prof. dr hab. inż. Maciej Jaroszewski
Email: maciej.jaroszewski@pwr.edu.pl
Jednostka: Wydział Elektryczny » Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
IEEE Senior Member
http://orcid.org/0000-0002-9712-5541
pl. Grunwaldzki 13, Wrocław
bud. D-1, pokój 128/133,
tel. 71 320 3733
Aktualne godziny konsultacji podane są na stronie Wydziału
oraz w każdy inny dzień w czasie w którym nie mam dydaktyki oraz innych pilnych zajęć
krótkie BIO
Aktywność naukowa
Zainteresowania naukowe
- technika wysokich napięć; izolacja ciekła transformatorów; diagnostyka układów izolacyjnych wysokiego napięcia; spektroskopia impedancyjna; nowoczesne materiały do ekranowania pola elektromagnetycznego.
Najważniejsze publikacje z ostatnich lat
2024
H. Khelifa, P. Skotnicki, A. Beroual, E. Vagnon and M. Jaroszewski, "Effect of MgO Nanoparticles on the AC Breakdown Voltage, Partial Discharge Activity, and Electrostatic Charging Tendency of Natural Ester," in IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 31, no. 3, pp. 1350-1358, June 2024, doi: 10.1109/TDEI.2024.3374244
2023
Sabu Thomas, A. R. Ajitha, Maciej Jaroszewski
Polymer blend nanocomposites for energy storage applications. [b.m.]: Elsevier, 2023. 800 s.
2020
Rozga, P.; Beroual, A.; Przybylek, P.; Jaroszewski, M.; Strzelecki, K. A Review on Synthetic Ester Liquids for Transformer Applications. Energies 2020, 13, 6429. https://doi.org/10.3390/en13236429
Arunima Reghunadhan, Janusz Datta, Maciej Jaroszewski, Nandakumar Kalarikkal, Sabu Thomas; Polyurethane glycolysate from industrial waste recycling to develop low dielectric constant, thermally stable materials suitable for the electronics. Arabian Journal of Chemistry. 2020, vol. 13, nr 1, s. 2110-2120
2019
-
Maciej Jaroszewski, Thomas Sabu, Ajay Rane; Advanced Materials for Electromagnetic Shielding : Fundamentals, Properties, and Applications. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-119-12861-8
2018
2017
- Jaroszewski M., Rakowiecki K., Partial discharge inception voltage in transformer natural ester liquid—Effect of the measurement method in the presence of moisture, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 24 (4), 2477-2482,
2016
- Singh C., Narang S. B., Jaroszewski M., Bhikan V., Kaur P., Schottky–Richardson, Poole–Frenkel, and Space Charge Limited Current Mechanisms in M-Type Sr (MnTi) xFe (12-2x) O19 Ferrite, Journal of the American Ceramic Society 99 (11), 3639-3644
- Jaroszewski M., Kurnyta P., Pomiary prądów elektryzacji estrów naturalnych w układzie z wirującą tarczą (Electrification currents measurements of natural ester obtained by rotating disc meth), Przegląd Elektrotechniczny 92 (10/2016), 88-91,
- Thomas S., Nandakumar K., Jaroszewski M., Advanced polymeric materials : from macro- to nano-lenght scales, JP Jose ISBN 9781771880961, Apple Academic Press / CRC Press, 2015,
- Ranachowski P., Ranachowski Z., Jaroszewski M., Wieczorek K., Kudela S., Mechanoacoustic research method of degradation processes in electroceramics materials, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 23 (3), 1251-1259,
2015
- Jaroszewski M., Flexible barrier materials for protection against electromagnetic fields and their characterization, The European Physical Journal B 88 (10), 262.
Publikacje w bazie DONA
Moja aktywność naukowa dotyczy szeroko pojętej elektrotechniki. Prowadzę ją także we współpracy międzynarodowej, m.in. z Indiami (współpraca z prof. Sabu Thomas, rektorem Mahatma Gandhi University w Kerali) i Francją (współpraca z prof. Abderrahmane Beroual z Ecole Cetrale de Lyon). Moje prace badawcze dotyczą głównie wysokonapięciowych ograniczników przepięć i warystorów ZnO (rozwinąłem metody diagnostyki wysokonapięciowych urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej dla krytycznej infrastruktury układu przesyłu energii elektrycznej i przeanalizowałem procesy starzeniowe w tych urządzeniach), wysokonapięciowej izolacji napowietrznej (pracowałem nad nowoczesna diagnostyką izolacji napowietrznej w eksploatacji oraz nad doborem izolacji napowietrznej do warunków zabrudzeniowych), materiałów ferrytowych (wykazałem, że przewodnictwo elektryczne w ferrytach typu M wynika przede wszystkim z hoppingu elektronów między jonami Fe3+ i Fe2+. Dotowanie materiału jonami innych pierwiastków powoduje zmiany koncentracji jonów Fe3+ co wpływa na hopping pomiędzy jonami Fe3+ i Fe2+), wysokonapięciowej izolacji ciekłej (moje prace dotyczą elektryzacji przepływowej oraz ruchu elektrohydrodynamicznego cieczy które to zjawiska mogą prowadzić do lokalnego wzrostu natężenia pola elektrycznego i w konsekwencji do katastrofalnej awarii transformatorów mocy), ekranowania elektromagnetycznego (badania podjęte przeze mnie pozwoliły na uzyskanie nowych materiałów do osłony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w postaci plazmowo powlekanych wyrobów tekstylnych). Prace badawcze prowadziłem w ramach projektów badawczych finansowanych ze źródeł zarówno krajowych (KBN) jak i europejskich (POIG) oraz pozaeuropejskich (Indie).
Część wyników moich badań została opublikowana w wiodących czasopismach z branzy, jak n.p. Journal of American Ceramic Society, European Physical Journal B, , IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Journal of Non-Crystalline Solids, Composite Interfaces, Journal of Applied Polymer Science.