一、標準: (1)《風力發(fā)電場設(shè)計規(guī)范(GB 51096-2015)》 (2)《海上風力發(fā)電場設(shè)計標準(GB/T 51308-2019)》 (3)《電廠標識系統(tǒng)編碼標準(GB/T 50549-2020)》 (4)《太陽能熱發(fā)電廠可行性研究報告內(nèi)容深度規(guī)定(DL/T 5572-2020)》 (5)《太陽能熱發(fā)電廠初步設(shè)計文件內(nèi)容深度規(guī)定(DL/T 5573-2020)》 (6)《太陽能熱發(fā)電廠預(yù)可行性研究報告編制規(guī)程(DL/T 5585-2020)》 二、著作: (1) 蔣華慶, 賀廣零, 蘭云鵬. 《光伏電站設(shè)計技術(shù)》[M]. 北京: 中國電力出版社, 2014. (2) 賀廣零, 王媛媛, 王志強,等. 《風電場輸電線路導(dǎo)線設(shè)計優(yōu)化》[M]. 湖南長沙: 中南大學出版社, 2024. 三、論文: (1) Wang Dan; Xu Jun; He Zeyu; Yu Quanfu; Tang Weiwei; He Guangling. High-fidelity integrated co-simulation model for dynamic analysis of onshore wind turbines with steel-concrete hybrid tower [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2025, 230: 112583. (2) Xu Jun; He Zeyu; Wang Dan; He Guangling; Wu Qiang; Zhang Zili. Nonlinear dynamic response analyses of Onshore Wind Turbines with Steel-Concrete Hybrid Tower using a co-simulation approach [J]. Renewable Energy, 243, 122475. (3) Liu Xinqi; Xu Jun; He Guangling; Chen Chao. Lateral vibration mitigation of monopile offshore wind turbines with a spring pendulum pounding tuned mass damper [J]. Ocean Engineering, 2022, 266: 1-17. (4) Liu Zhangjun; Lü Kangxuan; Liu Zixin; He Guangling. Dimension-reduction of stochastic wave forces and probability density evolution analysis of wave-excited pile foundation [J]. Ocean Engineering, 2022, 243: 1-15. (5) 賀廣零, 李杰. 風力發(fā)電高塔系統(tǒng)風致隨機動力響應(yīng)分析[J].振動工程學報, 2011, 24(6): 696-703. (6) 賀廣零, 李杰. 風力發(fā)電高塔系統(tǒng)抗風動力可靠度分析[J]. 同濟大學學報(自然科學版), 2011, 39(4): 474-481. (7) 賀廣零, 李杰.基于物理機制的風力發(fā)電高塔系統(tǒng)風場模擬[J]. 同濟大學學報(自然科學版), 2010, 38(07): 976-981. (8) 賀廣零, 李杰. 基于物理機制的風力發(fā)電高塔系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)樣本功率譜研究[J]. 中國電機工程學報, 2009, 29(9): 85-91. (9) 賀廣零, 周勇, 李杰. 風力發(fā)電高塔系統(tǒng)地震動力響應(yīng)分析[J]. 工程力學, 2009, 26(7): 72-77. (10) 賀廣零, 李杰. 風力發(fā)電高塔系統(tǒng)風致動力響應(yīng)分析[J]. 電力建設(shè), 2011, 32(10): 1-9. |