王骞
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资料介绍
个人简历
王骞,男,主持国家自然科学基金、基础加强计划技术领域基金、航天科学技术基金、中国博士后基金特别资助、中国博士后基金面上项目、黑龙江省博士后基金各一项,参与完成973课题、863课题、国家自然科学基金、国防课题等多项。主编专著1部、参编教材1部,申请国家发明专利22项,发表学术论文40余篇,其中SCI检索20余篇,EI检索30余篇。教育经历2000年09月-2004年07月, 哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,本科2004年09月-2006年07月, 哈尔滨工业大学电机与电器专业, 硕士2006年09月-2010年12月, 哈尔滨工业大学电机与电器专业,博士工作经历2015年12月至今, 副教授,哈工大电机专业2011年10月-2013年06月, 博士后,英国谢菲尔德大学(University of Sheffield, UK)2011年03月-2015年11月, 讲师,哈工大电机专业荣誉称号2003年 全国大学生电子竞赛二等奖2006年 哈工大金牌硕士毕业生2009年 哈工大“第二届电气学院博士生学术论坛”优秀论文一等奖2011年 黑龙江省优秀毕业生2016年 哈工大第6届青年教师教学基本功竞赛二等奖科研项目XXXX永磁直线电机理论与关键技术研究XXXX高性能永磁直驱电机关键技术研究空间机器人用高性能永磁力矩伺服电机轻量化技术研究基于混合磁路磁力丝杠的复合结构永磁直线电机系统的基础研究永磁式高力密度磁力丝杠的理论与关键技术研究直线直驱电机和LVDT研制基于永磁体错位的多相横向磁通永磁直线电机特性研究多相横向磁通永磁直线电机及其容错运行研究力矩电机(多种规格)用于建筑物振动主动控制的平板型永磁直线电机研制机械臂关节用永磁伺服电机研制8kW深海电机正样研制外转子力矩电机双向直线电磁运动机构研制高功率密度电机及驱动器研制电机系统性能综合协调与智能控制深海系列永磁电机产品化技术研究新型双定子螺旋复合运动永磁执行器运行机理和解耦控制研究横向磁场高力密度永磁直线伺服电机团队成员李 勇, 教授,研究方向:无刷力矩电机直接驱动系统,新型电磁机构的原理与应用技术,直线电磁加速技术。尚 静, 教授, 研究方向:一体化电机系统,空间永磁机器人电机系统。胡建辉,副教授, 研究方向:电机驱动与控制,特种电机设计。刘承军,副教授, 研究方向:高精度测角。赵 猛,副教授, 研究方向:电机电磁场设计与分析,磁流体密封。江善林,副研究员,研究方向:电机驱动与控制,新型电磁机构的原理与应用。讲授课程1. 本科生课程(1)《电机学(双语)》MOOC在线: http://www.icourse163.org/course/HIT-1002267006(2)《电机综合技术》(3)《电气工程科研方法与创新实践》与悉尼大学朱建国教授共建2. 研究生课程 《新型特种电机及其应用》研究领域
空天电机技术与应用、直线电机系统、特种电磁机构。"1. 特殊环境电机系统 1.1 研究背景 特殊环境对电机系统的设计、运行与控制提出了特殊的要求,目前电机系统的性能尚不能完全满足深海、深空、深地等特殊自然环境的苛刻要求。在以上环境中,电机系统需要耐高、低温、耐高压强、耐振动与冲击、耐辐照、真空运行或浸于液体介质运行。特殊环境电机系统成为人类向海洋、空间、地球深处进军的基本保障条件,也是国家的重大需求。1.2 主要创新点 (1)揭示了真空与高温、浸液体介质、低温等特殊环境/条件下的介质特性变化对电机系统特性的影响机理,建立了特殊环境的下损耗平衡及传热与散热机制,形成了特殊环境电机系统的设计方法与设计准则。(2)针对深海环境电机系统,揭示了深海高压环境对电机损耗的影响规律,提出了深海电机的高效率设计方法;建立了深海电机系统的损耗模型,揭示了电机系统内部多物理场的相互作用机理,为深海电机系统全局最优控制策略的选择提供了依据。(3)针对深空环境电机系统,建立了深空环境对电机系统特性的影响机制,揭示了电驱动系统的输出能力随环境参数的演化规律;提出了太空用电机系统损耗和温升的准确计算方法,为太空用电机系统的安全运行和综合效率的全局优化控制提供了基础。(4)针对深地环境电机系统,建立了深地环境电机系统磁性材料特性的准确获取方法,揭示了机电材料与功率器件的特性演化规律;首次开展了深地环境电机系统的失效机理研究,为提升特殊环境电机系统的可靠性提供理论与技术支撑。1.3 具体应用成果 (1)研制了高性能深海电机系统,应用于我国首台国产化4500米载人潜水器近期论文
2020:[37] Gao Fang, Wang Qian*, and Zou Jibin, “Analytical modeling of 3-D magnetic field and performance in magnetic lead screws accounting for magnetization pattern,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 57, no. 6, pp. 4785-4796, Jun. 2020. (SCI、EI)[36] Li Yong, Li Yongfei, and Wang Qian*, “Modeling and analysis of a novel contactless magnetic lock equipped with permanent magnets for aerospace applications,” IEEE/ASME Trans. Mechatronics, vol. 25, no. 2, pp. 977-984, Apr. 2020. (SCI、EI)[35] Wang Qian*, Gao Fang, Zhang Juan, and Li Yong, “Analysis and reduction of detent effect in magnetic lead screws with parallel magnetized permanent magnet segments,” IEEE Access, vol. 8, pp. 84177-84187, 2020. (SCI、EI)[34] Li Yong, Ma Pengcheng, Wang Qian*, and Zhao Meng, “Analysis, modeling and verification of limited angle torque motors with irregular slot numbers for performance improvement,” IEEE Trans. Energy Conversion, vol. 35, no. 2, pp. 1004-1013, Jun. 2020. (SCI、EI)2019:[33] 王骞, 赵玫. 圆筒型横向磁通直线电机理论与技术. 国防工业出版社, 2019.[32] Gao Fang, Wang Qian, Chen Yingqi, Guo Yan, Zhang Juan, and Li Yong, “Performance Modeling and Analysis of a Doubly Yokeless Permanent Magnet Linear Motor With Improved Thrust Force Quality,” IEEE Access, vol. 7, pp. 160586-160594, 2019. (SCI、EI)2018:[31] Gao Fang, Wang Qian, Hu Yusheng, Chen bin, Zhao Bo, and Zou Jibin, “Performance evaluation of magnetic lead screws equipped with skewed arc magnets instead of helical ones,” IEEE Trans. Magn., vol. 54, no. 11, 2018, Art. ID 8204405. (SCI、EI)2017:[30] Wang Qian, Jiabin Wang, Zhao Bo, Li Yong, Zhao Hui, and Ma Jing, “Modeling, design optimization and verifications of permanent magnet linear actuators for structural vibration mitigation applications,” IEEE Trans. Magn., vol. 53, no. 11, 2017, Art. ID 8205304. (SCI、EI)[29] Gao Fang, Wang Qian, Zou Jibin, and Xu Yongxiang, “Development of equivalent two-dimensional finite element models for accurate prediction of thrust force in permanent magnet lead screws,” IEEE Trans. Magn., vol. 53, no. 11, 2017, Art. ID 8207004. (SCI、EI)[28] 陈强, 王骞, 徐永向. 大力矩、低脉动交流永磁力矩电机设计. 电机与控制应用. 2017, 44(9): 39-43.[27] Gao Fang, Wang Qian, Xu Yongxiang, and Zou Jibin, “Analysis of an inductor magnetic lead screw,” IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), 2017.8.2-2017.8.5, Harbin, China. (EI)2016: [26] Wang Qian, and Jiabin Wang, “Assessment of cogging-force-reduction techniques applied to fractional-slot linear permanent magnet motors equipped with non-overlapping windings,” IET Electric Power Applications, vol. 10, no. 8, pp. 697-705, 2016. (SCI、EI) [25] Wang Qian, Zhao Bo, Zou Jibin, and Li Yong, “Minimization of cogging force in fractional-slot permanent magnet linear motors with double-layer concentrated windings,” Energies, no. 9, Art. #918, 2016. (SCI、EI) [24] Wang Qian, Xu Yongxiang, Li Yong, and Zou Jibin, “Design criteria, modeling, and verification of tubular transverse flux machines for force-to-current ratio improvement in direct drive applications,” IEEE Trans. Magn., vol. 52, no. 7, Art. ID 8203007, Jul. 2016. (SCI、EI)[23] Wang Qian, Zhao Bo, Zhao Hui, Li Yong, and Zou Jibin, \标签: 哈尔滨工业大学 电气工程及自动化学院
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