副高职称

李乐

华北电力大学 李乐

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基本信息:

姓名:李乐

职称:硕士生导师

所在院系:电力工程系高压教研室&电工材料教研室

研究方向:

Ø轻质高绝缘电工复合材料研究

Ø新型复合绝缘电工装备研发及应用

Ø光伏电池板除尘新技术研究

注:详见附件

联系方式

办公地址:教三楼104

电子邮箱:lile@ncepu.edu.cn

办公电话:0312-7522461

一、个人简介及主要荣誉称号

李乐,男,1993年6月生,中共党员,2015年和2021年毕业于华北电力大学获得本科及博士学位,2021年7月至今在华北电力大学工作,获得华北电力大学优秀博士学位论文。入选电力工程系青年优秀人才支持计划(第三批),担任电力行业绝缘子标准化技术委员会(DL/TC 16)成员、EPTC绝缘子专家工作委员会青年工作组成员、站用绝缘子技术工作组成员,保定市科协科技创新智库专家。研究成果获2024年度全国发明展览会金奖、2024年中电联电力创新二等奖。作为研究骨干参与多个省部级科技项目,主持国家自然基金项目1项,中央高校科研项目2项,国家电网公司、南方电网公司科技项目10余项。以第一作者或通讯作者在《Energy Conversion and management》、《High Voltage》等SCI期刊发表论文11篇,在《中国电机工程学报》等EI及中文核心发表论文9篇。担任《Ceramics International》、《High Voltage》等SCI一区/二区期刊担任审稿人,担任《中国电机工程学报》、《电工技术学报》、《太阳能学报》、《高电压技术》等中文EI期刊审稿人。

二、教学与人才培养情况

教学课程:

[1] 《高电压技术》(每学年第2学期,40学时/学年)

[2] 《储能技术与应用》(每学年第2学期,32学时/学年)

[3] 《电介质物理》(每学年第1学期,32学时/学年)

[4] 《高电压综合实验》(每学年第1学期)

人才培养:

联合指导毕业硕士:董鹏(2023)、代晓寒(2023)、麻云帆(2024)、苏铮(2024)、高烽晟(2024)

学生获得荣誉:     

2024年校长奖学金(李浩义,导师:刘云鹏)

李浩义(2023、2024,导师:刘云鹏)、尹晓萱(2024)、王悦如(2024,导师:刘云鹏获研究生国家奖学金

百篇优秀本科毕业论文2人(2022、2023)

2024年大学生节能减排社会实践与科技竞赛全国一等奖

2024年“挑战杯”河北省大学生创业计划竞赛一等奖

2023年大学生节能减排社会实践与科技竞赛全国一等奖

三、近三年科研项目情况

[1]作为负责人承担 “PBO纤维强韧改性复合泡沫绝缘芯体材料性能分析及强韧化机理研究”,国家自然科学基金青年科学基金项目,30万元,(52207023,2023.1-2025.12)。

[2]作为负责人承担 “基于高性能绝缘喷覆材料的输电杆塔间隙绝缘强度提升研究与应用”,南网总部科技项目,434.5万元,(03010020240303010300243,2024.10-2026.10)。

[3]作为负责人承担 “基于高性能绝缘喷覆材料的输电杆塔间隙绝缘强度提升研究与应用”,国网江苏省公司科技项目,142.5万元,(SGJSLY00KJJS2401449,2024.7-2025.12)。

[4]作为负责人承担 “输电杆塔局部绝缘装甲材料研制及性能评估”,国网连云港公司科技项目,21.5万元,(2023.12-2024.9)。

[5]作为负责人承担“35kV高性能绝缘喷覆材料研究国网孝感供电公司项目,38.6万元,(SGHBXG00YJJS2310036,2023.2-2024.10)。

[6]作为负责人承担 “基于全固态轻质高绝缘芯体封装的光纤复合绝缘子装备关键技术”,南网电网“数字电网”开放基金项目,47.5万元,(1500002024030103GY00036,2024.9-2025.11)。

[7]作为负责人承担“基于透明导电薄膜的光伏板静电除尘关键技术研究”,河北省光伏技术省部共建协同创新中心重点资助项目,10万元,(2022.6-2023.6)。

[8]作为负责人承担“国网辽宁丹东局复合材料应急抢修杆塔科技项目”,国网电力科学研究院武汉南瑞科技项目,19.2万元(2024.1-2024.12)。

[9]作为负责人承担“绝缘跨越架构件加工及性能检测”,国网电力科学研究院武汉南瑞科技项目,18.1万元(2024.3-2024.10)。

[10]作为主研人参与“直流光CT 用光纤复合绝缘子可靠性提升关键技术研究”,国网总部科技项目,(2024.6-2026.12)。

四、代表性论著

[1] 李乐,徐克志,刘云鹏,等.基于环氧基复合泡沫材料的光纤复合绝缘子芯体性能研究[J].中国电机工程学报,1-13[2024].https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.240836.

[2] 李乐,尹晓萱,武文华,等.适用于光伏板静电除尘的纳米银线-环氧树脂透明导电薄膜研究[J].中国电机工程学报,1-13[2024].https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.232810.

[3] 李乐,赵天放,刘云鹏,等.不同缠绕工艺GFRP空心支柱绝缘子机电性能试验及多尺度力学仿真[J/OL].电工技术学报,1-17[2024-12-13].https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.241996.

[4] Li,L. Shen H. Zhang Z, et al.: Improve the insulation performance of air-insulated gaps: application of polyurea materials on the ground potential side of transmission line. High Voltage. 1–12 (2024). https://doi.org/10.1049/hve2.12490

[5] Li, L., Tan S. Liu Y* et al.: Partial discharge characteristics of syntactic foam filled with hollow polymer microspheres. High Voltage. 1–14 (2024). https://doi.org/10.1049/hve2.12505

[6] Li H, Liu Y, Li L*, et al. New anhydrous de-dusting method for photovoltaic panels using electrostatic adsorption: From the mechanism to experiments[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 308: 118399.(SCI一区,IF=6.30);

[7] Liu Y, Li H, Li L*, et al. A new electrostatic dust removal method using carbon nanotubes transparent conductive film for sustainable operation of solar photovoltaic panels[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 300: 117923.(SCI一区,IF=6.30);

[8] Liu Y, Li H, Li L*, et al. Solar photovoltaic panel soiling accumulation and removal methods: A review[J]. IET Renewable Power Generation, 2024.;(SCI四区,IF=2.60);

[9] Zhang Z, Gao F, Li L*, et al. Performance study of an epoxy–polythiol curing system for local insulating spraying based on the imbalance stoichiometric ratio[J]. Materials Letters, 2023, 351: 135123.(SCI四区,IF=2.70);

[10] Li L, Dai X, Li Y, et al. Physicochemical, mechanical and electrical properties of epoxy-based syntactic foam under thermal and hydrothermal aging conditions[J]. Materials Today Communications, 2022, 33: 104717.(SCI三区,IF=3.70);

[11] Liu Yunpeng , Li Le , Liu Hechen , et al. Hollow polymeric microsphere-filled silicone-modified epoxy as an internally insulated material for composite cross-arm applications[J]. Composites Science and Technology, 2020, 200(4) :108418.(SCI 一区Top,IF=8.53)

[12] Liu Yunpeng , Li Le* , Liu Hechen , et al. Effect of different coupling agents on the interfacial properties of tube-internally insulated foam interface in composite cross-arm under water environment[J], High Voltage,2021, 6(2):242-254.(SCI二区,IF=4.71);

[13] Li Le*, Liu Yunpeng, Han Yinghui , et al. Metal-organic framework-derived carbon coated copper sulfide nanocomposites as a battery-type electrode for electrochemical capacitors[J]. Materials Letters, 2019, 236:131-134.(SCI四区,IF=2.70)

[14]  刘云鹏,李乐,刘贺晨,等.微米氮化硼对有机硅改性环氧树脂基轻质绝缘材料热特性及电气性能影响研究[J].中国电机工程学报,2021,41(12):4342-4354.(EI论文);

[15]  刘云鹏,李乐,韩颖慧,吴天昊,李昕烨.电化学超级电容器电极材料研究进展[J].华北电力大学学报(自然科学版),2016,43(06):80-90.(中文核心);

[16]  刘云鹏,李乐,张铭嘉,等.复合绝缘横担界面特性检测研究现状[J].电工技术学报,2020,35(02):408-424.(EI论文);

[17] 《一种内填充轻质特高压复合绝缘横担》已授权;CN111326298A.

[18] 《一种用于复合绝缘横担的内芯填充材料的制备方法》已公开;CN110330631A;

[19] 《一种复合绝缘横担芯体的制备方法》已公开;CN111303589A;

[20] 《一种用于复合绝缘横担的内芯填充材料的制备方法》已公开;CN110330630A;

[21] 《一种绝缘复合横担装置》已授权;CN210289331U

[22]  一种用于复合绝缘横担的内芯填充材料及其制备方法 已授权;CN110003415A