所在团队在电力电子、电能质量、新能源发电、储能、智能配网装备等领域具有深厚的研究基础,以变流器并网控制技术为核心,聚焦以下相互交叉、紧密联系的四个方向。
1. 并网变流器适应性控制与主动支撑方向
新型电力系统建设背景下,高比例可再生能源和电力电子设备接入电网,源网交互问题受到广泛关注,该方向正处于电力系统和电力电子两个学科的交叉地带。
该方向聚焦电力电子设备与不同电网环境的交互影响,核心是让变流器既能适应电网也能支撑电网,研究并网变流器跟网/构网运行控制关键技术。
主要研究内容包括光/储/STATCOM等并网变流器跟网运行控制技术、适用于不同单级/两级式拓扑的功率/直流电压同步的构网型技术,形成多参数优化、无缝切换、稳定运行、电能质量治理等成套方案。
相关研究经过省级重点研发计划、省级自然科学基金、重点实验室创新基金、国家电网总部科技项目及地市公司项目资助,部分技术在福建、河北、甘肃等地的配电网和新能源场站开展了应用验证。
培养的学生在电力电子和电力系统结合方向上视野广阔,熟悉新能源、储能等各类电力电子装备并网控制技术,就业面向各类电力电子装备制造企业、电网公司、能源企业、科研院所等。
2. 电能质量分析与控制方向
风/光/储设备、新能源汽车、数据中心、工业变频等新型源荷大规模接入后,电压偏差、谐波、电压暂降、三相不平衡、谐振等电能质量问题日益突出,影响供电品质和设备安全。
该方向聚焦电能质量问题的分析辨识与补偿控制,关注从设备级补偿到系统级综合治理的完整技术链条。
主要研究有源电力滤波器、SVG、储能等电能质量治理装备的先进控制技术,包括谐波检测与补偿、电压暂降治理、不平衡抑制、多机协同等,提出面向微电网和配电网不同场景的综合治理方案。
相关研究受国家重点研发计划、国家自然科学基金及电网公司科技项目资助,成果已在多地配电网落地应用。
培养的学生掌握电能质量治理的核心技术,熟悉电能质量干扰源、治理装备和电力系统相关需求,就业面向电能质量治理装备企业、电力电子装备制造企业、电网公司、大型用电企业、科研院所等。
3. 微电网变流器控制方向
微电网是分布式新能源高效利用和偏远地区可靠供电的重要载体,可以并网和离网运行。其中,电力电子源荷类型和数量众多,对变流器的控制技术依赖性强。
该方向聚焦微电网中变流器的工作模式与控制技术,已成为贯通并网变流器各类控制原理和技术的重要基础性方向。
主要研究电压/电流型逆变控制、微电网电压频率支撑、并离网无缝切换、二次电压频率恢复、无通信互联等关键技术,支撑应急供电、海岛供电、园区微网等应用场景。
相关研究受国家863计划、电网公司科技项目及企业合作项目资助。
培养的学生在微电网和分布式能源控制方向上具有扎实功底,就业面向电力电子装备制造企业、电网公司和科研院所等。
4. 智能配电技术与装备
该方向是以上方向的应用载体,聚焦电力电子技术理论研究的实用化与工程落地,是电力电子偏应用特质的直接体现。
主要研制面向单一介质和混合介质的模块化储能变流装备,开发削峰填谷、冲击功率平抑、复合电能质量治理、并离网多模式运行等关键技术方案。
培养的学生可具备装备控制技术研发、调试等方面的实践能力。
注:以上方向依托所在团队,与合作教师共同开展研究。

