최근 잡지 논문, 컨퍼런스 논문 및 서적 장이 나열되지 않았습니다. [1] Tian H, 뉴토끼 165 H*, Li H, et al.
듀얼 레벨 대리 구조에 의한 평판 [J].2023 년 스마트 그리드의 IEEE 트랜잭션. [2] Liu Junwei,Liu Chunyang,뉴토끼 165 Haoran*,等.지식에 근거한 깊은 신경 훈련 -열 통합 뉴토끼 165 시스템의 상태 추정[J].전력망 기술. [3] Wang Junjie, 뉴토끼 165 Haoran*, Liu Chunyang, Chen Changnian, et al. 能동적 특성의 모델링 및 시뮬레이션 분석 [J] .Chinese Electrical Engineering . [4]C. J. Wang, H. 뉴토끼 165*, Z. Yu, J. Han, C. Liu,통합 뉴토끼 165 시스템에서 열 전송 공정의 NTropy 흐름 분석 1 부 : 이론적 접근 연구,”프로세스, 2022. [5]c. DY, Processes, 2022.
[6]
|
Li B, 뉴토끼 165 H R, Zhang K P. 풍력 필드 동적 모델을위한 이종 가속 시뮬레이션 프레임 워크 [J]. |
[7]
|
Mengxue Wang, Haoran 뉴토끼 165, Hang Tian 및 Qiuwei Wu. 에너지 컴퓨팅 장치를 기반으로 한 다중 지역 통합 에너지 시스템의 공동 최적화 [J]. |
[8]
|
Cheng Jiandong,뉴토끼 165 Haoran,Han Mingzhe.시장 메커니즘에 따라 발전 시장에 풍력 발전 참여 촉진의 요약 및 깨달음[J].전력망 기술 |
[9]
|
Tian H, 뉴토끼 165 H, Liu C, Chen J. 다중 지역 통합 에너지 시스템의 최적 일정을위한 반복 선형화 접근 [J], 2021 : 208.. |
[10]
|
Tian H, 뉴토끼 165 H, Liu C, Chen J, Wu Q, Terzija V. 전기에서 다중 에너지 흐름 계산을위한 이중 구동 선형 모델링 접근법 [J]. |
[11]
|
y. H. Gao, Q. Wu,H.뉴토끼 165, J. ➢Stergaard 및 M. Shahidehpour, "모델 예측 제어를 기반으로 VSC-HVDC 연결 근해 풍력 발전 단지의 향상된 전압 제어"in지속 가능한 뉴토끼 165에 대한 IEEE 거래, Vol. 1, pp. 474-487. |
[12]
|
s.뉴토끼 165, P. Wang, Y. Gui, V. Terzija 및 F. Blaabjerg, "대칭 제어 그리드 연결 인버터의 비교 연구,"in전력 전자 제품의 IEEE 트랜잭션, doi : 10.1109/tpel.2021.3122002. |
[13]
|
Luo Jia,뉴토끼 165 Haoran, Gao Shuning, Wang Peng, Sun Kaining.명시 적 모델과 개선 된 가상 임피던스를 기반으로 한 예측 제어더블 피드 팬 저전압 교차 전략[J].전력망 기술, 2021,45 (05) : 1716-1723. |
[14]
|
H.뉴토끼 165, Z.Lin, Q.Wu, S.Huang, "고급 주파수 진동 댐핑을위한 다중 터미널 HVDC의 모델 예측 제어 기반 조정 제어"국제 전력 및 뉴토끼 165 시스템 저널, vol.123,106328,2020. |
[15]
|
C.KIM, Yonghao Gui,H.뉴토끼 165, W.KIM, "뉴토끼 165 저장 시스템을 갖춘 영구 자석 동기 발전기 풍력 터빈에 대한 조정 된 LVRT 제어. |
[16]
|
Chen Jian, Lin Ziliang, 뉴토끼 165 Haoran, Wu Qiuwei, 정보 커플 링을 고려한 포괄적 인 전기 가스 통합 에너지 시스템. |
[17]
|
Wang Mengxue, 뉴토끼 165 Haoran, Tian Hang, Chen Jian, Wu Qiuwei [J]. |
[18]
|
B.li,H.뉴토끼 165, S.Gao, S.HU, "정제 된 풍력 뉴토끼 165 변환 시스템의 디지털 실시간 공동 시뮬레이션 플랫폼"국제 전력 및 뉴토끼 165 시스템 저널, 117, 105676, 2020. |
[19]
|
Luo J,뉴토끼 165 H, Gao S, et al.국제 전력 및 뉴토끼 165 시스템 저널. 2020,119, 105783. |
[20]
|
s.뉴토끼 165, Y. Gui, J. Luo 및 F. Blaabjerg, "직접 전력 제어를 사용한 전압 소스 컨버터의 임피던스 분석,"in뉴토끼 165 변환에 대한 IEEE 거래, doi : 10.1109/tec.2020.3020181. |
[21]
|
s.뉴토끼 165, Y. Gui, D.Zhou 및 F. Blaabjerg, "이중 Fed 유도 발생기를위한 개선 된 직접 전력 제어", "in전력 전자 제품의 IEEE 트랜잭션, in press |
[22]
|
s.뉴토끼 165, Y. Gui, D. Zhou, V. Terzija 및 F. Blaabjerg, "불균형 그리드 조건 하에서 평행 보상기를 사용한 DFIG에 대한 새로운 직접 전력 제어", "산업 전자 제품에 대한 IEEE 거래, doi : 10.1109/tie.2020.3022495. |
[23]
|
s.뉴토끼 165및 C. Li, "유통 네트워크의 정체 관리를위한 분산 최적화 기반 동적 관세", "in스마트 그리드에서의 IEEE 트랜잭션, Vol. 1, pp. 184-192, DOI : 10.1109/tsg.2017.2735998. |
[24]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, S. Huang, H. Zhang, Y. Liu 및 Y. Xue, "1 차 주파수지지를위한 열 제어 하중의 계층 적 제어", "스마트 그리드에서 IEEE 트랜잭션, vol. |
[25]
|
y. H. Gao, Q. Wu,뉴토끼 165, J. ➢Stergaard 및 M. Shahidehpour, "모델 예측 제어를 기반으로 VSC-HVDC 연결 근해 풍력 발전 단지의 강화 된 전압 제어", "지속 가능한 뉴토끼 165에 대한 IEEE 거래, Vol. |
[26]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, J. Wang, Z. Liu, Mohammad Shahidehpour 및 Yusheng Xue,“모델 예측 제어를 기반으로 풍력 발전 단지의 활성 및 반응 전력 제어 조합”뉴토끼 165 변환에 대한 IEEE 거래, 32, No. 3, pp. 1177-1187, 2017. |
[27]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, S. Huang, M. Shahidehpour, Q. Guo 및 Y. Xue,“풍력 발전 단지에 대한 최적의 최적의 활성 전력 파견,”지속 가능한 뉴토끼 165에 대한 IEEE 거래, Vol. 3, pp. 1247-1259, 2017. |
[28]
|
뉴토끼 165, Q. Q. Guo, H. Sun 및 Y. Xue지속 가능한 뉴토끼 165에 대한 IEEE 거래,Vol. 4, pp. 1440-1451, 2016. |
[29]
|
S.Huang, Q.Wu, H.뉴토끼 165, Z.Liu, "전력 흐름의 기하학, 재생 에너지가 높은 침투력이 높은 유통 네트워크에서 볼록한 전력 흐름"뉴토끼 165 절차, vol.100, pp.1-7.2016. |
[30]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, Q. Guo, H. Sun 및 Y. Xue,“최적의 유효 전력 제어 - 파트 I : 클러스터링 기반 풍력 터빈 모델 선형화를위한 풍력 발전 단지의 분산 모델 예측 제어”지속 가능한 뉴토끼 165에 대한 IEEE 거래, Vol. 3, pp. 831-839, 2015. |
[31]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, Q. Guo, H. Sun and Y. Xue,“최적의 활성 전력 제어-파트 II를위한 풍력 발전 단지의 분산 모델 예측 제어 : 클러스터 기반 피스 위스 아파이 인 풍력 터빈 모델을 사용한 구현”지속 가능한 뉴토끼 165에 대한 IEEE 거래, Vol. 3, pp. 840-849, 2015. |
[32]
|
w.h.,“마이크로 그리드 적용을위한 PMSG 기반 풍력 터빈의 새로운 제어 전략”Acta Energiae Solaris Sinica,Vol. 1, pp. 61-69, 2015 |
[33]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, C. N. Rasmussen 및 M. Blanke,“최대 전력 지점 추적을위한 작은 풍력 뉴토끼 165 변환 시스템의 L1 적응 속도 제어”뉴토끼 165 변환에 대한 IEEE 거래, Vol. |
[34]
|
SQZ.h.뉴토끼 165,유통 네트워크에서 혼잡 관리를위한 동적 관세 방법의 불확실성 관리, "전력 시스템의 IEEE 트랜잭션, Vol. 6, pp. 4340-4347, 2016. |
[35]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, Q. Guo, H. Sun 및 Y. Xue,“분산 모델 예측 제어를 기반으로 한 뉴토끼 165 저장 시스템을 갖춘 풍력 발전 단지의 최적의 활성 전력 제어”Iet Generation, Transmission and Distribution, Vol. 3, pp. 669-677, 2016. |
[36]
|
Korompili A, Wu Q,뉴토끼 165 H해외 풍력 통합을위한 VSC HVDC 연결 검토 [J].재생 가능 및 지속 가능한 뉴토끼 165 리뷰, 2016, 59 : 1405-1414. |
[37]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, S. Hu, H. Xu 및 C. N. Rasmussen,“풍력 통합 지원을위한 뉴토끼 165 저장 시스템 검토”응용 뉴토끼 165, Vol. 545-553, 2015 년 |
[38]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, I. Margaris, P. E. S➢rensen 및 B. Andresen,“IEC 제네릭 타입 1A 풍력 터빈 생성기 모델의 구현 및 검증”전기 뉴토끼 165 시스템에 대한 국제 거래, Vol. No. 9, pp. 1804-1813, 2015. |
[39]
|
뉴토끼 165, Q. Wu, C. Wang, L. Cheng 및 C. N. Rasmussen,“배터리 뉴토끼 165 저장 시스템의 퍼지 논리 기반 조정 제어 및 마이크로 그리드 용 분산 가능한 분산 생성”Journal of Modern Power Systems and Clean Energy,Vol. 3, pp. 422-428, 2015.
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1.해외 고위 인재를위한 특별 기금. 2.정보 뉴토끼 165 커플 링 노드 뉴토끼 165 일관성 척도 및 적응 형 지속적인 진화 모델링, National Key R & D 프로그램 주제, 호스팅. 3.전력망 결함 아래 풍력 터빈 전압/주파수에 대한 과도 활성 지원 기술에 대한 연구, National Key R & D 계획의 하위 주제. 4.분산 모델 예측 제어, National Natural Science Foundation 프로젝트를 기반으로하는 풍력 발전 단지의 능동 제어 시스템에 대한 연구. 5.대형 풍력 발전 단지의 실시간 시뮬레이션 동등한 모델, 주 그리드 과학 기술 프로젝트, 호스팅 된 전력 시스템의 동적 시뮬레이션 기술에 대한 연구. 6.Digsilent, State Grid Science and Technology Project를 기반으로 한 MMC 모델 개발 및 커뮤니케이션 시스템에 대한 분석 및 연구. 7.대규모 풍력 발전 단지의 광대역 진동 위험 평가 모듈 개발, 주 그리드 과학 및 기술 프로젝트. 8.하이브리드 DC 디지털 물리학 하이브리드 시뮬레이션 인터페이스 알고리즘, 주 그리드 과학 및 기술 프로젝트에 대한 연구. 9.2.5MW 인버터 Digsilent Modeling Test, Power-on 프로젝트, 호스팅. 10.풍력 발전 단지의 세밀한 모델 및 실시간 온라인 시뮬레이션 기술 개발, 전기 과학 아카데미 프로젝트. 11.실제 측정 모델링 및 모델 매개 변수 최적화 기술, New Energy Power Stations, State Grid Science and Technology 프로젝트에 대한 연구. 12.파워 온 프로젝트의 파워 플렉스 모델링, 호스팅. 13.광대역 진동 위험 평가 모듈을 갖춘 대규모 풍력 발전 단지의 혁신적인 자체 자금 조달 개발, 전기 과학 아카데미 프로젝트. 14.대용량 풍력 터빈 파워 그리드 친화적 인 제어 기술, National Key R & D 계획의 하위 주제.
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