期仿真试验关键技术, 江苏省电源学会科技进步二等奖,2025 [6] 新能源基地接入柔性直流振荡分析、抑制及应用, 中国电力科学研究院,科学技术进步二等奖,2021 [7] 融汇学科资源 重塑教学体系,电气与自动化空天卓越人才培养改革与实践,江苏省教育厅,江苏省国家级教学成果奖储备项目(一等奖),2025 [8] 第一届全国高校电气类专业课程实验教学案例设计竞赛二等奖,2024年 [9] 创建五个一流、实现五力协同—电气工程专业创新人才培养体系建设,南航教学成果一等奖,2024年 [10] 面向现代工程人才培养的多层次递进式电气工程实验实践教学改革,南航教学成果一等奖,2017年 [11]《电力电子技术》,国家“十四五”规划教材,2026 [12]《电源技术与应用》,江苏省优秀研究生课程,2016 [13] 南航本科教学质量工程优秀奖,2012 [14] 南航课堂教学观摩评比竞赛一等奖,2008 [15] 指导学生参加“英飞凌”全国电子设计大奖赛,二等奖,2008
发表论文、专著: [1] Dynamic Performance Improvement for Brushless Generator System Based on Dynamic Field Current Tracking Method [J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics(JESTPE), 2026.03, Early Access. [2] An Adaptive Full Compensation Strategy for Negative Damping to Suppress SSR in Series-Compensated DFIG-Based Wind Farms, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics(JESTPE), 2026.02, Early Access. [3] A General Adaptive Stabilization of a Brushless Generator-Based DC Electrical Power System, IEEE Transactions on Industry Applications, 2025.12, Early Access. [4] Oscillatory localization and impedance-coordinated method for multi-converter power systems based on the impedance network matrix, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 166, May 2025, 110560. [5] High-Frequency Stability Analysis and Impedance Optimization for an MMC-HVDC Integrated System Considering Delay Effects[J]. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2022, Vol.12, Issue 1. [6] An Impedance-based Parameter Design Method for Active Damping of Load Converter Station in MTDC Distribution System[J], Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2022, Vol. 10, Issue 5. [7] Broadband Impedance Shaping Control Scheme of MMC-based STATCOM for Improving the Stability of the Wind Farm, IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 2021, Vol. 36, No. 9. [8] Intelligent Parameter Design-based Impedance Optimization of STATCOM to Mitigate Resonance in Wind Farms, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics(JESTPE), 2021, Vol.9, No.3. [9] Sequence Impedance Modeling and Analysis of MMC in Single-Star Configuration, IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, Vol.35, No.1. [10] Analysis of Frequency Characteristics of Phase-Locked Loops and Effects on Stability of Three-phase Grid-Connected Inverter, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2019.12, Vol.113. [11] A survey of energy management in interconnected multi-microgrids, IEEE Access Journal, 2019, vol.7, no.1 (ESI高被引论文) [12] Impedance-Phased Dynamic Control Method for Grid Connected Inverters in a Weak Grid, IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, Vol. 32, Issue 1. (ESI高被引论文) [13] Hybrid damping adaptive control scheme for grid-connected inverters in a weak grid, IET power electronics, 2016, Vol. 9, Issue 15. [14] Impedance Modeling and Stability Analysis of Weak-Grid Interfaced Single-Phase VSG, The 22nd International Conference on Electrical Machines and Systems, Harbin, China, Aug.12-14, 2022, (Best Paper Award) [15] 柔性直流输电系统的中频稳定性分析及其幅相统一调控方法,电工技术学报,2025,预先发表. [16] 风场柔直互联系统次超同步交互失稳机理分析及其阻抗优化控制方法,中国电机工程学报,2026,46(03). [17] 面向新能源场站的构网型SVG阻抗建模及稳定性分析,电工技术学报,2026,41(03). [18] 交直流混联系统的统一导阻网络建模及其稳定性分析,电工技术学报,2025,40(9) [19] 构网型储能变换器在新能源接入场景下并网稳定性分析及提升策略,中国电机工程学报,2024,44 (23).(2025年度高影响力论文) [20] 基于阻抗视角的新能源发电系统宽频振荡抑制技术综述,中国电机工程学报,2024,44 (24). [21] 直流配电系统虚拟惯性控制阻尼增强特性分析及参数设计,电力系统自动化,2024,48(23). [22] 计及直流电压控制的 MMC 换流站阻抗建模及其稳定性分析,中国电机工程学报,2023,43(11). [23] 含静止无功补偿装置的光伏电站高频谐振分析及抑制策略研究,中国电机工程学报,2023,43(24). [24] 基于有源节点序阻抗模型的风电场稳定性分析及其振荡参与风险评估方法,中国电机工程学报,2023,43(10). [25] 考虑电压前馈控制的MMC-HVDC并网稳定性分析及其阻抗控制优化方法.中国电机工程学报,2023,43(23). [26] 考虑MMC环流控制的海上风电经柔直送出系统阻抗塑造方法,中国电力,2023,56(4) . [27] 基于导纳矩阵与圆盘估计的多节点直流配电系统谐振稳定性分析方法,中国电机工程学报,2023,43(16). [28] 分散式风电高渗透率接入直流受端电网频率特性建模与分析[J].电网技术,2022,46(6). [29] 直流配电系统有源阻尼控制的阻抗释义与谐振点灵敏度参数调节方法[J].中国电机工程学报,2021,41(19). [30] 多端直流配电系统VSC换流站交流电流反馈阻尼控制策略[J].中国电机工程学报,2021,41(10). [31] 附加频率控制双馈风电场频率响应特性建模与参数辨识[J].电工技术学报,2021,36(15). [32] 集成静止无功发生装置的直驱风场序阻抗网络模型与稳定性分析,中国电机工程学报,2020, 40(9). [33] 考虑频率耦合效应的三相并网逆变器序阻抗模型及其交互稳定性研究,中国电机工程学报,2020, 40(5).(2021年度高影响力论文,2019-2022年最受关注TOP20论文) [34] 基于双谐波线性化的级联H桥静止无功发生装置序阻抗建模与分析,电工技术学报, 2019,34(20). [35] 风电场经MMC-HVDC送出系统宽频带振荡机理与分析方法,中国电机工程学报,2019,39(18) . [36] 下垂控制三相逆变器阻抗建模与并网特性分析,中国电机工程学报,2019,39(16). [37] 采用阻抗分析方法的并网逆变器稳定性研究综述,中国电机工程学报,2018,38(7). (2018-2021年最受关注TOP20论文) [38] 不平衡负载条件下三相四线制并联逆变器的下垂控制研究,电工技术学报, 2018,33(20). [39] 基于下垂控制的逆变器无线并联与环流抑制技术,电工技术学报, 2018,33(7). (2020年度优秀论文) [40] 新型可变升压比18脉波自耦变压整流器研究,电工技术学报, 2018,33(15). [41] 非理想电网下同步逆变器控制策略研究,电力系统自动化, 2018,42(9). [42] 三相并网逆变器锁相环频率特性分析及其稳定性研究,中国电机工程学报,2017,37(13). (2018-2021年最受关注TOP20论文) [43] 弱电网下并网逆变器的阻抗相角动态控制方法研究,电工技术学报,2017,32(1). [44] 基于谐波线性化的三相LCL型并网逆变器正负序阻抗建模分析与研究,中国电机工程学报,2016,36(7). [45] 采用混合阻尼自适应调整的并网逆变器控制方法,中国电机工程学报,2016,36(3). [46] 微电网运行模式平滑转换的混合控制策略. 中国电机工程学报,2015,35(17). [47] 三相并网逆变器LCL滤波器的研究及新型有源阻尼控制,电工技术学报,2014,29(6). (领跑者5000-中国精品科技期刊顶尖学术论文,2018年) [48] 基于阻抗分析法研究光伏并网逆变器与电网的动态交互影响,中国电机工程学报,2014,34(27). [49] 《电力电子技术》,机械工业出版社,2021 [50] 《DSP56800E控制器原理及其应用》,电子工业出版社,2007
授权发明专利: [1] 一种应用于风电柔直送出系统的阻抗幅相统一调控振荡抑制方法及产品,授权日期:2025.11.25,授权专利号:ZL202411280539.7 [2] 基于αβ坐标系的解耦标准化阻抗重塑控制系统,授权日期:2025.10.10,授权专利号:ZL202411723316.3 [3] 一种适用于静止无功补偿装置的相角补偿方法及系统,授权日期:2024.10.11,授权专利号:ZL202210170408.8 [4] 基于有源装备节点阻抗的风电场稳定性评估方法及系统,授权日期:2023.08.21,授权专利号:ZL202111264798.7 [5] 基于阻抗稳定边界的电力电子装置参数优化方法及系统,授权日期:2022.4.20,授权专利号:ZL202110818505.9 [6] ⼀种变换器输出阻抗塑造方法及系统,授权日期:2021.05.14,授权专利号:ZL202010236079 [7] ⼀种分频段复合正交脉冲注入的三相电网阻抗测量方法,授权日期:2021.4.13,授权专利号:ZL201910022849.1 [8] ⼀种多机多节点发电系统的稳定性评估方法及系统,授权日期:2020.12.25,授权专利号:ZL201910916002.8 [9] 基于多元时间序列及回归分析的辐照预测方法,授权日期:2019.11.12,授权专利号:ZL201610112173.1 [10] ⼀种分布式发电系统的电磁暂态稳定装置和方法,授权日期:2019.8.13,授权专利号:ZL2017105923327.7 [11] ⼀种基于相角裕度补偿的并网逆变器系统阻抗主动控制方法,授权日期:2016.4,授权专利号:2013103327538 [12] ⼀种适用于弱电网接入条件下的并网逆变器混合阻尼自适应控制方法,授权日期:2015.11,授权专利号:2013104232925 【学术成果】 [1] 2023-2026,分布式光伏发电系统的振荡风险综合研判及其阻抗协同自治关键技术(52277186),国家自然科学基金面上项目 [2] 2019-2022,静止无功补偿装置实现风电场广域谐波振荡抑制的作用机理和控制方法(51877105),国家自然科学基金面上项目,优秀结题项目 [3] 2025-2027,同步机化新能源变流器新型控制技术研究,国家电网公司专项科技项目 [4] 2025-2026,基于多源节点阻抗协调优化的振荡抑制及防控技术研究,国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 [5] 2025-2027,宽频振荡主动抑制型构网SVG 特性机理研究服务,国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 [6] 2025-2026,SVG宽频阻抗建模及多平台一致性分析优化,特变电工西安柔性输配电有限公司 [7] 2024-2026,新能源场站故障穿越与并网适应性分析,中国电力科学研究院有限公司 [8] 2024-2026,新能源汇集站多套SVG及其与自动电压控制(AVC)协调控制研究,国网冀北电力有限公司电力科学研究院 [9] 2022-2024,新能源发电集群接入多端柔性直流输电系统次超同步振荡仿真分析及验证,国家电网公司专项科技项目 [10] 2022-2024,南网科研院多类型新能源机组阻抗特性分析 及其应用研究,南方电网科学研究院有限责任公司 [11] 2021-2022,链式静止无功发生装置(SVG)的阻抗建模及其应用技术开发,思源清能电气电子有限公司 [12] 2020-2022,大规模新能源基地阻抗建模及振荡分析技术研究及应用,国家电网公司专项科技项目 [13] 2020-2021,次/超同步振荡抑制控制硬件在环实时仿真装置研制,中国电力科学研究院有限公司 [14] 2019-2020,分散式风电高渗透率接入直流受端电网的自治控制技术,国家电网公司专项科技项目 [15] 2018-2019,大规模新能源集群送出系统电磁暂态联合仿真技术研究,国家电网公司专项科技项目 [16] 2015-2018,基于阻抗的分布式发电系统稳定性和电能品质的分析和控制技术研究,国家电网公司专项科技项目 | |||||||||||||||||||||||||