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强电磁技术全国重点实验室开放课题申请指南(2026年)

发布日期:2025-12-03

截止日期:2025-12-20

距离结束还剩 16

课题信息

课题名称

负责单位

课题负责人

课题链接

所在地区

课题起止时间

强电磁技术全国重点实验室开放课题

华中科技大学

-

https://seee.hust.edu.cn/info/1062/19373.htm

湖北省武汉市

2025-12-012025-12-20

补充说明

强电磁技术全国重点实验室重点围绕超高参数电磁能转化技术与装备、超强磁场精准构建技术与装备和复杂电磁暂态调控技术与装备开展应用基础研究、前沿技术探索和关键技术攻关,打造强电磁技术领域的国家级创新研究基地和人才培养基地。

为进一步落实国家创新驱动发展战略,充分发挥实验室作为强电磁技术领域国家公共研究平台的作用,汇聚本领域高水平研究力量构建高效的协同创新体系,实验室面向全国高等院校、科研院所和行业企业的研究人员发布2026年开放课题申请指南。

每项指南计划经费3~5万元,研究周期1年。指南类型包括交叉攻坚、联合创优、协同育才、菁英储备四类:

1.交叉攻坚类课题聚焦强电磁技术领域多学科交叉前沿问题,借助外部优势平台资源开展关键技术协同攻关,资助额度为5万元/项;

2.联合创优类课题旨在深化产学研协同创新网络建设,推动高水平成果联合孵化与转化应用,资助额度为3万元/项;

3.协同育才类课题发挥全国重点实验室科研引领作用,面向重点院校及行业领军机构联合培养青年科研骨干,促进跨单位人才梯队共建,资助额度为3万元/项;

4.菁英储备类课题支持海内外强电磁技术领域优秀青年学者开展探索性研究,建立高层次人才蓄水池,资助额度为3万元/项。

一、指南内容

1.复杂电磁暂态调控技术与装备(11项)

(1)模型驱动和数据驱动融合的电力系统暂态稳定性分析(交叉攻坚类):研究模型驱动和数据驱动的融合方法,建立融合模型,并将其应用于电力系统暂态稳定性评估中,分析应用的效果。

(2)输电等级真空断路器高精度时点导控理论与技术体系研究(交叉攻坚类):研究输电等级真空断路器静力学、运动学和动力学特性,探究运动系统高精度时点导控的理论与方法体系,提出微秒级运动学精度的新一代操动系统。

(3)新型梯度高熵骨架增强铜基合金的制备及其电弧侵蚀特性研究(交叉攻坚类):制备具有梯度结构的高熵骨架增强铜基合金,研究梯度骨架对合金电弧侵蚀性能的影响,构建多物理场耦合作用下的动力学侵蚀模型,揭示三维互穿骨架的梯度参量对电弧侵蚀特性的调控机制。

(4)引发并网电力电子设备安全运行风险的故障区域识别(交叉攻坚类):分析电网故障对新能源场站、直流换流站等电力电子设备并网安全的差异化影响,研究保障电力电子设备运行安全的电网故障区域快速识别方法。

(5)超大短路电流击穿过程分析方法(联合创优类):研究开断超大短路电流工况下的热动力学演变规律,揭示触头材料于开断过程中的作用关系,构建电接触性能表征与超大短路电流电弧动态模型。

(6)高渗透率可再生能源区域配电网下分布式氢储能与电化学储能多尺度动态响应特性(联合创优类):研究数据与机理融合的分布式氢储能与电化学储能运行特性;研究时空多维属性的分布式氢储能与电化学储能动态响应特性研究技术和市场复杂场景下分布式氢储能与电化学储能多模态“能量转换-存储耦合”交互方法。

(7)异构新能源变流系统宽频振荡抑制方法研究(联合创优类):构建异构新能源变流系统对外等效阻抗模型,分析系统宽频振荡耦合特性及其动态传播规律,提出异构新能源变流器振荡协同抑制技术。

(8)SF6替代环保气体分解特性及性能衰减研究(协同育才类):针对SF6断路器环保压力大的问题,聚焦替代环保气体,模拟复杂工况,结合化学动力学模型与实验诊断,解析分解产物演化及累积效应,揭示多次开断下分解机制与绝缘性能衰减规律。

(9)核反应堆棒控电源双机并列系统失磁故障机理与保护方法研究(协同育才类):探究核反应堆棒控电源系统双发电机组电磁耦合关系;分析发电机失磁故障特征及健全机组过流产生机理;提出发电机过流保护新原理与双机保护协调策略。

(10)计及直流侧动态耦合的构网型风电并网系统稳定性分析(协同育才类):研究计及直流侧耦合作用的构网型风机特性表征建模方法,分析交互作用对构网型风机并网自稳性及系统致稳性的影响,提出多模式致稳控制策略。

(11)面向宽禁带电力电子器件的高频脉冲电流信号非侵入式传感机理研究(协同育才类):研究宽禁带电力电子器件的高工作结温以及开关瞬态过程中的电磁骚扰特性对高频电流信号测量回路敏感参数的影响机理,建立多物理场耦合影响下宽频脉冲电流信号非侵入式传感模型。

2.超高参数电磁能转化技术与装备(12项)

(1)SiC功率器件多芯片动态均流方法与应用(交叉攻坚类):建立SiC功率器件寄生参数网络模型,分析封装寄生参数对动态均流性能的影响规律,提出SiC功率模块的封装基板布局布线方法,减小换流回路杂散电感并提升动态均流特性。

(2)超构材料赋能的质子束流无损精准诊断方法研究(交叉攻坚类):研究在谐振腔中嵌入超构材料以探究其特殊电磁效应,通过结构参数优化实现局部电磁波特性的自由定制与增强。构建束流与腔内电磁场相互作用的响应模型,揭示束流参数与电磁响应之间的内在关联与表征机制。

(3)大模型支撑的高压量测设备传感网络测量不确定度传递方法研究(交叉攻坚类):建立在运高压量测设备电磁暂态演化机理与多模态数据增强的专用大模型代理辅助优化框架,研究复杂电磁噪声干扰下的量测设备传感网络测量不确定度评估与最优校准路径规划方法。

(4)大容量SiC功率器件低热阻封装底部结构研究(交叉攻坚类):研究综合考虑热阻、流体压降以及热均匀性的SiC器件散热底板结构优化方法,制备优化底板结构并实现其与SiC器件的低热阻封装集成。

(5)基于非重叠绕组的交流励磁发电机优化设计与激振力特性研究(交叉攻坚类):建立非重叠绕组交流励磁电机的精确解析模型,研究多工况下整机结构参数多目标优化技术,揭示非重叠绕组电机的激振力特性并提出谐波抑制措施。

(6)基于里德堡技术的阿秒电子脉冲精准诊断(交叉攻坚类):研究fC量级相对论阿秒电子脉冲的太赫兹辐射机制,解析其辐射场特征与电子束时空特性关系;构建基于里德堡原子的极弱场探测参数模型,阐明测量参数间的关联机制,实现高维电磁特征的电子脉冲逆向重构。

(7)基于电子束引发的常温、超快速固化功能涂层技术研究(交叉攻坚类):研究预聚物在电子束固化下性能演化规律,研究电子束固化工艺对涂层附着力、耐久性及功能性影响机理,研究具备疏水性及憎水迁移性能功能涂层,实现硅橡胶修复或功能化改造。

(8)面向极端电磁装备多场耦合状态感知的光测量新方法研究(菁英储备类):研究强电磁暂态、超强磁场及高参数电能装备内部多物理场对光纤传感信号的耦合作用机理,揭示极端电磁环境下温度、磁场等多参量的协同感知与解耦机制,构建适用于复杂电磁装备状态精准诊断的光纤测量新原理与系统模型。

(9)大型交流励磁发电-电动机协调控制(协同育才类):建立大型交流励磁发电-电动机稳态、瞬态与谐波分析统一数学模型;揭示不同绕组结构普适性气隙磁势分布机理;明晰转子变频器输出电流谐波对电机运行特性的影响,提出功率、转速、谐波抑制等多目标解耦协调控制方法。

(10)高安全宽温域聚合物固态锂电池开发(协同育才类):开发兼容性好和离子电导率高的电解质,解析不同温度下体系中各物种的运动与输运规律,揭示高/低温下的电池性能衰减与失效机制,提供固态电池失效预警与防护的理论依据。

(11)基于第一性原理的SiC异质异构界面的传热机制研究(协同育才类):构建SiC异质异构界面传热模型,研究界面晶格失配、化学键合、缺陷态等对声子态密度和界面热导的影响规律,揭示高功率密度下SiC器件界面热输运机理及调控方法。

(12)基于电-热-力多场耦合测试的高可靠性陶瓷电容器能优化研究(协同育才类):研究电-热-力多场耦合作用下陶瓷电容器的稳定性演化规律与失效机理;研究陶瓷介质材料微结构特征与电-热-力性能的对应关系;研究高可靠陶瓷电容器的性能优化设计方法。

3.超强磁场精准构建技术与装备(3项)

(1)基于三维磁场线圈技术的托卡马克破裂缓解研究(交叉攻坚类):研究破裂阶段三维磁扰动线圈实现等离子体不稳定性控制和高能逃逸电子缓解的工作机理,结合仿真模拟和合成诊断,研究控制线圈电流应力和结构负载等工程挑战。

(2)缺陷容错型高温超导磁体导体(交叉攻坚类):围绕大口径磁体需求,探索高电流复合导体结构设计;通过增强带材间的分流能力提高缺陷容错性,降低局部失超引发Quench的风险;优化导体制备工艺参数,兼顾缺陷容错能力与交流损耗控制。

(3)三位螺旋磁场调控磁流体不稳定性实验(协同育才类):基于装置三维螺旋磁场调控磁流体不稳定性实验,开展大规模数值模拟,揭示三维磁场对磁流体不稳定性影响的物理机制,为国产聚变堆中磁流体不稳定性控制提供参考依据。

二、申报要求

1.申请人应为申报项目的实际负责人,一般应具有博士学位或高级职称。

2.每位申请人每年申请课题不超过1项,且同时承担课题不超过1项。已获批过实验室开放课题的人员,若课题未结题,不能申请新课题;若课题已结题,须详细说明已结题课题的主要研究成果、后续研究进展以及与新课题的关系。

3.申请人提交的课题申请书须符合指南规定的研究方向,且学术思想新颖,立论根据充分,研究目标明确,研究内容具体,技术路线可行,经费预算合理,课题执行期内预期可达成研究目标。为鼓励合作研究,申请人在申请开放课题时须有1名实验室固定人员作为合作联系人。

4.申请人须对申请材料的真实性负责。提供虚假申请材料的申请人,一经发现取消当年及以后申请实验室开放课题的资格。

5.申请人需要按照课题申报书模板要求填写并提交相关材料,包括:

电子版文档1套,包括:课题申请书word版本、课题申请书PDF版本(PDF版本包含签字盖章页扫描件,封面和最后一页签批页共两处需加盖单位公章,可以是二级单位公章)。电子文档按照“课题名称-开放课题申请书-单位名称-申请人姓名-日期”命名。

三、申请受理

1.受理截止时间为2025年12月20日24:00。

2.申请书材料请发送至实验室邮箱aeet@hust.edu.cn,仅受理公开级材料。

四、评审过程

采用会议或书面通讯评议的方式,由实验室学术委员会部分委员、管理团队成员、研究团队PI组成评审组进行评审。根据择优资助原则,确定拟批准资助的课题申请,提请实验室学术委员会审议通过后公示生效。

五、联系方式

联系人:蒙丽,027-87543128,15072344016(微信同号)。

附件:AET开放课题申报书模板(2026年)(下载链接:https://pan.baidu.com/s/194-s-MYyHGHBnTuhZpSumA?pwd=2026提取码:2026)


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