基本信息
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主要聚焦电力系统安全韧性领域,具体研究方向包括:
韧性电网(Resilient Power Grid):受气候变化和国际形势动荡影响,极端事件发生频率和强度增加,给电力系统安全带来严峻挑战,提升电力系统应对极端事件的韧性(Resilience)刻不容缓。韧性电网是指能够全面、快速、准确感知电网运行态势,协同内外部资源,对各类扰动做出主动预判与积极预备,主动防御,快速恢复,并能自我学习和持续提升的电网。韧性电网具备 6 个关键特征,即应变力、防御力、恢复力、感知力、协同力和学习力。课题组针对韧性电网基础理论和韧性提升关键技术开展深入研究,研究内容包括(但不限于):
电力系统韧性评估理论与方法;
韧性电网形态架构与韧性规划;
电力系统预防抵御与极限生存;
源网荷储协同的快速应急恢复;
韧性城市:城市电网与其他生命线系统(天然气、供水、通信、交通等)耦合分析与协同韧性。
新型电力系统动力学(Power System Dynamics):中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。新型电力系统呈现高比例新能源、高比例电力电子、信息物理高度融合等特点,复杂度进一步提高,是典型的复杂巨系统。新型电力系统的动态有功频率特性、动态无功电压特性与以化石能源为主导的传统电力系统有较大差异,且更容易发生连锁故障。课题组针对新型电力系统中异构多源的同步机制开展研究,进而分析系统动力学特性,为我国新型电力系统安全防御能力提升提供理论支持。
韧性电网(Resilient Power Grid):受气候变化和国际形势动荡影响,极端事件发生频率和强度增加,给电力系统安全带来严峻挑战,提升电力系统应对极端事件的韧性(Resilience)刻不容缓。韧性电网是指能够全面、快速、准确感知电网运行态势,协同内外部资源,对各类扰动做出主动预判与积极预备,主动防御,快速恢复,并能自我学习和持续提升的电网。韧性电网具备 6 个关键特征,即应变力、防御力、恢复力、感知力、协同力和学习力。课题组针对韧性电网基础理论和韧性提升关键技术开展深入研究,研究内容包括(但不限于):
电力系统韧性评估理论与方法;
韧性电网形态架构与韧性规划;
电力系统预防抵御与极限生存;
源网荷储协同的快速应急恢复;
韧性城市:城市电网与其他生命线系统(天然气、供水、通信、交通等)耦合分析与协同韧性。
新型电力系统动力学(Power System Dynamics):中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。新型电力系统呈现高比例新能源、高比例电力电子、信息物理高度融合等特点,复杂度进一步提高,是典型的复杂巨系统。新型电力系统的动态有功频率特性、动态无功电压特性与以化石能源为主导的传统电力系统有较大差异,且更容易发生连锁故障。课题组针对新型电力系统中异构多源的同步机制开展研究,进而分析系统动力学特性,为我国新型电力系统安全防御能力提升提供理论支持。
研究兴趣
论文共 317 篇作者统计合作学者相似作者
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时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
IEEE Transactions on Sustainable Energyno. 99 (2024): 1-15
IEEE Accessno. 99 (2024): 1-1
IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRIDno. 4 (2024): 3499-3513
BMC cancerno. 1 (2024)
IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGYno. 3 (2024): 1546-1561
arxiv(2024)
引用0浏览0引用
0
0
BUSINESS HISTORYno. 4 (2024): 807-828
IEEE Transactions on Sustainable Energyno. 3 (2024): 1486-1501
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作者统计
#Papers: 323
#Citation: 5930
H-Index: 37
G-Index: 70
Sociability: 7
Diversity: 3
Activity: 84
合作学者
合作机构
D-Core
- 合作者
- 学生
- 导师
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