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研制运输式液氦容器,是上海市科委下达的科研任务,是为了推广低温技术和超导技术的研究和应用,解决我国氦液化设备少(建立氦液化站需要大重资金),使用液氦进行极低温实验难的矛盾。TLHe-100型液氦容器就是使液氦能运送到野外或无氦液化设备单位进行极低温实验。液氦汽化潜热极小,保存都很困难,运输并能保存就更困难,它需要液氦容器有极好的保温性能(称为超级绝热),良好的防 相似文献
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舰船上应用高温超导技术具有重要的战略意义。本文介绍了典型高温超导材料的制备和生产情况,分析了高温超导技术在舰船推进系统、超导电机、超导磁储能系统以及超导限流器的应用现状,展望了高温超导技术在舰船装备中的应用前景。 相似文献
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《机电设备》2000,(1):40-40
据国际科技界和产业界的预测,2010~2015年将是高温超导电力技术比较全面地在全球范围内形成产业的阶段。那末,下一个10年将是发展高温超导电力技术的关键时期。高温超导电缆已成为商品,紧随其后的是高温超导限流器。高温超导变压器和高温超导电动机已成功地进行了实验运行。高温超导电缆即将用于发电厂和变电站,以替代传统的铜电缆。高温超导发电机和储能系统也有一些模型问世。以高温超导电力技术为代表的高温超导应用有望在下世纪初叶全面启动。 60年代以后的很长一段时间,超导技术集中在科学大工程上,如加速器受控核聚变等。受设备造价和技术上一些限制,直到80年代初,超导技术才开始走向民用。高温超导线满足强电应用的条件是:在一定磁场下,高温超导线(带)材的电流密度要足够高、长度要足够长、机械强度要足够高,三者缺一不可。目前,美国、日本、丹麦等工业国家已能制备千米以上的铋系高温超导带材,临界电流密度达到100A/mm~2以上。 相似文献
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阐述了高温超导单极电机的主要技术关键及解决途径,着重阐述与目前高温超导材料特性相适应的高温超导磁体技术,以及冷却方式与低温真空容器等技术问题。 相似文献
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100hp级超导电动机是韩国科学技术部21世纪前沿研发计划中的一个项目,这台电动机已完成设计.高温超导电动机(HTS)的理论模型由二维电磁场分析软件完成.该电动机由高温超导励磁绕组、低温阻尼层、气隙电枢绕组和叠层电机防护层等组成.高温超导励磁绕组由环型双扁平线圈构成,它是用Bi-2223高温超导体带绕制,运行温度为35K左右.高温超导带状导体的工作电流可由计算出的高温超导励磁绕组磁场分布和实际使用的高温超导体的特性Ic- B 决定,并把它们的磁各向异性现象加以考虑. 相似文献
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《机电设备》2000,(3)
推进高温超导电力技术 自从IBM公司瑞士研究所于1986年发现氧化物高温导体以来,在世界上掀起了探索新的高温超导体的热潮。目前,超导体的最高临界温度已达到150K。在探索高温超导体的同时,人们以更大的热情发展高温超导体的应用技术,从而使超导体从学科研究到高新技术产品的距离越来越近。美国科学家说:超导技术之于21世纪如同半导体技术之于20世纪。 在电力系统中,超导技术的应用将有利于各种电气设备的小型化、轻量化和高效化;有效地限制由于系统扩大而增加的短路电流,解决远距离、大容量输电而引起的系统稳定性问题,实现高可靠性和高密度输电;并可迅速有效地平衡峰值负载,降低电网的造价和改造费用。美国能源部认为,超导电力技术将是21世纪电力工业唯一的高技术储 相似文献
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船用惰性气体发生装置发展介评与设想 总被引:2,自引:1,他引:1
本文回顾了船用惰性气体发生装置的技术演变过程,从应用角度阐述了现有多种发生装置的性能优劣,并根据目前超导材料的发展状况,提出利用超导技术形成超导强磁场的方法,实现空气中的氮氧分离制取氮气以大幅度降低惰性气体系统的制造和使用成本的新设想。 相似文献
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高温超导体(HTS)的进展正在使新一代同步旋转电机(包括超导电动机和超导发电机)从种类上说可能被划归为超导电机。与等功率的常规电机相比,这些超导电机可降低制造费用,使电机重量更轻,结构更紧凑,效率更高,并且在电力系统中表现出更加显著的高稳定性运行性能。电机的磁场绕组由高温超导体材料(BSCCO,或Bi-2223)制造,这种材料运行在35—40K的温度范围,可使用当今世界普遍通用的低温制冷装置,费用低廉。因此,这种先进的超导电机将对工业应用,如海军和商业船舶工业的应用产生极大的吸引力。超导旋转电机技术正在迅速变得成熟,而电力生产最终用户将肯定成为这种进步的最大受益者。 相似文献
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超导电磁推进船经历对超导磁铁、电极、液态氦冷冻机和船型等的开发研究后,现已进入最后阶段,准备1993年进行海上试验。本文介绍该实验船有关推进系统的设计与研究结果,包括推进性能、磁场分析、电气系统、控制和测量系统。 相似文献