、高压绝缘技术等领域处于世界领先地位。
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舒印彪通过参与跨国电网仿真项目,首次接触到当时国际先进的柔性交流输电(FACTS)技术、电网可靠性评估模型等。
这些知识直接应用于他回国后负责的国家电网调度自动化系统升级工程。
西方学术体系中“问题导向型”研究方法,如从工程痛点反推理论创新,对其影响深远。
例如,他在访学期间观察到英国电网通过计算机仿真优化输电线路布局,这促使他后来在国家电网推动“数字孪生电网”技术的早期探索,将国际经验与中国电网实际结合。
博士阶段,舒印彪选择在武汉大学攻读博士学位,聚焦电力系统及其自动化领域。
此时他已拥有20余年电网工程经验,博士研究以“特高压直流输电系统可靠性评估”为课题。
他将实践中遇到的技术瓶颈,如长距离输电电压稳定问题,转化为理论研究。
其博士论文提出的“多维度可靠性指标体系”,直接应用于国家电网±800kV特高压直流工程的设计标准制定,实现了“工程问题—学术研究—产业应用”的闭环。
博士阶段的研究成果使他在国际电工委员会(IEC)相关标准制定中获得主动权。
例如,2010年后他主导制定的特高压直流输电国际标准,如IEC系列,部分技术参数即源于博士期间的理论模型,为中国电力技术“走出去”奠定学术基础。
从本科的“专业筑基”到访学的“国际视野”,再到博士的“理论攻坚”,形成“实践—视野—理论”的螺旋上升结构。
这使其在特高压输电、电网智能化等领域既能解决工程难题,又能构建学术理论体系(如发表SCI论文超100篇,获国家科技进步奖5项)。
求学阶段始终紧扣中国电力行业发展脉搏,如本科对应电网联网、博士对应特高压建设。
这种“需求驱动型”学习模式,让他的研究成果直接服务于国家重大工程,成为院士评选中“工程实践与学术创新结合”的典型案例。
舒印彪院士受华北电力大学“知行合一”教育理念影响,他后期作为博士生导师,培养了一批电力系统领域骨干人才,同时推动国家电网与高校共建实验室,如智能电网教育部重点实验室。
他将自身求学经验转化为行业人才培养体系,进
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