
栏目介绍
为充分展现青年电气科技工作者的风采,搭建专业交流平台,促进青年人才之间的深度合作与创新,江苏省电工技术学会特别推出"电苑青年说"专栏。该专栏将定期推送优秀青年电气科技工作者的学术成果、创新实践及职业发展故事,旨在树立行业标杆,激发青年才俊的创新活力,为电气工程领域的可持续发展注入新生力量。
本期人物

张从越
张从越,男,1993年生,现为东南大学电气工程学院至善博士后/助理研究员、南通海洋高等研究院助理研究员,长期从事新能源并网建模与协同控制等方面研究。目前,共发表论文20余篇,其中以第一作者身份发表/录用了高水平SCI\EI 论文14篇(包括IEEE Trans. 系列文章6篇、电机工程学报论文2篇),授权发明专利7项。入选江苏省青年科技人才托举工程、江苏省卓越博士后资助计划、国博士后国家资助计划,主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、国家科技重大专项子课题、省部级开放实验室基金以及多项横向科技项目。
学术成果
工作一:异构单元响应模型的准确刻画
a.异构电源统一模型构建:针对现有主流方法在协同控制具有不同状态和模型结构的电源时存在的难题,已完成了构网型和跟网型两类电源模型的简化与结构统一工作,有效增强了电源模型的兼容性和控制的可拓展性。相关研究成果已发表在《IEEE Transactions on Power Systems》和《中国电机工程学报》等期刊上。
b.异构区域统一模型构建:采用不同的控制策略(如集中式、分布式、分散式控制)会导致被控区域的模型形式和动态特性发生变化。为实现区域间的准确协同,以微电网为例,完成了对集中式、分布式控制两类架构下被控区域的建模研究工作,这极大地便利了上层区域间、微网间的准确协同控制设计。相关研究成果已发表在《IEEE Transactions on Smart Grid》期刊上。

▲图1 异构单元响应模型的准确刻画
工作二:多类型分布式资源的动态协同控制
a.多类型电源的动态协同控制:基于现有主流的分布式一致控制架构,已经完成了面向多控制类型电源的分布式协同控制设计,并且创新了区间一致控制,提升了控制的灵活性和经济性。研究成果已发表在《IEEE Transactions on Power Systems》期刊上。
b.多区域\微网的动态协同控制:针对现有分布式动态协同控制难以同时计及“源网荷”多元需求进行快速协同,提出了基于包容控制架构的新型区域协同控制方案,实现了对源荷差异化需求的准确响应。研究成果已发表在《IEEE Transactions on Smart Grid》期刊上。

▲图2 多类型分布式资源的动态协同控制
工作三:控制参数的耦合分析与动态性能提升
a.同步惯量补偿与动态性能重塑:针对现有惯量补偿和控制解耦设计的问题,提出了一种利用控制参数调整实现等效惯量补偿的方式,实现了在控制过程中对控制系统动态性能的同步整定。研究成果已发表在《IEEE Transactions on Power Systems》期刊上。
b.基于预设性能的分布式协同控制:针对现有控制可能在针对大扰动情况时仍出现越限的问题,提出了基于预设性能控制方法分布式次级控制方案,实现了对电压和频率的边界的强制约束控制,避免了超限问题发生。研究成果已发表在《IEEE Transactions on Industry Applications》等期刊上。

▲图3 控制参数的耦合分析与动态性能提升
科研故事
科研历程
作为东南大学的“钉子户”,自2013年入学至今,我已在这里度过了十二载光阴。2017年,我有幸进入实验室,师从窦晓波教授,开启了在有源配电网动态运行控制领域的研究探索。八年深耕,我从初入门的懵懂,逐渐走向专业精进。这一路走来,每一步都锤炼着我的科研能力和学术素养。
在科研道路上,我愈发感受到导师们亦师亦友的珍贵情谊。无论是导师窦晓波教授,还是博士后合作导师赵剑锋教授,他们始终言传身教,潜移默化地引导着我“透过现象看本质”、“透过方法看问题”。记得早期曾因方法创新性受到老师指正:“尚未解决实际问题”,而如今指导师弟师妹时,也常看到他们过于关注方法的精妙,却忽略了电网实际问题的本质——这仿佛让我看到了当年的自己。那句曾与师弟笑谈的“质疑老师,理解老师,成为老师”,竟在时光流转中一步步成为现实。
未来愿景
此次成功入选“青年人才托举工程”,我由衷感谢东南大学电气工程学院和东南大学南通海洋高等研究院各位老师的大力支持!这份肯定让我对未来的科研道路更加坚定。我将继续深耕专业领域,不断提升自我,悉心培养学生,为我国电力事业的高质量发展贡献自己的力量。
团队影像
延伸阅读
[1]Zhang C, Zhao J, Dou X, et al. Containment-Based Distributed Cooperative Control of Microgrid Clusters: Accurately Constraining the Bus States of Loads and Microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(4): 5741-5754.(一区TOP SCI)
[2]Zhang C, Dou X, Quan X, et al. Distributed Secondary Control for Island Microgrids With Expected Dynamic Performance Under Communication Delays[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(3): 2010-2022.(一区TOP SCI)
[3]Zhang C, Zhao J Dou X, et al. Distributed Secondary Adaptive Frequency Coordination and Oscillation Suppression Control of Heterogeneous VSGs in Islanded Microgrids[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2025, 21(8): 1-10.
[4]张从越, 窦晓波, 张章, 等. 基于变流器统一结构模型的光伏高渗透配电网鲁棒自适应动态电压控制[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(22): 7306-7317.
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