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本课题从理论模型和实验测量两方面研究第二代高温超导带材过流失超传播特性。理论方面将开发一套能够应对复杂几何结构的基于有限元分析的三维多物理量耦合超导仿真模型。该模型可以精确计算超导体在三维空间内的电磁量分布,在此基础上引入热传导模块与之耦合,从而能够计算超导带材过流失超过程中温度与临界电流相互影响的复杂物理过程。在实验方面将搭建一套超导带材过流失超过程测量和观测系统,该系统独具匠心的将电压测量法和气泡拍摄法集成在同一实验环境中,实现两种方法的优势互补。本课题将对单根和多根超导带材在不同工作条件下从过流失超到逐步恢复超导态的全过程中的电磁和热学特性进行研究,也将探索不同带材结构、带材排列顺序、带材性质均一度、焊点和损坏点对失超传播过程的影响。本课题将为基于第二代高温超导带材的电阻型超导限流器的设计提供重要的理论和实验依据。也将为超导磁体、电缆和电机等设备的失超保护方案提供重要信息。
本课题以超导带材基本特性为出发点,分别借助有限元仿真及基础实验科学手段完成面向二代高温超导带材过流失超机理的研究。项目完成过程中,在有限元模型及过流失超实验手段方面均完成了创新性研究。有限元模型搭建方面,首先完成二维模型单物理场到多物理场耦合的功能扩展,实现对超导带材过流失超过程中温度、应力等重要特征参数的动态模拟;其次完成二维模型到三维模型的空间扩维,攻克有限元对超导复杂结构无法进行模拟的难题,为超导复杂结构空间尺寸优化提供有力的理论依据;在以上模型基础上利用场路耦合、多软件联合仿真手段完成电压源型超导模型搭建,实现外部电路与超导带材物理量的协同计算,为不均匀超导带材过流失超特性研究提供了相应的理论支撑。以上成果均已被SCI期刊录用或发表。基础实验测试方面,在课题开始的第一年内主要完成包含临界电流测试平台、交流损耗测试平台、超导带材长带均一性测试平台等超导带材基本特性测试平台搭建,为研究超导带材过流失超特性奠定坚实的基础;此后针对超导带材在超导限流器中的应用需求,先后完成超导带材交流、直流短路测试平台搭建,并同时综合配置上海交通大学高电压实验室相关资源完成超导带材雷电流短路冲击试验平台设计,利用以上三类平台,探索超导带材过流失超特性与电流幅值、频率等电流参数之间的关系,获取超导带材在不同电流波形下过流失超临界参数,揭示超导带材在过流冲击中性能折损的机理。以上成果均已被SCI期刊录用或发表。基于以上有限元及基础实验测试结果,课题组完成了两台分别应用于交、直流电流系统的电阻型超导限流器的设计、制备、及挂网运行试验。 2100433B
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二代钇系高温超导电缆项目开建
富通集团天津超导技术应用公司高温超导电缆项目,日前正式启动运行。该项目将在天津建设国内第一条二代钇系高温超导电缆传输示范线,以加快推进超导线材和超导电缆的实用化进程。富通超导公司拥有全球领先、全国唯一的超导电缆生产线及检测设备,主要研究方向为高温超导基带,并研制建设全球最长的高温超导电缆应用试验线。
低温绝缘的高温超导电缆失超检测研究
高温超导电缆在电力系统中运行是发展趋势,若超导电缆本身故障或电力系统故障时都会对其产生重要影响。文中在理论分析低温绝缘的高温超导电缆在短路故障情况下屏蔽层电流与导体层电流相位、幅值的关系基础上,提出了针对低温绝的缘高温超导电缆的失超检测新方法——基于幅值差值检测和相位差值变化率检测,并通过仿真软件PSCAD/EMTDC分析了电力系统发生各种短路故障时高温超导电缆的失超特性,从而验证了这两种检测方法的可行性。
批准号 |
69671009 |
项目名称 |
高温超导有源集成天线的理论和实验研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
F0122 |
项目负责人 |
王蕴仪 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
东南大学 |
研究期限 |
1997-01-01 至 1999-12-31 |
支持经费 |
14(万元) |
本项目首次将超导二流体模型引入时域有限差分法,建立了稳定的时域有限差分方程。并与非线性有源器件模型及无源天线结合,对高温超导有源天线进行了非线性电磁模拟和全波分析。首次将谐波平衡法与神经网络法结合,大大提高了有源天线的分析计算速度。首次研制了一个C波段振荡型高温超导有源集成天线,在液氮温度下测得工作频率为6.719GHz,天线等效全向辐射功率为188mw。此外,还测试了天线的方向性图,其交叉极化面低于共面极化面12dB。我们还采用双栅场效应管研制成自振混频型有源天线,利用矩形贴片天线研制收发双工有源天线,均获得了预期的实验结果。本项目共发表论文15篇,其中国际国内一流刊物发表6篇。
非常规超导物理和材料研究
超导理论研究
基于Jesephson结的的量子计算研究
超导体混合态物理和磁通物质态性质研究
谱学研究手段研究超导机理问题:扫描隧道谱仪(STM/STS)、角分辨光电子谱(ARPES)、核磁共振(NMR)、中子散射(neutron scattering)、光电导谱(optical)、时间分辨超快谱、界面超导电性等等。