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百米级冷绝缘高温超导电缆制冷系统的设计研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
主要符号表第13-15页
第一章 绪论第15-25页
   ·课题的研究背景及意义第15页
   ·冷绝缘高温超导电缆系统第15-20页
     ·室温绝缘高温超导电缆绝缘第15-16页
     ·低温介质绝缘高温超导电缆第16-18页
     ·超导电缆技术与安全电网系统第18-20页
   ·国内外百米级高温超导电缆的简介第20-23页
   ·百米级冷绝缘高温超导电缆系统的低温系统第23-24页
   ·本章小结第24-25页
第二章 30米高温超导电缆制冷系统实验第25-36页
   ·30米高温超导电缆制冷系统实验概况第25-26页
     ·电气型式试验第25页
     ·长期运行可靠性试验第25页
     ·单相30m高温超导电缆低温系统第25页
     ·性能指标第25-26页
     ·液氮循环流程第26页
   ·30米高温超导电缆制冷系统设计方案第26-28页
   ·30米高温超导电缆制冷系统主要设备第28-31页
     ·30米高温超导电缆制冷系统主要设备介绍第28-30页
     ·低温系统的能量分析第30-31页
   ·实验结果分析第31-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 百米级高温超导电缆氦制冷系统循环及其热力学分析第36-50页
   ·常用低温制冷机的类型第36-37页
     ·气体回热式制冷机第36页
     ·定压循环低温制冷机第36页
     ·氦制冷机第36-37页
   ·百米级高温超导电缆制冷系统方案的选择第37-39页
   ·百米级高温超导电缆制冷系统设计热负荷第39-40页
   ·氦制冷循环的热力学分析第40-43页
     ·对氦制冷循环进行热力学分析的目的第40页
     ·氦制冷循环的系统原理及热力学分析模型图第40-43页
   ·氦制冷循环的计算过程第43-49页
     ·制冷系数(COP)第44页
     ·设计参数第44-46页
     ·由于膨胀机泄漏造成的能量损失第46-47页
     ·氦制冷机换热器设计温差的选择第47-48页
     ·各状态点的物性参数第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 氦制冷系统的主要设备选型第50-73页
   ·气氦制冷系统中的螺杆压缩机第50-53页
     ·螺杆压缩机的工作特点第52-53页
   ·换热器的设计计算第53-64页
     ·翅片的结构参数第54-55页
     ·板翅式换热器的设计计算第55-56页
       ·关于翅片形式、翅片结构尺选择原则第56-58页
     ·换热器长度的确定第58页
     ·设计参数第58-59页
     ·传热表面特性第59-60页
     ·物性参数第60-61页
     ·各准则数第61页
     ·翅片效率和表面效率第61-62页
     ·传热系数第62页
     ·液氮过冷器平均温差第62页
     ·通道排数第62-63页
     ·传热面积和长度第63页
     ·流体流动阻力第63-64页
   ·透平膨胀机第64-69页
   ·低温液氮泵第69-70页
   ·缓冲罐第70-72页
     ·缓冲罐的结构第70-71页
     ·缓冲罐的作用第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第五章 结论与展望第73-75页
   ·结论第73页
   ·展望未来第73-75页
参考文献第75-79页
攻读学位期间发表的学术论文第79-80页
致谢第80页

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