【王琦导师】招生“电气工程学院”研究生介绍

更新于 2022-04-07 导师主页
王琦 副教授 硕,博士生导师
电气工程学院
电气工程
电力信息物理系统,电力系统网络安全,人工智能在电力系统中应用,电力系统频率稳定与负荷控制
wangqi@seu.edu.cn

王琦,博士,副教授,博士生导师,江苏南通人。2017年1月获东南大学电气工程学院博士学位,同年就职于东南大学电气工程学院。2014年至2015年作为联合培养博士研究生由国家公派赴美国弗吉尼亚理工大学留学。主持国家自然科学青年基金项目1项,作为东南大学主要负责人参与国家重点研发计划2项,政府间国际科技创新合作重点专项1项;主持国家电网公司/南方电网公司总部科技项目及省级电网公司科技项目十余项。发表SCI/EI期刊检索论文40余篇,授权国家发明专利15项。担任IEEE PES能源互联网信息物理系统分委会秘书,东南大学智能电网信息安全研究中心主任。


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科研项目

主持项目:

1)   国家自然科学基金青年科学基金项目,电力信息物理系统的频率态势预测及负荷紧急控制技术

2018.1~2020.12,22万元,项目负责人

2)   国家重点研究计划项目,互联大电网高性能分析和态势感知技术

2018.7~2021.6,167万元,东南大学负责人

3)   国家重点研究计划项目,电网信息物理系统分析与控制的基础理论与方法

2017.7~2021.6,214.2万元,子任务负责人

4)   国家重点研究计划-政府间国际科技创新合作重点专项,综合能源高效协同运行关键技术及应用示范

2021.1~2023.12,60万元,课题负责人

5)   南方电网公司科技项目,基于设备指纹识别的电网信息安全防护关键技术研究

2020.1~2021.12,项目负责人

6)   国家电网公司科技项目,计及信息物理不确定性的配电网一二次融合规划关键技术研究

2021.1~2022.12,项目负责人

7)   国家电网公司科技项目,CPS视角下的电网控制系统可靠性与风险评估方法研究

2020.1~2021.12,项目负责人

8)   国家电网公司总部科技项目,能源综合服务站为枢纽的电网信息物理系统规划评估及运行策略关键技术

2020.1~2021.12,项目负责人

9)   国家电网公司总部科技项目,电网安全稳定控制系统遭受信网恶意攻击风险分析及对策研究

2020.1~2021.12,项目负责人

10)  国家电网公司总部科技项目,针对网络攻击的电网信息物理系统协同运行态势感知与主动防御方法研究

2018.8~2020.12,项目负责人

11)  国家电网公司总部科技项目,基于信息物理系统的复杂配电网建模与数模混合仿真技术研究

2018.8~2020.12,项目负责人

12)  国家电网公司总部科技项目,电网恶意攻击的辨识方法及电网侧主动防御方法研究

2017.4~2019.12,项目负责人

13)  国家电网公司总部科技项目,快速需求响应应对大功率缺失的调度策略研究

2017.4~2019.12,项目负责人

14)  南方电网公司科技项目,电力信息物理系统网络安全评估技术研究

2018.1~2019.12,项目负责人

15)  国网江苏电力公司科技项目,综合能源服务技术与管理模式创新研究

2019.1~2019.12,项目负责人

16)  国网江苏电力公司科技项目,智慧园区综合能源服务信息监测整体解决方案

2019.7~2020.12,项目负责人

17)  国家电网公司技术前瞻项目,源网荷系统恶意攻击模式研究

2018.1~2019.6,项目负责人

18)  中国电力科学研究院项目,多直流馈入受端电网应对多直流连续换相失败风险的系统保护方案研究

2017.05-2018.12,项目负责人

19)  国家电网公司总部科技项目,面向电力系统控制中心应用的信息物理耦合建模与评估

2017.3~2019.12,项目负责人

主要参与项目:

20)  国家自然科学基金面上项目,51877037,基于物理-数据融合的电力系统暂态频率态势预测理论与方法

2019.1~2022.12,57万元,主要参与人

21)  国家自然科学基金面上项目,51577030,电力信息物理融合系统的负荷预防-紧急控制理论与方法

2016.1~2019.12,56万元,主要参与人


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研究成果

  1. [1]    Liu Z, Wang Q*, Tang Y. SCCO: A GAN Based Data Injection Attack Method on Data-Driven Strategies in Power Systems [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022. (通信作者)
  2. [2]    Wang Q, Liu Z, Tang Y. SCCO: A State-Caching-Based Co-Simulation Platform for Cyber-Physical Power System Evaluation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 12(2): 1615-1625.
  3. [3]    Wang Q, Li F, Tang Y, et al. Integrating model-driven and data-driven methods for power system frequency stability assessment and control[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(6): 4557-4568.
  4. [4]    Sun W, Wang Q*, Ye Y, et al. Unified modelling of gas and thermal inertia for integrated energy system and its application to multitype reserve procurement[J].Applied Energy, 2022. (通信作者)
  5. [5]    李峰,王琦*,胡健雄,汤奕.数据与知识联合驱动方法研究进展及其在电力系统中应用展望[J].中国电机工程学报, 2021,41(13):4377-4390.(通信作者)
  6. [6]     王琦,李梦雅,汤奕,倪明.电力信息物理系统网络攻击与防御研究综述(一)建模与评估[J].电力系统自动化,2019,43(09):9-21.
  7. [7]     王琦,邰伟,汤奕,倪明.面向电力信息物理系统的虚假数据注入攻击研究综述[J].自动化学报,2019,45(01):72-83.
  8. [8]     王琦,李峰,汤奕,薛禹胜.基于物理-数据融合模型的电网暂态频率特征在线预测方法[J].电力系统自动化,2018,42(19):1-9.
  9. [9]     陈家琪,王琦*,汤奕,摆世彬.考虑双侧特征的电力信息物理系统异常检测方法[J].电网技术,2022.(通信作者)
  10. [10]   Cui H, Wang Q, Ye Y, et al. A combinational transfer learning framework for online transient stability prediction[J].Sustainable Energy, Grids and Networks, 2022.
  11. [11]   Wu Z, Wang Q*, Hu J, et al.Integrating model-driven and data-driven methods for fast state estimation [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022. (通信作者)
  12. [12]   Wang H, Wang Q*, Tang Y, et al. Spatial load migration in a power system: Concept, potential and prospects[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022. (通信作者)
  13. [13]   Li F, Wang Q*, Tang Y, et al. Hybrid analytical and data-driven modelling based instance-transfer method for power system online transient stability assessment[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2021. (通信作者)
  14. [14]   Li F, Wang Q*, Tang Y, et al. An integrated method for critical clearing time prediction based on a model-driven and ensemble cost-sensitive data-driven scheme[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2021, 125: 106513. (通信作者)
  15. [15]  Wang Q, Cai X, Tang Y, et al. Methods of cyber-attack identification for power systems based on bilateral cyber-physical information[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2021, 125: 106515. (通信作者)
  16. [16]   Yi N, Wang Q*, Yan L, et al. A multi-stage game model for the false data injection attack from attacker’s perspective[J].Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 28, 100541. (通信作者)
  17. [17]   Wang Q, Tai W, Tang Y, et al. A two-layer game theoretical attack-defense model for a false data injection attack against power systems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2019, 104: 169-177.
  18. [18] Wu Z, Wang Q*, Cai X, et al.Methods of anomaly state detection for power systems based on bilateral cyber‐physical information[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2022. (通信作者)
  19. [19]   Li F, Wang Q*, Hu J X, et al. An Estimation and Correction Combined Method for HVDC Model Parameters Identification[J]. IEEE Access, 2021, 9: 51020-51028. (通信作者)
  20. [20]   Liu Z, Wang Q*, Tang Y. Design of a cosimulation platform with hardware-in-the-loop for cyber-attacks on cyber-physical power systems[J]. IEEE Access, 2020, 8: 95997-96005. (通信作者)
  21. [21]   Wang Q, Zhang C, Lv Y, et al. Data inheritance–based updating method and its application in transient frequency prediction for a power system[J]. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2019, 29(6): 1-16.
  22. [22]   Wang Q, Yu Z, Dai J, et al. Two-stage voltage control strategy for PV plants based on variable droop control[J]. International Journal of Electronics, 2020, 107(2): 250-271.
  23. [23]   Liu H, Wang Q*, Tang Y, et al. Architecture and function analysis of integrated energy service stations considering cyber‐physical integration[J]. Energy Conversion and Economics, 2021, 2 (4), 186-196. (通信作者)
  24. [24]   Wang Q, Tai W, Tang Y, et al. Review of the false data injection attack against the cyber-physical power system[J]. IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications, 2019, 4(2): 101-107.
  25. [25]   Wang Q, Pipattanasomporn M, Kuzlu M, et al. Framework for vulnerability assessment of communication systems for electric power grids[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 10(2): 477-486.
  26. [26]   汤奕,王琦*,邰伟,陈彬,倪明.基于OPAL-RT和OPNET的电力信息物理系统实时仿真[J].电力系统自动化,2016,40(23):15-21. (通信作者)
  27. [27]   汤奕,王琦,倪明,梁云.电力信息物理融合系统中的网络攻击分析[J].电力系统自动化,2016,40(06):148-151.
  28. [28]   汤奕,王琦*,倪明,薛禹胜.电力和信息通信系统混合仿真方法综述[J].电力系统自动化,2015,39(23):33-42. (通信作者)
  29. [29]   陶苏朦,王琦*,赵奇,李亚平,汤奕.大功率缺失下频率响应负荷聚合建模与分散控制方法[J].电力自动化设备, 2020,40(02):182-188.(通信作者)
  30. [30]   蔡星浦,王琦*,邰伟,刘科研.基于多阶段博弈的电力CPS虚假数据注入攻击防御方法[J].电力建设,2019,40(05):48-54.(通信作者)
  31. [31]   汤奕,李峰,王琦*,倪明.通信系统故障对电力系统实时负荷控制影响的量化评价方法[J].电力自动化设备,2017,37(02):90-96.(通信作者)
  32. [32]   汤奕,王琦,陈宁,朱凌志.考虑预测误差分布特性的风电场集群调度方法[J].中国电机工程学报,2013,33(25):27-32.
  33. [33]   汤奕,王琦,陈宁,朱凌志.采用功率预测信息的风电场有功优化控制方法[J].中国电机工程学报,2012,32(34):1-8.
  34. [34]   汤奕, 李梦雅, 王琦*, 倪明. 电力信息物理系统网络攻击与防御研究综述(二)检测与保护[J].电力系统自动化,2019,43(10):1-9.
  35. [35]   王伟, 徐殿国, 王琦, 等. 大规模并网风电场的无功电压紧急控制策略[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(22): 8-14.
  36. [36]   汤奕, 陈斌, 王琦, 等. 特高压直流分层接入下混联系统无功电压耦合特性分析[J]. 电网技术, 2016, 40(4): 1005-1011.
  37. [37]   汤奕, 李峰, 王琦*, 等. 通信系统故障对电力系统实时负荷控制影响的量化评价方法[J]. 电力自动化设备, 2017, 37(2): 90-96. (通信作者)
  38. [38]   汤奕, 崔晗, 李峰, 王琦. 人工智能在电力系统暂态问题中的应用综述[J].中国电机工程学报,2019,39(01):2-13.

 

授权或受理国家发明专利

  1. [1]      王琦,汤奕,李峰.一种基于变时间窗同步方式的电力通信系统联合仿真平台及其同步方法[P]. 授权.
  2. [2]      王琦,汤奕,李峰.一种自适应同步方式的电力通信联合仿真平台及其同步方法[P]. 授权.
  3. [3]      王琦,徐筝,汤奕,李峰.一种通信故障对电网实时负荷控制影响的量化分析方法[P]. 授权.
  4. [4]      王琦,蔡星浦,邰伟.一种面向电力系统虚假数据注入攻击的双层防御方法[P]. 授权.
  5. [5]      王琦,汤奕.新能源电站故障紧急控制方法[P]. 授权.
  6. [6]      王琦,袁泉.一种考虑延时矩阵的电力信息物理耦合系统动态建模方法[P]. 授权.
  7. [7]      王琦,汤奕,李峰.一种电力信息物理融合系统实时仿真平台及其方法[P]. 授权.
  8. [8]      王琦,陶苏朦.一种含多微能源网的配网预防-紧急控制方法[P]. 授权.
  9. [9]      王琦,王洪儒.一种源网荷频率响应系统[P]. 授权.
  10. [10]   王琦,刘增稷.一种电力信息物理系统联合仿真平台及其同步方法[P]. 受理.
  11. [11]   李峰,王琦.一种基于ELM和TF的电网暂态稳定快速评估方法[P]. 受理.
  12. [12]   汤奕,王琦,李峰.一种风电系统无功补偿装置动作序列确定方法[P]. 授权.


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