北京交通大学硕士研究生导师信息:刘文正
2025.09.04 22:01

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  刘文正

  博士、教授、博士生导师

  基本信息

  办公电话:18611644250电子邮件: wzhliu@bjtu.edu.cn

  通讯地址:北京市西直门外上园村3号北京交通大学电气工程学院邮编:100044

  教育背景

  1983年9月至1987年7月,太原理工大学电力系统及自动化专业

  1993年9月至2001年3月,日本茨城大学,获硕士、博士学位

  工作经历

  1987年7月至1993年9月,核工业第七研究设计院,电气专业组组长

  2001年5月至2003年12月,日本日立电线株式会社,研发工程师

  2004年1月至今,北京交通大学, 教授

  研究方向

  高电压与绝缘技术

  电工理论与新技术

  电气工程

  电力系统及其自动化

  招生专业

  电气工程硕士

  电气工程博士

  科研项目

  自然科学横向项目: 城轨交通供电系统智能分析算法研究, 2024-2025

  自然科学横向项目: 刚性接触网异常磨损机理分析, 2023-2025

  基本科研业务费研究生创新项目: 射流等离子体芳纶表面改性技术研究, 2023-2025

  国家重点研发计划-任务: 列车带电过分段横向电弧产生机理及防护技术研究(国拨), 2021-2026

  国家重点研发计划-任务: 列车带电过分段横向电弧产生机理及防护技术研究(配套), 2021-2026

  基本科研业务费研究生创新项目: 辉光放电等离子体空气净化技术研究, 2022-2024

  北京市自然基金“轨道交通联合”: 轨道交通刚性接触网弓网动态受流特性和相互作用规律研究, 2021-2024

  自然科学横向项目: 等离子体处理纤维及其织物工业化技术服务, 2020-2023

  自然科学横向项目: 无接触网供电城轨车辆关键技术及装备研究, 2020-2025

  自然科学横向项目: 城轨交通能量多路径协同利用建模关键技术研究, 2020-2025

  基本科研业务费研究生创新项目: 在真空放电中高价离子的生成机理及传播特性的研究, 2019-2021

  基本科研业务费研究生创新项目: 基于高活性等离子体的芳纶纤维改性研究, 2019-2021

  基本科研业务费研究生创新项目: 真空脉冲放电金属蒸气等离子体射流特性研究, 2018-2020

  基本科研业务费研究生创新项目: 真空放电等离子体中金属离子分布参数研究, 2016-2018

  国家自然科学基金“面上”: 真空放电金属等离子体推进器的等离子体特性和推进性能研究, 2016-2019

  北京交大创新科技中心(暂停立项): 京沪高速铁路电弧灼伤钢轨和胶结绝缘节问题研究, 2014-2015

  科技部“863”: 高速列车谱系化模块构建与集成设计关键技术, 2012-2014

  科技部“973”: 高速列车运行性能综合影响因素研究-1, 2013-2015

  自然科学横向项目: 北京地铁10号线车辆制动能量再生利用研究与示范, 2012-2014

  自然科学横向项目: 地铁超级电容储能系统研发, 2013-2014

  科技部“863”: 高速列车谐波研究分析, 2012-2012

  科技部“863”: 牵引变电关键设备和接触网在线监测技术, 2011-2014

  科研专项: 汽车尾气能量转换基础研究, 2012-2013

  自然科学横向项目: 考虑温升效应牵引传动系统性能匹配与优化, 2011-2012

  科技部“973”: 高速列车耦合条件下技术极限速度研究, 2011-2015

  科技部“科技支撑”: 高速受电弓-接触网设计参数研究, 2009-2012

  国家自然科学基金“面上”: 风电机组雷击暂态效应研究, 2010-2012

  北京交大创新科技中心(暂停立项): PECVD高频辉光放电等离子体实验装置定制, 2008-2009

  校科技基金: 高能量、高密度、高价数真空等离子体的生成和传播特性研究, 2007-2009

  留学回国人员基金: 真空放电等离子体基本特性和传播特性的研究, 2007-2009

  校科技基金: 真空放电等离子体源开发的基础研究, 2006-2007

  教学工作

  本科生课程:

  1. 接触网原理与技术

  2. 批判性思维与科学研究

  研究生课程:

  1. 等离子体技术

  2. 高速铁路弓网受流技术

  3. 工程伦理

  论文/期刊

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  专著/译著

  《城市轨道交通牵引电气化概论》

  专利

  25kV 等级受电弓离线实验装置; 201210006332.1.

  等离子体空气净化装置的放电电极结构;201210011005.5.

  一种真空放电等离子体的离子流检测装置及方法; 201210042156.7

  一种真空等离子体参数的测量装置及方法;201210042947.X

  一种基于磁场作用的真空等离子体生成的放电电极结构;201610151028.4

  用于等离子体推进器的电极结构及电极固定;201210326620.5

  一种辉光放电射流等离子体生成结构;201610334305.5

  一种基于敏感度分析的接触网和受电弓参数的优化方法;201610912875.8

  一种辉光放电等离子体生成装置;2017103485205

  一种双喷射脉冲金属离子等离子推进器;2020105183428

  一种带辅助悬浮电位电极的绝缘阳极阴极弧推进器;2020102185544

  一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置;2019107002903

  带有分段微孔绝缘阳极的脉冲真空弧等离子体推进器;2019102225479

  带有微孔绝缘阳极的脉冲等离子推进器;2019100798207

  一种应用于真空弧推进器的自触发方法;2018111901993

  一种基于多阳极结构的真空弧推进器;2018111912610

  一种基于多阳极电极结构的烧蚀型脉冲等离子体推进器;2018111902318

  城轨交通刚柔结合悬挂接触网;2018107251297

  同轴式阳极绝缘型脉冲等离子体推进器;2017113987693

  一种刚性悬挂接触网结构;2020101289599

  一种同轴式感应触发脉冲等离子体推进器;2017112922827

  软件著作权

  获奖与荣誉

  社会兼职

  中国电工技术学会等离子体及应用专业委员会委员

  中国力学学会等离子体科学与技术专业委员会委员

  日本铁道电气技术协会会员

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