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王萌

姓名 王萌
性别
学校 河南师范大学
部门 电子与电气工程学院
学位 电子与通信工程  、 电路与系统  、 物理电子学
学历 硕士生导师
职称 副教授
联系方式 【发送到邮箱】
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个人简介 Personal Profile         80年生人,现任电子与电气工程学院电气工程系主任,电气工程研究所所长。2012年在天津大学获得工学博士学位,师从夏长亮院士。2013年通过硕士生导师遴选,2014年晋升河南师范大学电子与电气工程学院副教授。2016年入选河南师范大学青年骨干教师资助计划,2017年入选河南省高等学校青年骨干教师资助计划。        担任河南省普通高等学校电气工程专业教学指导委员会委员,担任IEEE Transactions on Industrial Electronics、IEEE Transactions on Industrial Informatics、IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement、International Journal of Circuit Theory and Application、IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering、Progress In Electromagnetics Research、Journal of Electrical Engineering & Technology、Transactions of the Institute of Measurement and Control等多个国际权威SCI期刊审稿人。       本研究团队以无线电能传输、电力电子功率变换技术领域中的关键问题为研究背景,在磁耦合谐振式无线电力传输、微波能量吸收、电力电子技术领域取得了一系列具有国际影响的研究成果。在IEEE Transactions on  Industrial Electronics,IEEE Transactions on Industrial Informatics,IEEE Transactions on Antennas and Propagation等国际顶级学术刊物上发表论文40余篇;已授权发明专利34项,其中3项已经向企业转化。承担完成国家级以及省部级科研项目6项。奖励和荣誉:河南师范大学优秀共产党员(2018)河南师范大学优秀实习指导教师(2018)河南师范大学优秀研究生指导教师(2017)河南省高等学校青年骨干教师资助计划(2017)河南师范大学青年骨干教师(2016)河南师范大学文明教师(2016)河南师范大学优秀教师(2016)河南师范大学优秀实习指导教师(2016)河南师范大学物理与电子工程学院十佳教学名师(2015年)河南师范大学物理与电子工程学院十佳导师(2015年) 研究方向Research Directions 无线电能传输、微波能量收集、功率变换器设计与控制 2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。 项目情况 目前在研项目2项,科研经费充足。 科研项目 1. 定子双绕组永磁同步风力发电系统容错技术与优化控制研究,河南省自然科学基金2. 双馈风力发电自抗扰功率变换系统研究,河南省重点科技攻关项目3. 电动汽车磁谐振无线充电关键技术研究,河南省高等学校青年骨干教师培养计划4. 电网扰动下并网型光伏发电系统暂态稳定控制研究,河南省教育厅科学技术研究重点项目5. 基于多传感器信息融合的气水两相流流量检测新方法,国家自然科学基金6. 电动汽车磁耦合谐振式无线充电关键技术研究,河南省重点科技攻关项目 研究成果 [1]        “Demagnetization weakening and magnetic fieldconcentration with ferrite core characterization for efficient wireless powertransfer”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 66(3): 1842-1851, 2019.[2]        “An efficient broadband slotted rectenna for wirelesspower transfer at LTE band”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2019.[3]        “Study of load characteristicsin wireless power transfer system with ferrite core”, Progress In Electromagnetics Research M, 74: 137-145, 2018.[4]        “An efficient fractal rectennafor RF energy harvest at 2.45 GHz ISM band”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering,DOI: 10.1002/mmce.21424, 2018.[5]        “Design of a novel receivingstructure for wireless power transfer with the enhancement of magneticcoupling”, AEU- International Journal ofElectronics and Communications, 95: 236-241, 2018.[6]         “A novel planar wireless power transfer systemwith distance-insensitive characteristics”, ProgressIn Electromagnetics Research Letters, 76: 13-19, 2018.[7]        “Design and optimization ofhybrid resonant loops for efficient wireless power transfer”, International Journal of Circuit Theory andApplications, 46: 328-342, 2018.[8]        “A novel PSO-based transfer efficiencyoptimization algorithm for wireless power transfer”, Progress In Electromagnetics Research C, 85: 63-75, 2018.[9]        “Design of a novel compact and efficientrectenna for WiFi energy harvesting”, ProgressIn Electromagnetics Research C, 83: 57-70, 2018.[10]  “Complexpermittivity determination based on a radio frequency device”,Sensorsand Actuators A: Physical, 2018, 272:75-82.[11]    “A transmission-reflection methodfor complex permittivity measurement using a planar sensor”, IEEE SensorsJournal, 18(10):4059-4065, 2018.[12]    “A novel compact broadbandrectenna for ambient RF energy harvesting”, AEU-International Journal of Electronics and Communications, 95: 264-270, 2018.[13]    “RF energy harvest with a novelbroadband and efficient Vivaldi rectenna”, Microwaveand Optical Technology Letters, 60: 2420-2425, 2018.[14]    “Comparative analysis of hybridand traditional resonators for magnetically coupled wireless power transfer”, Microwave and Optical Technology Letters,59(9): 2311-2316, 2017.[15]     “A three-vector-based direct power controlstrategy for three-phase voltage source PWM converters”, International Journal of CircuitTheory and Applications,45: 1151-1168, 2017.[16]    “Currentpredictive control of three-phase voltage source PWM rectifiers underunbalanced grid voltage conditions”, Transactions of the Institute of Measurement and Control, 39(7): 976-986,2017.[17]    “Efficient magnetic resonantcoupling wireless power transfer with a novel conical-helix resonator”, IEICE Electronics Express, 14(13): 1-6,2017.[18]    “Robust model predictive currentcontrol strategy for three phase voltage source PWM rectifiers”, InternationalJournal of Electronics, 104(2):250-270, 2017.[19]    “Synchronousflux weakening control with flux linkage prediction for doubly-fed wind powergeneration systems”, IEEE Access, 5: 5463-5470, 2017.[20]    “An improved predictive current controlscheme for three-phase voltage source converters”, Journal of Circuits Systems and Computers, 25(11): 1650133, 2016.[21]  “Flowcharacteristics research of air-water flow with an optimized multielectrodeconductance sensor”, IEEJ Transactions onElectrical and Electronic Engineering, 2016, 11(2): 250-256.[22]  “Characterizationof oil-water two-phase flow in a horizontal pipe with multi-electrodeconductance sensor”, Journal of PetroleumScience and Engineering, 2016,146: 584-590.[23]    “电压型整流器模型电压预测控制”, 电工技术学报, 30(16): 49-55, 2015.[24]  “Optimizationof an electromagnetic flowmeter for dual-parameter measurement of verticalair-water flows”, Journal of MechanicalScience and Technology, 2015, 29(7): 90-96.[25]  “Designand implementation of a multi-sensor system for gas–water flow measurement”,Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2015, 12(4): 286-292.[26]    “三相电压型PWM整流器模型自校正预测控制”, 电工技术学报, 29(8): 151-157, 2014.[27]    “电网不对称故障下PWM整流器输入输出功率谐振控制”, 高电压技术, 40(2): 597-603, 2014.[28]  “Analyticalinvestigation of an inductive flow sensor with arc-shaped electrodes for watervelocity measurement in two-phase flows”,Flow Measurement and Instrumentation, 2014, 41: 2889-2895.[29]    “三相电压型PWM整流器定频模型预测控制”, 电机与控制学报, 18(3): 46-53, 2014.[30]    “Robust model predictive current controlof three-phase voltage source PWM rectifier with online disturbance observation”, IEEETransactions on Industrial Informatics, 8(3): 459-471, 2012.[31]    “Proportional-resonant control of doubly-Fedinduction generator wind turbines for low-voltage ride-through enhancement”, Energies, 5(11): 4758-4778,2012.[32]    “不平衡电网电压条件下PWM整流器功率谐振补偿控制策略”, 中国电机工程学报, 32(21): 46-53, 2012. 学生信息 研究生 冯静 宋健 周闯 王浩然 李奇峰 学生信息 当前位置:教师主页 > 学生信息 入学日期 所学专业 学号 学位 招生信息 当前位置:教师主页 > 招生信息 招生学院 招生专业 研究方向 招生人数 推免人数 考试方式 招生类别 招生年份

杨永