【摘 要】
:
高温超导电缆具有巨大的工程电流密度,且损耗小,结构紧凑,可显著提高电力输送效率,在电网输电、强场磁体供电等多各领域有广泛的应用潜力。高温超导电缆的性能研究是超导应用领域的热点之一。有关高温超导电缆在外场或者通以交变传输电流时产生交流损耗的研究,是有关高温超导电缆研究的核心内容。目前关于高温超导缆的交流损耗的研究主要集中于对超导体简单结构的数值仿真研究。本文选取绕制成型的CORC高温超导导体内的螺旋
论文部分内容阅读
高温超导电缆具有巨大的工程电流密度,且损耗小,结构紧凑,可显著提高电力输送效率,在电网输电、强场磁体供电等多各领域有广泛的应用潜力。高温超导电缆的性能研究是超导应用领域的热点之一。有关高温超导电缆在外场或者通以交变传输电流时产生交流损耗的研究,是有关高温超导电缆研究的核心内容。目前关于高温超导缆的交流损耗的研究主要集中于对超导体简单结构的数值仿真研究。本文选取绕制成型的CORC高温超导导体内的螺旋带材及焊接接头这两种关键结构的交流损耗进行仿真研究。研究方法主要是基于电磁场基本理论,使用磁场强度H为状态变量和E-J关系模型,对螺旋超导结构和焊接接头结构的电磁信息进行分析和求算,得出相应的交流损耗变化规律。本文主要研究内容包括:通过对螺旋带材交叉绕制和同向堆叠绕制-两种绕制方式下的传输损耗和磁化损耗各自的变化的仿真模拟研究,发现自场条件下交叉绕制产生更小的传输损耗;在外场条件下同向堆叠绕制产生的交流损耗较小。外层带材以绕制中心轴旋转一定角度范围,这两种绕制方法的超导结构都能够达到一个交流损耗数值基本不变的角度区域;并且在交叉绕制下,外层带材旋转一定角度,交叉绕制带材的传输损耗变化较小。密绕螺旋带材的磁化损耗随外加磁场的角度变化时,变化具有周期性,其周期性与绕制角度有一定联系。此外螺旋带材的n指数越大,则其产生的交流损耗越小;针对接头结构的仿真研究内容:根据接头不同的应用情况,分别为实现电缆或者带材的外延选择搭接接头或者桥接接头,为实现电缆或带材的改向而选择同侧无感接头。鉴于此,对这三种接头不同电流幅值下的传输损耗进行对比,发现同侧无感接头的传输损耗较小。为了清晰了解同侧无感接头,搭接接头和桥接接头内部的交流损耗,对这三种接头不同几何尺寸和相应位置切面的交流损耗进行仿真探究,发现同侧无感接头损耗集中在接头压叠部位的电流注入端;搭接接头损耗集中在压叠部位两端处分布;桥接接头损耗在压叠中间位置处分布。焊接接头结构在实际应用过程中,接头会采用不同的几何排布方式,将三种焊接接头结构进行堆叠,比较其堆叠和单根接头之间传输损耗的差别;随后根据同侧无感接头可同侧堆叠和异侧堆叠,发现同侧堆叠传输损耗较小;根据目前常用的延长接头,制作机械搭接接头,按照长度越长,交流损耗越小原则指导,制备三种机械搭接接头夹具,发现机械搭接接头长度越长,压强越高,且经真空热处理后接头的电阻最小,其是较好的工艺来制备低发热量的机械搭接接头。
其他文献
随着我国隧道建设的快速发展,隧道火灾安全日益成为了亟需关注和解决的问题。为了研究不同纵向通风条件下的烟气蔓延规律及烟气控制,本文在1/20缩尺隧道中改变丙烷流量为0.12 m3/h~1.90 m3/h,对应热释放速率(HRR)理论值为2.8 k W~44.7 k W,全尺寸的5 MW~80 MW进行了一系列火灾试验,对包括火灾热释放速率、温度分布、烟气回流层、临界风速等隧道火灾特性进行了研究。由于
随着经济的不断发展,市场环境的不断变化,越来越多的企业希望通过绩效管理来帮助自身发展。绩效管理的过程是一个能够保证企业或个人波浪式持续改进、螺旋式持续上升的管理过程,在新形势下绩效管理已成为企业有效激励员工,引导员工在公司目标的指引下设立个人目标,促进企业最终实现其战略目标的重要工具和主要手段。本文以HS工程技术服务公司为研究对象,通过问卷调查及实地调研,发现其绩效管理存在以下问题:绩效指标的设定
红层地区在我国分布广泛,由于它的岩土体性质和岩层结构的特殊性很容易诱发滑坡。近水平层状岩质边坡的岩层倾角较小,在研究边坡稳定性时不够重视,给生命财产造成不可估量的损失。遂宁至广安高速公路CK0+447~CK0+673段右侧金桥滑坡位于我国主要红层分布地区四川盆地的中部,岩层层面倾角较小,内部应力平衡受公路开挖的影响被扰动形成滑坡,给公路建设施工造成阻碍,使今后高速公路的正常运营存在安全隐患。因此,
基于引达省并二噻吩[3,2-b]噻吩(IDTT)单元,合成新型给电子核心(BITSe)。以IDTT和BITSe为给电子核心单元,分别设计合成了一系列高效的小分子有机太阳能电池给体材料和受体材料。
大气复合污染问题在全世界范围内的爆发引起了越来越多公众关注,PM2.5作为诱发大气污染的重要原因,已逐渐成为各城市首要污染物之一。四川地区是全国大气污染高发区,为了解四
随着经济社会的发展,人们对列车高速、高效、安全、舒适的性能要求不断提高,精确跟踪控制成为列车运行控制的研究热点。列车自动控制系统是研究列车运行控制的基础,从最初的基于轨道电路的列车控制系统发展到如今被普遍应用的基于通信技术的列车运行控制系统。本文充分利用高速列车运行线路重复性、模型结构不变性等特征,研究具有自主学习能力的可靠运行控制策略,实现高速列车位移和速度的精确跟踪,保证列车运行安全性。从单列
为了应对工业4.0背景下大规模定制化生产的需求,使企业在竞争日益激烈的市场中占据有利地位,需要降低生产成本并缩短设计时间。产品传统的设计方法已经无法满足上述要求,未来
为了使超导线圈能更好的运用于高温超导磁体中,起电气绝缘、冷却、机械支撑、固定和保护超导体作用的绝缘材料必不可少。环氧树脂因其具有优良的加工成型性能、电绝缘性、耐腐蚀性及优异的机械性能等而用作主要的绝缘材料。然而环氧树脂具有本身热导率低、形成脆性固化物且低温下均会变脆,断裂韧性变差等自身限制。为了避免超导系统绝缘失效而引起超导失超,需提高环氧树脂的性能。具体分为以下三个部分:(1)本论文采用AlN纳
新型纳米材料研究的逐渐深入、现代研究技术的不断出现,大大促进了纳米功能材料的发展和应用。本论文利用一维纳米管内嵌和二维纳米片掺杂的方法,构建了新型纳米功能材料:一
焚烧因具有无害化彻底、减容减量效果好、可回收能源和占地面积小等优点,在我国生活垃圾处理中获得快速发展和广泛应用。但与此同时,富集重金属和二噁英的飞灰会随之产生,目前对其普遍的处理方式是固化稳定化后进入生活垃圾填埋场填埋处置,但依然存在重金属浸出风险和渗滤液生化处理系统中毒等问题。本文以去离子水和HCl、C_2H_2O_4·2H_2O的水溶液为洗涤液,研究去除飞灰中Cu、Pb、Zn、Cr和Cd的机理