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肖淞:武汉大学电气与自动化学院副教授

肖淞

  肖淞,武汉大学副教授,中法双博士,国际大电网组织委员,湖北省归国青年发展促进会科学技术委员会委员,华中地区首位“国际工程教师证书”获得者,入选中国科协青年托举人才工程。目前已发表SCI检索论文36篇、EI检索论文15篇、发明专利10余项、中英文专著3部。现担任多个国家级、省部级项目的负责人。作为科研骨干成功研制出国内首台环保气体绝缘金属封闭开关设备,这标志着该类装备突破技术封锁,实现“中国制造”!

  事迹详情:

  肖淞,男,1988年8月生,中共党员,武汉大学电气与自动化学院副教授。法国图卢兹第三大学等离子体工程与重庆大学电气工程双博士学位,重庆市优秀博士论文获得者,国际大电网组织B3.25和B3.45工作组委员,中国电工技术学会青年专家委员会委员,湖北省归国青年发展促进会科学技术委员会委员,入选中国科协青年托举人才工程,华中地区首位“国际工程教师证书”获得者。在国内较早开展了高压电器设备中环保替代绝缘气体材料的相关研究,初步实现了环保气体绝缘高压电器国产化研发。目前个人已发表SCI检索论文36篇,其中第一作者或通讯作者25篇;已发表EI检索论文15篇,其中第一作者或通讯作者6篇;授权国家发明专利10余项;出版中文专著1部、英文专著2部、国际标准1部。现担任国家自然基金、博士后科学基金及国家电网和南方电网公司的多个国家级、省部级和企业项目的负责人。作为指导老师之一带领学生获得第十届中国(深圳)创新创业大赛(省级)二等奖和第十三届中国研究生电子设计竞赛(国家级)三等奖。作为科研骨干于2018年7月带领团队成功研制出国内首台环保气体绝缘金属封闭开关设备,这标志着环保型气体绝缘开关类高端装备制造突破国外技术封锁,实现“中国制造”!该型号环保绝缘金属封闭开关设备将在南方电网所属地区率先实现挂网示范运行,并在此基础上进一步将替代气体推广应用于110kV及以上气体绝缘设备,并对设备运维和在线监测技术进行深入研究,助推我国环保型气体绝缘设备的推广应用。上述研究成果作为重要组成部分,获得了2017年度重庆市科技进步一等奖1项、2017年中国产学研合作创新成果二等奖1项。个人成果及事迹被重庆晚报、中国教育报等刊物报道,并被网易网、腾讯网和凤凰网等网络媒体争相转载。取得的主要创新性成果如下:

  ①系统研究了各类潜在绝缘替代气体局部放电特性和耐压特性并提出最佳配比

  利用自主设计搭建的改进型气体绝缘测试综合实验平台(已授权国家发明专利),完成了对潜在环保绝缘气体局部放电特性和击穿特性的系统性实验研究,通过大量不同条件下潜在环保绝缘气体放电实验,获得了核心气体与缓冲气体间的混合效果及其电场敏感性,并定义了协同效应系数Cp,探索出不同方案的最佳工作气压和配比,进而提出了绝缘能力优良且满足设备内部液化温度标准等要求的最佳替代方案,为取代SF6应用于中高压气体绝缘电气设备奠定了实验基础和理论依据。相关成果发表在本领域国内外权威学术刊物上,被SCI论文正面引用90余次,其中单篇最高他引17次。

  ②提出了利用分子动力学分析潜在绝缘替代气体放电化学特性的理论和方法

  基于密度泛函数理论,完成了对潜在绝缘替代气体分子等微观粒子结构的几何优化,构建了放电分解过程分子动力学仿真模型;采用过渡态理论,模拟研究了放电区域微观粒子化学反应过程,配合实验验证获取了不同放电条件下分解和复原特性及微水、微氧、金属和固体绝缘等材料对放电发展的影响。揭示了潜在绝缘替代气体劣化趋势及其影响因素与化学反应间的内在联系,提出了潜在绝缘替代气体中H2O和O2含量标准建议,初步筛选出使用寿命长、耐腐蚀且相容性高的固体材料,归纳了可能导致产物毒性化的影响因素,以上探索将对潜在替代气体设备的开发及其在电力工业应用中相关标准的制定奠定理论和实验基础。相关研究已发表在《Environmentalscience&technology》(SCI1区)和《ChemicalEngineeringJournal》(SCI1区)等国内外高影响力权威学术刊物上,成果受到众多国际高水平期刊青睐,并被本领域知名专家学者引用。

  ③获得了潜在绝缘替代气体放电等离子体热力学特性及绝缘自恢复机理

  根据热力学性质与气体放电的发展和绝缘恢复间的关联关系,借鉴断路器灭弧特性等离子体计算物理中的学术思路,创造性地提出了利用等离子体热力学计算分析替代气体耐电强度和恢复能力;以分子动力学仿真模型为基础获得了放电各阶段瞬时粒子组成,利用Boltzmann方程描述放电等离子体中粒子的输运过程,计算获取了电导率、热导率、粘性系数等输运特性,剖析了不同混合气体在放电过程中的耐电强度和恢复能力,配合电学宏观物理量测试验证气体发生放电或过热等高能刺激后绝缘恢复效果。申请人与法国最大的电气工程实验室-法国国家科学研究院等离子体与能量转换实验室(LAPLACE)中多位气体绝缘领域专家保持深度合作,对潜在绝缘替代气体劣化过程热力学特性和输运特性演化规律开展联合攻关。2018年9月,申请人以高级访问学者身份赴德国德累斯顿工业大学开展系列学术和教学合作。

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