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变压器型双面YBCO超导薄膜限流器特性研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 超导限流器研究现状第12-16页
        1.2.1 超导限流器研究进展第12-14页
        1.2.2 变压器型超导限流器原理及研究现状第14-16页
    1.3 超导薄膜材料研究进展与特点第16-21页
        1.3.1 超导块材与带材第16-18页
        1.3.2 超导薄膜第18-21页
    1.4 论文工作与内容安排第21-23页
第2章 同步失超的仿真及验证实验第23-39页
    2.1 基于Comsol平台的薄膜同步失超仿真分析第23-30页
        2.1.1 薄膜温度方程第25-27页
        2.1.2 薄膜电场方程第27页
        2.1.3 双面超导薄膜模型第27-28页
        2.1.4 仿真结果与分析第28-30页
    2.2 同步失超特性实验第30-38页
        2.2.1 两英寸圆形-Meander刻蚀-双面超导薄膜第30-35页
        2.2.2 双面超导薄膜同步失超实验平台第35-36页
        2.2.3 实验结果与分析第36-38页
    2.3 本章小结第38-39页
第3章 变压器型双面超导限流器仿真及验证实验第39-53页
    3.1 基于Simplorer平台的变压器型超导限流器仿真分析第39-46页
        3.1.1 电路仿真模型第40-43页
        3.1.2 不同电感比第43-45页
        3.1.3 不同限流阻抗第45-46页
    3.2 变压器型超导薄膜限流器实验第46-52页
        3.2.1 变压器型超导薄膜限流器实验平台第46-50页
        3.2.2 实验结果与分析第50-52页
    3.3 本章小结第52-53页
第4章 限流故障响应控制系统第53-62页
    4.1 方案设计第53-58页
        4.1.1 硬件设计第53-54页
        4.1.2 光耦器件测试第54-57页
        4.1.3 软件设计第57-58页
    4.2 电压信号处理及响应第58-60页
    4.3 本章小结第60-62页
第5章 结论与展望第62-65页
    5.1 论文总结第62-63页
    5.2 未来工作展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间科研成果第71页

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