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高温超导技术在电力装备中的应用

高温超导技术在电力装备中的应用

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图文详情
  • ISBN:9787111568759
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:214
  • 出版时间:2017-07-01
  • 条形码:9787111568759 ; 978-7-111-56875-9

本书特色

本书系统地介绍了近年来超导电力技术的发展状况,分章节就目前商品化超导材料应用性能、低温制冷设备技术状况和各种高温超导电力装备的工作原理、结构组成、设计方法、模型样机、制造工艺和工程应用进行了详细论述。其中,涉及交/直流电机、电力变压器、故障电流限制器、电力电缆、磁悬浮交通等诸多应用领域,就人们所关心的技术经济性问题,深入分析了各种电力装备及其工程应用的关键要点、存在问题及其解决途径。并且在部分章给出了设计实例,为读者快速掌握技术核心、开展自主设计提供了重要帮助和参考。本书内容具体翔实,涉及知识领域广泛,与同类图书相比,介绍内容更偏重超导装备实用化技术。

内容简介

“高温超导技术能够降低损耗,提高电力装备的运行效率。作为高温超导项目的首席专家,斯沃·辛格·卡尔西在本书中回顾高温超导技术,针对电力应用装备介绍其设计原则,开展性能分析并探讨制作相关问题。在装备设计方面,比较了常规技术和高温超导技术方法,给出了目前使用高温超导技术的一些装备实例。本书对全球广泛的专业人士有所帮助,读者对象为学生、教师、OEM设计人员、工业和电力企业用户。”
——Dr. Rolf Hellinger 教授,
西门子股份公司技术研究院

目录

目  录
译者序
原书序
缩略语
第1 章 引言 1
第2 章 高温超导材料 4
 2. 1 概述 4
 2. 2 高温超导体背景和专业术语 5
  2. 2. 1 背景 5
  2. 2. 2 术语 5
 2. 3 BSCCO ̄2212 导体 7
 2. 4 BSCCO ̄2223 OPIT 线材 8
  2. 4. 1 制备工艺 8
  2. 4. 2 电气和力学特性 9
 2. 5 YBCO ̄123 涂层导体 12
 2. 6 二硼化镁(MgB2 ) 16
 2. 7 不同高温超导体的技术现状 19
 2. 8 超导磁体设计 19
 2. 9 总结 24
 参考文献 24
第3 章 冷却与绝热系统 26
 3. 1 引言 26
 3. 2 低温恒温器结构 26
 3. 3 高温超导磁体用低温制冷剂 27
 3. 4 采用制冷剂直接冷却方式 28
 3. 5 间接或传导冷却 29
 3. 6 低温制冷系统 30
  3. 6. 1 吉福德 ̄麦克马洪(G ̄M) 制冷机 31
  3. 6. 2 斯特林制冷机 33
  3. 6. 3 脉冲管制冷机 34
 3. 7 液氮开环冷却 35
 3. 8 磁体材料 36
 3. 9 电流引线 36
  3. 9. 1 低温超导磁体电流引线 37
  3. 9. 2 导冷引线设计 38
 3. 10 低温恒温器设计实例 39
  3. 10. 1 结构 39
  3. 10. 2 热负荷计算 39
  3. 10. 3 电流引线 41
  3. 10. 4 热传导 41
  3. 10. 5 制冷机的选择 42
 3. 11 总结 42
 参考文献 43
第4 章 旋转交流电机 44
 4. 1 引言 44
 4. 2 拓扑结构 44
 4. 3 分析与参数计算 46
  4. 3. 1 磁路和谐波分量 46
  4. 3. 2 参数计算 52
  4. 3. 3 电机端部参数 58
 4. 4 设计 64
  4. 4. 1 定子绕组设计问题 64
  4. 4. 2 励磁绕组设计问题 66
  4. 4. 3 电磁屏蔽罩设计问题 69
  4. 4. 4 损耗和效率计算 69
  4. 4. 5 设计实例 70
 4. 5 制造问题 78
  4. 5. 1 超导励磁绕组及其冷却系统 78
  4. 5. 2 低温励磁绕组到室温轴的转矩传递 80
  4. 5. 3 定子绕组 80
 4. 6 仿真 81
 4. 7 发电机 81
  4. 7. 1 高速发电机 82
  4. 7. 2 中速发电机 83
 4. 8 电动机 86
  4. 8. 1 高速电动机 87
  4. 8. 2 低速电动机 88
 4. 9 总结 90
 参考文献 90
第5 章 旋转直流单极电机 93
 5. 1 引言 93
 5. 2 原理 93
 5. 3 结构 94
 5. 4 设计难点 95
 5. 5 原型样机 97
 5. 6 总结 98
 参考文献 98
第6 章 交流同步单极电机 100
 6. 1 引言 100
 6. 2 原理 100
 6. 3 设计分析 102
 6. 4 设计难点 102
 6. 5 原型样机 103
 6. 6 总结 103
 参考文献 103
第7 章 变压器 105
 7. 1 引言 105
 7. 2 结构 106
 7. 3 设计分析 109
  7. 3. 1 铁心尺寸 111
  7. 3. 2 50 MVA 实例设计 112
 7. 4 技术难题 120
 7. 5 制造问题 121
 7. 6 原型 122
 7. 7 总结 122
 参考文献 122
第8 章 故障限流器 124
 8. 1 引言 124
 8. 2 原理和结构 125
  8. 2. 1 电阻型故障限流器 126
  8. 2. 2 屏蔽铁心型感性FCL 129
  8. 2. 3 饱和铁心电感型FCL 130
 8. 3 设计流程 132
  8. 3. 1 实例设计———电阻型故障限流器 134
  8. 3. 2 实例设计———饱和铁心型故障限流器 143
 8. 4 面临的问题 147
  8. 4. 1 电阻型故障限流器的问题 147
  8. 4. 2 电感型故障限流器的问题 148
 8. 5 制造问题 149
 8. 6 原型样机 149
 Ⅹ 高温超导技术在电力装备中的应用
  8. 6. 1 美国超导公司(AMSC) 的故障限流器 149
  8. 6. 2 SuperPower 公司的故障限流器 150
  8. 6. 3 Zenergy Power 公司的故障限流器 151
  8. 6. 4 Nexans 公司的故障限流器 152
 8. 7 总结 153
 参考文献 153
第9 章 电缆 156
 9. 1 引言 156
 9. 2 结构 158
  9. 2. 1 阻性低温电缆 158
  9. 2. 2 高温超导电缆 159
 9. 3 设计分析 161
  9. 3. 1 低温电缆分析 161
  9. 3. 2 高温超导电缆分析 164
 9. 4 面临的问题 173
  9. 4. 1 阻性低温电缆的问题 173
  9. 4. 2 高温超导电缆的问题 175
 9. 5 制造问题 177
  9. 5. 1 阻性低温电缆的问题 177
  9. 5. 2 高温超导电缆的问题 178
 9. 6 原型 179
  9. 6. 1 阻性低温电缆 179
  9. 6. 2 高温超导电缆———高压等级 180
  9. 6. 3 高温超导电缆———中压等级 181
  9. 6. 4 TriaxTM高温超导电缆———低压等级 182
 9. 7 总结 183
 参考文献 184
第10 章 磁悬浮交通 186
 10. 1 引言 186
 10. 2 结构 186
  10. 2. 1 电动悬浮 187
  10. 2. 2 电磁悬浮 189
 10. 3 设计分析 191
  10. 3. 1 电动磁悬浮 191
  10. 3. 2 电磁悬浮 193
 10. 4 问题(技术/经济) 195
  10. 4. 1 EDS 系统面临的问题 195
  10. 4. 2 EMS 系统面临的问题 196
 10. 5 制造问题 196
 10. 6 原型样机 197
  10. 6. 1 诺斯罗普.格鲁门公司的概念 197
 10. 7 总结 203
 参考文献 203
第11 章 磁体应用 205
 11. 1 引言 205
 11. 2 空心磁体 206
  11. 2. 1 高场磁体 206
  11. 2. 2 低场磁体 208
 11. 3 铁心磁体 211
  11. 3. 1 束流偏转 211
  11. 3. 2 感应加热 211
  11. 3. 3 同步加速器 213
 11. 4 总结 214
 参考文献 214
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