

入选“长江学者奖励计划”青年学者、四川省学术和技术带头人、四川省杰出青年、四川省“千人计划”、茅以升铁道科技奖、四川省科学技术协会海智特聘专家、留基委“未来科学家计划”。现为IET Communication副编辑、IEEE高级会员、中国电源学会无线电能传输技术及装置专业委员会委员、动车组和机车牵引与控制国家重点实验室学术委员会委员等。获教育部技术发明一等奖(2/6)/科技进步二等奖(12/15)、四川省自然科学奖一等奖(3/5)、第十四届茅以升铁道科技奖、中国铁道学会科技一等奖(18/20)/二等奖(7/10)。发表SCI/EI论文134篇,授权发明专利53项,连续4年(2022-2025)入选爱思唯尔“中国高被引学者”榜单,连续6年(2020-2025)入选“全球前2%顶尖科学家年度科学影响力榜单”。2022年入选爱思唯尔“中国高被引学者”榜单,自2020年起连续入选“全球前2%顶尖科学家榜单”。主持国家自然科学基金4项(含联合重点1项)、“十三五”国家重点研发计划子课题1项、国家重点实验室开放课题1项、国家重点研发计划项目1项、铁路总公司重点项目1项、其他省部级项目5项;与中国中车股份有限公司、国家电网有限公司、华为技术有限公司等企业合作研发项目30余项(累计超2800万元)。结题的2项国家自然科学基金面上项目被电工学科评为“优秀”。
[1] 麦瑞坤,国家自然科学基金青年基金:计划大规模电网时变参数的低频振荡多重扰动源定位研究(51307146),2014.01-2016.12,主持。
[2] 麦瑞坤,国家自然科学基金面上项目:非接触牵引供电系统能量耗散机理与效率提升方法研究(51677155),2017.01-2020.12,主持。
[3] 麦瑞坤,国家自然科学基金面上项目:轨道交通无线牵引供电系统功率波动机理及其抑制方法研究(51977184),2020.01-2023.12,主持。
[4] 麦瑞坤,国家自然科学基金委重点项目:川藏铁路深埋传感器无线供电基础问题与关键技术研究(U22A20222),2023.01-2026.12,主持,1/8
[5] 麦瑞坤,铁路总公司重点项目:大功率非接触供电系统不确定性鲁棒控制技术研究(2014J013-B),2014.05-2016.12,主持。
[6] 麦瑞坤,四川省青年科技基金:大功率非接触牵引供电系统关键技术研究(2016JQ0033),2016.01-2019.12,主持。
[7] 麦瑞坤,无线供电及其应用四川省青年科技创新研究团队:轨道交通无线供电技术基础理论与关键技术研究(2020JDT0004),2020.01.01-2022.12.31,主持。
[8] 麦瑞坤,河北省自然科学基金面上项目:超导高速磁浮集电系统基础理论与关键技术研究(E2022105047),2022.01-2024.12,主持。
[9] 麦瑞坤,国家重点研发计划轨道交通专项课题子任务:非接触供电系统功率提升技术、定制化设计与集成技术研究(2017YFB1201002-02),2017.07-2020.06,主持。
[10] 麦瑞坤,国家重点实验室开放课题:基于电磁力监测的高速电动悬浮列车悬浮系统故障状态辨识研究(2023YJ373),2023.12-2025.12,主持。
[11] 麦瑞坤,国家重点研发计划项目:牵引供电系统智能维修辅助技术与装备(2023YFB2303905),2023.12-2026.11,主持。
[12] 麦瑞坤,四川省科技厅:基于磁场调控的植入式眼球假体全向式无线供电系统平稳输出方法研究(2023JDRC0102),2023.01-2024.12,主持。
[13] 麦瑞坤,国拨项目:2015年度科技创新项目,中央高校基本科研业务费专项资金科技创新项目,无线牵引供电系统中的时变信道相关盲分离问题(2682015CX021),2015.01-2016.12,主持。
[14] 麦瑞坤,国拨项目:2017年度科技创新项目(2682017QY01),2017.01-2019.12,主持。
[15] 麦瑞坤,校级科研项目:2016年度雏鹰计划(2682016CY03),2015.09-2018.08,主持。
[16] 麦瑞坤,易事特集团股份有限公司:基于非接触电能传输技术的充电桩(2016H01553), 2016.06-2018.05,主持。
[17] 麦瑞坤,中车大连机车车辆有限公司:有轨电车地面供电模块供电介质研究(R110420H01093),2018.08-2019.05,主持。
[18] 麦瑞坤,中车青岛四方机车车辆股份有限公司:非接触供电系统(IPS)测试技术研究及测试系统研制(SF/GY-梁字-2018-443),2018.12-2019.5,主持。
[19] 麦瑞坤,暨南大学合作开发项目:非接触牵引供电轨道交通模拟系统(2019H0014),2019.1.10-2019.7.10,主持
[20] 麦瑞坤,华为技术有限公司:无线充电技术项目(YBN2019095063), 2019.9.29-2020.9.30,主持。
[21] 麦瑞坤,欧姆龙(中国)有限公司:1kW无线充电系统技术开发委托合同(R110420H01062),2019.12.23-2020.12.31,主持。
[22] 麦瑞坤,中车大连机车车辆有限公司项目:多相交错DCDC噪声抑制方法研究(R110420H01071),2020.06- 2020.12,主持
[23] 麦瑞坤,中车长春轨道客车股份有限公司:感应供电技术研究项目技术服务合同(KYL202109-0094),2021.01-2022.12,主持。
[24] 麦瑞坤,南京亚派科技股份有限公司:磁浮列车车载电源(KYL202106-0044) (R110421H01059),2021.06-2022.06,主持
[25] 麦瑞坤,华为技术有限公司:高变比功率变换技术合作项目委托开发合同 (KYL202106-0027),2021.06-2022.06,主持
[26] 麦瑞坤,四川华泰电气股份有限公司:250KW双向离并网变流器产品技术 (KYL202106-0043),2021.06-2023.12,主持
[27] 麦瑞坤,国网江苏省电力有限公司:内河港口岸电系统安全防护及故障预警技术研究与应用 (KYL202107-0097),2021.08-2022.08,主持
[28] 麦瑞坤,常州今创风挡系统有限公司:高速列车内风挡折棚无线监测系统(KYL202110-0038),2021.10-2022.04,主持
[29] 麦瑞坤,常州今创电气科技有限公司:智能城轨供电系统研究(KYL202110-0100),2021.11-2022.12,主持
[30] 麦瑞坤,中车青岛四方机车车辆股份有限公司:高频逆变电源及监控系统研制(SF/GY-梁字-2021-423),2021.12-2022.6,主持
[31] 麦瑞坤,国网上海市电力公司:基于高分子膜的大型充油设备油溶气体分离与高准确感知量测技术研究及应用(KYL202210-0144),2022.11-2024.12,主持。
[32] 麦瑞坤,云南交投新能源产业发展有限公司:云南交投新能源高速公路服务区充电站电能质量监测及分析技术服务合同(KYL202208-0084),2022.09-2023.03,主持。
[33] 麦瑞坤,专题研究项目(基础办)-学科交叉研究专项:高速磁浮列车车载集电系统能量传输机理及宽速度范围集电技术研究(2682023ZTPY041),2023.05-2025.05,主持。
[34] 麦瑞坤,山东泰开隔离开关有限公司:隔离开关机械测试装置研制(KYL202307-0001),2023.06-2023.08,主持。
[35] 麦瑞坤,中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司:风电齿轮箱试验关键参数的遥测技术服务(KYL202310-0130),2023.10.11-2024.12.30,主持。
[36] 麦瑞坤,西南交通大学:数据采集及感应测量技术开发合同,2023.10-2025.03,主持。
[37] 麦瑞坤,长春中车轨道车辆科技开发有限公司:车载动态信号采集支持服务合同(KYL202311-0055),2023.11-2024.11,主持。
[38] 麦瑞坤,云南交投新能源产业发展有限公司:新型DC-DC高效光伏充电桩关键技术研究及样机的设计开发(KYL202311-0219),2023.12-2025.12,主持。
[39] 麦瑞坤,山东高速集团有限公司创新研究院:山东省高速公路技术和安全评估重点 实验室开放课题任务书(桥-隧-路预埋传感器无线能量/信息动态传输技术及其应用研究)(KYL202403-0070),2024.01-2025.11,主持。
[40] 麦瑞坤,常州志哲星电气科技有限公司:技术开发合同书(基于无线供电的隧道传感装置及监测系统开发)(KYL202403-0093),2024.03-2025.09,主持。
[41] 麦瑞坤,东方电气集团科学技术研究院有限公司:三相LLC谐振变换技术研究服务合同,三相LLC谐振变换技术研究服务技术协议(KYL202403-0111),2024.03-2025.12,主持。
[42] 麦瑞坤,江苏东华测试技术股份有限公司:转轴监测设备无线电能传输系统技术开发合同(KYL202405-0040),2024.05-2024.07,主持。
[43] 麦瑞坤,山东泰开隔离开关有限公司:新一代铁路接触网智能化隔离开关技术开发 (合作)合同(KYL202405-0150),2024.06-2025.05,主持。
[44] 麦瑞坤,中铁西南科学研究院有限公司:基于地铁钢轨直流取电的监测系统供电模式及产品研究(KYL202409-0160),2024.06-2025.12,主持。
[45] 麦瑞坤,中车青岛四方机车车辆股份有限公司:基于无线供电、无线传感测试技术研究及系统研制(KYL202409-0031),2024.09-2025.09,主持。
[46] 麦瑞坤,中车青岛四方机车车辆股份有限公司:高速磁浮列车齿槽发电代替外部供电技术研究(SF/CF-徐字-2024-485):2025.01-2025.12,主持。
论文:
2026
[1] Fuao Chen, Yuqian Shan, Zheyi Zheng, Hongbing Gao, Yang Chen, Ruikun Mai*. Maximum Power Point Tracking for Subway Rail Potential-Based Energy Harvester Using the Open Circuit Voltage Method[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2026, 41(1): 1379-1389.
[2] Yundong Gu, Wenqi Huang, Zhichao Liu, Zhaotian Yan, Wei Zhou, Yang Chen, Ruikun Mai*. Coupled Resonant Inductor Based Interleaved Two-Phase SCLLC Converter with Auto Current Sharing and Ripple Reduction[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, doi: 10.1109/JESTPE.2026.3654169. (early access)
[3] Wei Zhou, Mengmeng Li, Qiang Zhang, Dingyuan Tang, Liang Huang, Ruikun Mai*. A Magnetic-Integrated Hybrid Topology for Capacitive Power Transfer System Achieving Antimisalignment and Inductor Miniaturization[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2026, 73(3): 3908-3919.
2025
[4] Yong Wu, Ziyang Luo, Bin Yang, Zhaotian Yan, Yang Chen, Ruikun Mai*. A Reconfigurable Detuned S-LCC Compensated IPT System With Two Discrete Frequencies for Stable Power Against Coupling Variations[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2025, 72(11): 1795-1799.
[5] Yundong. Gu, Wenqi Huang, Yang Chen, Wei Zhou, Ruikun Mai*. Phase-Shift Modulated Hybrid SCLLC Topology at Fixed-Frequency for Wide Voltage Range Without Extra Components[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2025, 40(8): 11076-11087.
[6] Yundong Gu, Tianqi Lv, Chenyan Zhu, Yang Chen, Ruikun Mai*. An Efficiency Improvement Method Based on Hybrid SC-LLC Topology for Wide Input Range[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2025, 11(4): 9459-9469.
[7] Wei Zhou, Zhiqiang Li, Qiang Zhang, Mengmeng Li, Md Mehedi Mohaimanu, Yali Wang, Ruikun Mai*. A Secondary-Side Rotating and Segmented Capacitive Power Transfer System With Low Output Voltage Fluctuations Based on Three DC Busbars[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2025, 13(4): 4230-4238.
2024
[8] Zeheng Zhang, Cheng Hao, Zheng Li , Fuao Chen, Yang Chen , Zhengyou He, Ruikun Mai*. Wireless.Sensor Power Supply for Rotating Shaft Using DC-Side Diode Array With Stable Output[J]. IEEE Transactions on Power Electronics. 2024,39(12): 15414-19.
[9] Yuner Peng, Endian Ma, Qi Wang, Yang Chen, Ruikun Mai*, Udaya K Madawala. Maximizing Output Power of Inductive Power Transfer Systems Under Rebar Array Shielding[J]. IEEE Transactions on Power Electronics. 2024,39(10): 13934-45.
[10] Jin Tao, Yongchao Wang, Hao Cheng, Ruikun Mai*. Analysis and Design of Magnetic Field Energy Harvesting for Freight Train Sensors[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification. 2024,10(2):4503-12.
[11] Wei Zhou, Zelin Chen, Qiang Zhang, Zhiqiang Li, Liang Huang, Ruikun Mai*, Zhengyou He. Design and Analysis of CPT System With Wide-Range ZVS and Constant Current Charging Operation Using 6.78 MHz Class-E Power Amplifier[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics. 2024,12(3):3211-25.
[12] Chenyan Zhu, Xinghong He, Huanyu Yang, Ying Luo, Bin Yang, Jianfeng Gao, Ruikun Mai*, Zhengyou He. A Magnetic Field Concentration Enhanced I-Shaped Transmitter for DWPT System to Achieve Low Power Fluctuation[J]. IEEE Transactions on Power Electronics. 2024,39(1):1690-1700.
[13] Wenhao Xiong, Zhaotian Yan, Dingyuan Tang, Wei Zhou, Ruikun Mai*. A Hybrid Topology IPT System With Partial Power Processing for CC-CV Charging[J]. IEEE Transactions on Power Electronics. 2024,39(1):1701-12.
[14] Xinghong He, Ruikun Mai*, Chenyan Zhu, Udaya K Madawala. Harmonic Current Control for Wide ZVS Operation of Single-Stage WPT Resonant Converters[J].IEEE Transactions on Power Electronics. 2024,39(1):1815-25.
[15] Yuner Peng, Qi Wang, Yang Chen, Ruikun Mai* ,Udaya K Madawala. Wireless Sensor Power Supply Based on Eddy Currents for Structural Health Monitoring[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics . 2024,71 (7) , pp.7252-61
2023
[16] Xinghong He, Chenyan Zhu, Jin Tao, Yiming Zhang, Ruikun Mai*. Analysis and Design of a Cost-Effective WPT System With Single-Input and Multioutput Based on Buck-Integrated Rectifier[J]. IEEE Transactions on Power Electronics. 2023,38(10):12388-93.
[17] Qingsong Yu, Wenhao Xiong, Zhaotian Yan, Ruikun Mai*, Zhengyou He, Yuan Shao, Xifeng Liang. Efficiency Improvement and Ripple Suppression Method Based on Partial Power Processing for Wireless Power Transfer System[J].IEEE Transactions on Power Electronics. 2023,38(10):13181-93.
[18] Bin Yang, Yiyang Li, Zeheng Zhang, Shuangjiang He, Yuner Peng, Yang Chen, Zhengyou He, Ruikun Mai*. A Detuned S-S Compensated IPT System With Two Discrete Frequencies for Maintaining Stable Power Transfer Versus Wide Coupling Variation[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification. 2023,9(3):3836-48.
[19] Ying Luo, Yi Song, Zhoulong Wang, Ruikun Mai*, Bin Yang, Zhengyou He. Auto-Segment Control System With High Spatially Average Power for Dynamic Inductive Power Transfer[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification. 2023,9(2):3060-71.
[20] Ying Luo, Ruikun Mai*, Yi Song, Chenyan Zhu, Zhengyou He. An Inductive Power Transfer System With LCC-DDS Topology to Achieve Magnetic Field Suppression and Receiver Lightweight[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification. 2023,9(1):1937-49.
[21] Yang Chen, Shuangjiang He, Bin Yang, Shuxin Chen, Zhengyou He, Ruikun Mai*. Reconfigurable Rectifier-Based Detuned Series-Series Compensated IPT System for Anti-Misalignment and Efficiency Improvement[J]. IEEE Transactions on Power Electronics. 2023,38(2):2720-9.(高被引,热点)引用次数:88
2022
[22] Ruikun Mai, Bin Xu, Zhaotian Yan, Wei Zhou, Lizhou Liu. A Compact-Size Multi-Winding Transformer-Based Discharge Equalizer for Electric Two-Wheelers and Three-Wheelers Vehicles Power Battery[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(5): 4889-4897.
[23] Lingyun Zhou, Shunpan Liu, Yundi Li, Ruikun Mai*, Yong Li, Ling Fu, Lei Qi, Efficiency Optimization of LCC-S Compensated Multiple-Receiver Bidirectional WPT System for Stackers in Automated Storage and Retrieval Systems[J], IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(12): 15693-15705. 引用次数:28
[24] Dong Wu, Ruikun Mai*, Wei Zhou, Yeran Liu, Fan Peng, Shiqiao Zhao, Qichen Zhou. An Improved Pulse Density Modulator in Inductive Power Transfer System[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(10): 12805-12813.
[25] Ruimin Dai, Ruikun Mai*, Wei Zhou. A Pulse Density Modulation Based Receiver Reactance Identification Method for Wireless Power Transfer System[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(9): 11394-11405.
[26] Ling Fu, Ling Yu, Siyu Xiong, Zhengyou He, Ruikun Mai*, Xiaopeng Li, A Dynamic Synchrophasor Estimation Algorithm Considering Out-of-band Interference[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2022, 37(2): 1193 - 1202.
[27] Bo Luo, Aiguo Patrick Hu, Hira Munir, Qi Zhu, Ruikun Mai*, Zhengyou He, Compensation Network Design of CPT Systems for Achieving Maximum Power Transfer Under Coupling Voltage Constraints[J].IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022. 10(1): 138-148. (高被引,热点)引用次数:52
[28] Lingyun Zhou, Ruikun Mai*, Shunpan Liu, Jie Yu, Yong Li, Ling Fu. Minimizing Input Current of the Rectifier of LCC-LCC Compensated IPT Systems by Switch-Controlled Capacitor for Improving Efficiency [J]. IEEE Transactions on Industry Applications. 2022, 58(1): 1010-1021.
[29] Bin Yang, Yang Chen, Wenjun Ruan, Haifeng Liu, Yuchen Ren, Ruikun Mai*, Current Stress Optimization for Double-Sided CLLLC Topology-Based IPT System With Constant Output Current Tolerating Pad Misalignments[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022. 58(1): 1032-1043.
[30] Shuaishuai Pan, Yefei Xu, Yuanfang Lu, Wei Liu, Yanling Li, Ruikun Mai*. Design of Compact Magnetic Coupler With Low Leakage EMF for AGV Wireless Power Transfer System[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022. 58(1): 1044-1052.
[31] Wei Zhou, Qiao Gao, Lixin He, Bo Luo, Ruikun Mai*, Zhengyou He, Design of CPT System With Multiple Constant Output Voltage Pickups Using Inverse Hybrid Parameters of Capacitive Coupler[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022. 58(1): 1061-1070.
[32] Ying Luo, Yi Song, Huanyu Yang, Ruikun Mai*. Research on Reflective Properties in the IPT System With Dual Secondary Loops[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022. 58(1): 1126-1135.
2021
[33] Lizhou Liu, Ruikun Mai*, Bin Xu, Wenbing Sun, Wei Zhou, Zhengyou He. Design of Parallel Resonant Switched-Capacitor Equalizer for Series-Connected Battery Strings[J], IEEE Transaction on Power Electronics, 2021, 36(8): 9160 - 9169. (引用次数:60)
[34] Wei Zhou, Liang Huang, Bo Luo, Ruikun Mai*, Zhengyou He, Aiguo Patrick Hu. A General Mutual Coupling Model of MIMO Capacitive Coupling Interface With Arbitrary Number of Ports[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021. 36(6): 6163-6167. (引用次数:31)
[35] Chenyan Zhu, Jie Yu, Yundong Gu, Jianfeng Gao, Huanyu Yang, Ruikun Mai*, Yong Li, Zhengyou He. Analysis and Design of Cost-Effective WPT Systems With Dual Independently Regulatable Outputs for Automatic Guided Vehicles[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021. 36(6): 6183-6187. 引用次数:53
[36] Lizhou Liu, Bin Xu, Zhaotian Yan, Wei Zhou, Yong Li, Ruikun Mai*, Zhengyou He. A Low-Cost Multiwinding Transformer Balancing Topology for Retired Series-Connected Battery String [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(5): 4931 - 4936.(引用次数:54)
[37] Huanyu Yang, Yefei Xu, Yundong Gu, Chenyan Zhu, Jie Yu, Ruikun Mai*, Yong Li, Zhengyou He, Udaya Kumara. Efficiency Analysis and Optimization Method of Power-Relay IPT Systems for Reefer Containers[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021. 36(5): 4942-4947.
[38] Yefei Xu, Ruikun Mai*, Wei Liu, Shuaishuai Pan, Yang Chen , Zhengyou He, Yong Li, Udaya K Madawala. A Switchable-LCL-Circuit-Based IPT System With High Efficiency for Reefer Containers[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021. 36(2): 1253-1258.
专利:
[1] 麦瑞坤, 符玲, 徐海波, 何思模. 一种电力系统相量频率测量方法,中国,发明专利: ZL201110416897.2,2013.09.04.
[2] 麦瑞坤,陆立文,李勇,李砚玲,何正友.一种无线电能传输设备发送端动态调谐装置及其调谐方法,中国,发明专利:ZL201410134184.0,2016.02.03.
[3] 麦瑞坤, 李勇, 何正友, 林圣. 磁感应式无线电能传输设备中的补偿装置及其补偿方法,中国, 发明专利: ZL201310559923.6,2016.03.02.
[4] 麦瑞坤,陆立文,李勇,何正友,李砚玲. 一种无线电能传输设备接收端动态调谐装置及其调谐方法,中国,发明专利:ZL201410133925.3,2016.03.02.
[5] 麦瑞坤, 符玲, 徐海波, 周凡, 杨志钦. 一种漏水检测定位系统以及装置,中国, 发明专利: ZL201210481598.1,2016.06.15.
[6] 麦瑞坤, 李勇, 陆立文, 何正友, 高仕斌. 无线传能系统的谐波消除与功率调节方法,中国, 发明专利: ZL201410460756.4, 2016.10.12.
[7] 麦瑞坤,李勇,陈阳,何正友. 双线圈并绕的无线电能传输系统的输出功率分配方法,中国,发明专利:ZL201510130015.4,2017.03.01.
[8] 麦瑞坤,李勇,陈阳,何正友. 双线圈并绕的无线电能传输系统的输出功率分配方法,中国,发明专利:ZL201510130015.4,2017.03.01.
[9] 麦瑞坤, 罗博, 罗颖. 一种双CLC结构电场式无线传输系统及其优化方法,中国, 发明专利: 201711036615.X,2018.03.06.
[10] 麦瑞坤,马晓晴,陆立文,李勇,何正友. 采用测量线圈技术的感应电能传输系统调谐装置及其调谐方法,中国, 发明专利: 201610305258.1,2018.05.01.
[11] 麦瑞坤,林天仁,李勇,何正友. 感应电能传输系统的无功功率抑制及恒压控制方法,中国, 发明专利: ZL201610143079.2,2018.05.18.
[12] 麦瑞坤,马林森,李砚玲,何正友. 能补偿互感的多接收装置并联的无线电能传输系统的补偿方法,中国, 发明专利: ZL201610290623.6,2018.08.17.
[13] 麦瑞坤, 徐丹露, 杨鸣凯, 李砚玲, 何正友. 一种无线电能传输设备发送端频率跟踪的动态调谐方法,中国, 发明专利: ZL201610206080.5,2018.10.23.
[14] 麦瑞坤, 林天仁, 李勇, 李宏超, 何正友. 一种轨道交通列车非接触式动态供电系统线圈,中国, 发明专利: ZL201611145732.5,2018.11.20.
[15] 麦瑞坤, 陈阳, 刘野然, 李勇, 何正友. 既能输出恒流也能输出恒压的感应式无线电能传输系统.,中国, 发明专利: ZL201610318334.2,2019.01.15.
[16] 麦瑞坤, 林天仁, 陈彦初, 李勇, 何正友, 谢伟. 能自动谐振补偿的多初级线圈的感应电能传输系统.,中国, 发明专利: ZL201610639975.8,2019.01.15.
[17] 麦瑞坤, 陈阳, 张友源, 何正友. 一种恒流恒压感应式无线充电系统,中国, 发明专利: ZL201610814224.5,2019.01.18.
[18] 麦瑞坤, 刘野然, 何正友. 一种无线电能传输系统及其等效阻抗的控制方法,中国, 发明专利: ZL201611024778.1, 2019.01.18.
[19] 麦瑞坤, 陈阳, 张友源, 何正友. 基于变初级参数的恒流恒压感应式无线充电系统,中国, 发明专利: ZL201610814192.9,2019.01.18.
[20] 麦瑞坤, 张友源, 陈阳, 何正友. 一种变次级结构的感应式无线充电系统,中国, 发明专利: ZL201710217501.9,2019.05.31.
[21] 麦瑞坤, 陈阳, 陈熙, 李绍辉, 徐海波, 何思模. 抗偏移恒压输出无线电能传输系统,中国, 发明专利: CN201710681310.8,2019.09.17.
[22] 麦瑞坤, 岳鹏飞, 易小龙, 何正友. 基于双DC-DC变换器的发送端动态调谐装置及方法,中国, 发明专利: ZL201711004435.3,2019.11.05.
[23] 麦瑞坤, 任洁, 刘野然, 何正友. 一种有轨电车动态无线供电系统及其效率优化控制方法,中国, 发明专利: CN201710661130.3,2019.12.13.
[24] 麦瑞坤, 岳鹏飞, 刘野然, 何正友, 麦健聪. 一种无线电能传输设备接收端动态调谐装置及其调谐方法,中国, 发明专利: ZL201710789016.9,2020.01.03.
[25] 麦瑞坤,陈阳,张友源,何正友. 一种次级变参数和变结构的感应式无线充电系统,中国, 发明专利: ZL201710217941.4,2020-02-18.
[26] 麦瑞坤, 陈阳, 寇志豪, 何正友. 一种三线圈结构的恒流恒压感应式无线充电系统,中国, 发明专利: ZL201710814692.7,2020.02.21.
[27] 麦瑞坤,陈阳,杨斌,符玲,何正友. 一种可提高抗偏移能力的恒流输出无线电能传输系统,中国, 发明专利:ZL 201811413606.2,2020.09.29.
[28] 麦瑞坤,岳鹏飞,易小龙,何正友. 一种基于双逆变器的发送端动态调谐装置及方法,中国, 发明专利:ZL201711004371.7,2020.10.30.
[29] 麦瑞坤,李乔,陈阳,何正友. 一种变参数和变频率恒压感应式无线电能传输系统,中国, 发明专利:ZL201910712804.7,2020.11.24
[30] 麦瑞坤,杨斌,陈阳,周小兵,何正友. 一种基于半桥切换的恒流-恒压充电无线电能传输系统,中国, 发明专利:ZL201910811584.3,2020.11.24.
[31] 麦瑞坤,郭历谋,罗博,何正友. 一种电场耦合式的电动汽车无线充电技术电压优化方法,中国, 发明专利:ZL201910341516.5,2020.12.01.
[32] 麦瑞坤,李明轩,陈阳,杨斌,张楠,何正友. 一种基于拓扑切换的恒流恒压无线充电系统,中国, 发明专利:ZL201910231804.5,2021.02.02.
[33] 麦瑞坤,顾耘东,徐叶飞,杨环宇,何正友,付稳超. 一种多抽头无线电能传输系统及其效率优化方法,中国, 发明专利:ZL201911299356.9,2021.03.23.
[34] 麦瑞坤,杨斌,陈阳,周小兵,何正友. 一种具有三维抗偏移的恒压输出无线电能传输系统,中国, 发明专利:ZL201910336995.1,2021.04.27.
[35] 麦瑞坤,任洁,岳鹏飞,刘野然,何正友. 基于串联补偿拓扑IPT系统的电路参数优化方法,中国, 发明专利: ZL201810592246.0,2021.05.28.
[36] 麦瑞坤,陈阳,李乔,杨斌,何正友. 一种抗偏移恒功率感应式无线电能传输系统,中国, 发明专利:ZL201910715386.7,2021.06.29.
[37] 麦瑞坤, 周凌云, 吴一昊, 余嘉淇, 刘顺攀, 何正友, 何天. 基于高频电流注入的磁浮列车非接触辅助供电装置及方法,中国, 发明专利:ZL201911310167.7, 2021.06.29.
[38] 麦瑞坤,颜兆田,段烨,杨环宇,何正友. 一种基于多发射无线电能传输系统的效率提升方法,中国, 发明专利:ZL201910715398.X,2021.07.27.
[39] 麦瑞坤, 周凌云, 刘顺攀, 何正友,裴春兴. 一种基于模型预测控制的无线传能动态性能优化方法,中国,发明专利: ZL201911309084.6,2021.11.02.
[40] 麦瑞坤, 罗博, 郭历谋, 何正友. 一种具有高抗偏移性的电场耦合式无线电能传输拓扑结构,中国,发明专利: ZL201810353621.6,2021.11.02.
[41] 麦瑞坤,刘顺攀,周凌云,何正友. 双拾取线圈无线传能装置的磁耦合机构设计方法,中国,发明专利:ZL201910833191.2,2021.12.07.
[42] 麦瑞坤,顾耘东,徐叶飞,成文钊,李健乐,何正友. 一种基于可切换LCL电路的无线电能传输系统效率优化方法,中国,发明专利:ZL202010804532.6,2021.12.21.
[43] 麦瑞坤, 颜兆田, 何正友, 李砚玲, 刘顺攀. 基于感应式无线电能传输系统的高效率电能传输方法,中国,发明专利: ZL201811188387.2,2022.03.04.
[44] 麦瑞坤, 刘登伟, 刘野然, 何正友. 一种无线电能动态恒功率输出系统及其等效电阻控制方法,中国,发明专利: ZL201810426215.8, 2022.03.04.
[45] 麦瑞坤,罗颖,龙涛,何正友. 一种具有高抗偏移特性的无线电能传输系统,中国,发明专利: ZL201811338082.5,2022.03.04.
[46] 麦瑞坤, 戴睿敏, 朱哲辉, 何正友. 一种高效率的恒压恒流切换无线充电拓扑结构,中国,发明专利: ZL201910077294.0,2022.05.24.
[47] 麦瑞坤, 许乔迪, 何正友. 一种目标区域磁屏蔽方法及应用其的感应电能传输系统,中国, 发明专利:ZL201910045524.5,2022.06.07.
[48] 麦瑞坤 顾耘东 王俊淳 卢佳昭 牟晓慧 李旭. 一种适用于胎压传感器的旋转无线供电装置,中国, 发明专利: ZL202110624385.9,2023.03.24.
[49] 麦瑞坤,刘顺攀,倪嘉蔚,周凌云,何正友. 基于倍压整流器动态无线供电系统的功率波动抑制方法,中国,发明专利:ZL202010156727.4,2023.06.09.
[50] 麦瑞坤, 彭云尔, 任禹丞, 陈阳, 张馨升, 宋恒, 任家磊, 刘海峰, 郑松松, 吕晓飞. 基于复合耦合的抗偏移无线电能传输系统及参数设计方法,中国, 发明专利: ZL202210067306.3,2023.06.27.
[51] Ruikun Mai,Ling Fu,Haibo Xu,Simo He.Method for measuring frequency of phasor of power system,US009645595B2,2017.05.09
同济大学是国家教育部直属重点大学,也是首批被批准成立研究生院、并被列为国家“ 211 工程”和“面向 21 世纪教育振兴行动计划”(985 工程)与上海市重点建设的高水平研究型大学之一。同济大学创建于 1907 年,现已成为拥有理、工、医、文、法、经(济)、管(理)、哲、教(育)9 大门类的研究型、综合性、多功能的现代大学。
同济大学现设有各类专业学院 22 个,还建有继续教育学院、 职业技术教育学院等,设有经中德政府批准合作培养硕士研究生的中德学院、中德工程学院,与法国巴黎高科大学集团合作举办的中法工程和管理学院等。目前学校共有 81 个本科专业、 140 个硕士点、 7 个硕士专业学位授权点、博士授权点 58 个、 13 个博士后流动站,学校拥有国家级重点学校 10 个。各类学生 5 万多人,教学科研人员 4200 多人,其中有中科院院士 6 人、工程院院士 7 人,具有各类高级职称者 1900 多人,拥有长江学者特聘教授岗位 22 个。作为国家重要的科研中心之一,学校设有国家、省部级重点实验室和工程研究中心等国家科研基地 16 个。学校还设有附属医院和 2 所附属学校。
近年来同济大学正在探索并逐步形成有自己特色的现代教育思想和办学理念。以本科教育为立校之本,以研究生教育为强校之路。确立“知识、能力、人格”三位一体的全面素质教育和复合型人才培养模式。坚持“人才培养、科学研究、社会服务、国际交往”四大办学功能协调发展,努力强化服务社会的功能,实现大学功能中心化。以国家科技发展战略和地区经济重点需求为指针,促进传统学科高新化、新兴学科强势化、学科交叉集约化。与产业链紧密结合,形成优势学科和相对弱势学科互融共进的学科链和学科群,构建综合性大学的学科体系,其中桥梁工程、海洋地质、城市规划、结构工程、道路交通、车辆工程、环境工程等学科在全国居领先地位。在为国家经济建设和社会发展做贡献的过程中,争取更多的“单项冠军”,提升学校的学术地位和社会声誉。学校正努力建设文理交融、医工结合、科技教育与人文教育协调发展的综合性、研究型、国际知名高水平大学。
同济大学已建成的校园占地面积 3700 多亩,分五个校区,四平路校区位于上海市四平路,沪西校区位于上海市真南路,沪北校区位于上海市共和新路,沪东校区位于上海市武东路。正在建设中的嘉定校区位于安亭上海国际汽车城内。
同济大学研究生院简介
同济大学一贯重视研究生教育,早在 20 世纪 50 年代初即在部分专业招收培养研究生。 1978 年学校恢复招收硕士研究生, 1981 年起招收博士研究生,同年被国务院学位委员会批准为首批有权授予博士、硕士学位的单位。 1986 年经国务院批准试办研究生院, 1996 年经评估正式成立研究生院,成为我国培养高层次专门人才的重要基地之一。同济大学现有一级学科博士学位授权点 12 个,二级学科博士学位授权点 68 个(含自主设置 10 个二级学科博士点),硕士学位授权点 147 个(含自主设置 7 个二级学科硕士点),分属哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学等 9 个学科门类。其中土木工程、建筑学、交通运输工程、海洋科学、环境科学与工程、力学、材料科学与工程等学科处在全国优势和领先地位,机电、管理、理学等学科近年有了长足进展。我校还设有 13 个博士后科研流动站。近些年来,为了适应我国经济建设和社会发展的需要,学校还十分注重培养不同类型、多个层次、多种规格的高层次专门人才。学校既设科学学位,又设工商管理、行政管理、建筑学、临床医学、工程硕士(含 21 个工程领域)、口腔医学等多种专业学位;既培养学术型、研究型研究生,又培养应用型、复合型专业学位研究生;既有在校全日制攻读学位模式,又有在职人员攻读专业硕士学位或以同等学力申请硕士学位、中职教师在职攻读硕士学位、高校教师在职攻读硕士学位模式。此外,还面向社会举办多种专业研究生课程进修班等,充分发挥了我校学科优势和特色,由此形成了多渠道、多规格、多层次的办学模式,取得了良好的社会效益。
同济大学研究生院是校长领导下具有相对独立职能的研究生教学和行政管理机构,下设招生办公室、管理处、培养处、学位办公室、学科建设办公室和行政办公室。同时,学校党委还专门设立了研究生工作部。学校设有校学位评定委员会,各学院有学位评定分委员会,并设立了各学科、专业委员会,配有学位管理工作秘书、教务员、班主任、研究生教学秘书等教辅人员。研究生院曾多次被评为全国和上海市学位与研究生教育管理工作先进集体。
二十多年来,同济大学始终把全面提高培养质量作为研究生教育改革的指导思想,在严格质量管理方面采取了一系列切实有效的措施,取得了较好效果。在连续多年全国百篇优秀博士学位论文评选中,有 7 篇入选。同济大学为国家培养了一大批高素质的高级专门人才,至今已授予博士学位 1311 人,硕士学位近 9504 人,其中有相当一部分已成为我国社会主义现代化建设的重要骨干力量。至 2004 年 9 月,在校博士、硕士研究生约达 11000 多人,专业学位硕士生约 2700 人。根据本校研究生教育发展规划, 2006 年计划招收博士生、硕士生(含专业学位研究生)超过 4000 名。同济大学正在为我国经济建设和社会发展输送高层次人才做出更大的贡献。
收费和奖励
1) 按照国务院常务会议精神,从 2014 年秋季学期起,向所有纳入国家招生计划的新入学研究生收取学费。其中:工程管理硕士(125600)、MBA[微博](125100)、MPA(125200)、法律硕士(非法学)(035101)、软件工程领域工程硕士(085212)、金融硕士(025100)、会计硕士(125300)、翻译硕士(055101、055109)、护理硕士(105400)、教育硕士(045100)、汉语国际教育硕士(045300)、人文学院(210)的艺术硕士(135108)专业学位研究生的学费标准另行公布,其它硕士研究生学费不超过 8000 元/学年。
2) 对非定向就业学术型研究生和非定向就业专业学位硕士研究生,同济大学有完善的奖励体系(工程管理硕士(125600)、MBA(125100)、MPA(125200)、法律硕士(非法学)(035101)、软件工程硕士(085212)、金融硕士(025100)、会计硕士(125300)、翻译硕士(055101、055109)、护理硕士(105400)、教育硕士(045100)、汉语国际教育硕士(045300)、人文学院(210)的艺术硕士(135108)的奖励由培养单位另行制订)。对亍纳入奖励体系的非定向就业学术型硕士生和非定向就业专业学位硕士生在入学时全部都可以获得 8000 元/学年的全额学业奖学金,该奖学金用以抵充学费。对纳入奖励体系的硕士研究生还可获得不少亍 600 元/月的励学金,每年发放10 个月。另外,纳入奖励体系的非定向就业研究生都可以申请励教和励管的岗位,获得额外的资励。所有非定向就业硕士研究生在学期间纳入上海市城镇居民基本医疗保险,可申请办理国家励学贷款,可参加有关专项奖学金评定。
3)工商管理硕士在职班、金融硕士在职班、公共管理硕士、工程管理硕士、会计硕士、护理硕士、教育硕士、汉语国际教育硕士、人文学院的艺术硕士采取在职学习方式,考生录取后,人事关系不人事档案不转入学校,在读期间不参加上海市大学生医疗保障,学校不安排住宿,毕业时不纳入就业计划。