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高温超导磁储能磁体电磁热力综合设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
1. 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 HTS-SMES 的发展现状第10-15页
    1.3 HTS-SMES 磁体设计的关键问题第15-21页
    1.4 本文所做的工作第21-23页
2. 超导磁体有限元设计方法及所需关键数据的获取第23-50页
    2.1 引言第23页
    2.2 有限元仿真软件及应用第23-25页
    2.3 HTS-SMES 磁体解耦分析思路第25-27页
    2.4 高温超导带材特性测试平台第27-44页
    2.5 低温物性第44-48页
    2.6 本章小结第48-50页
3. 基于“磁场矢量分析法”的超导磁体电磁设计第50-72页
    3.1 引言第50页
    3.2 HTS-SMES 磁体主要性能参数设计方法第50-53页
    3.3 磁场矢量分析法第53-60页
    3.4 电磁优化设计思路第60-62页
    3.5 150KJ/100KW HTS-SMES 混合磁体电磁设计第62-70页
    3.6 本章小结第70-72页
4. 基于储能稳定性分析的低温系统设计第72-114页
    4.1 引言第72页
    4.2 HTS-SMES 磁体热负荷分析与抑制第72-88页
    4.3 150KJ/100KW HTS-SMES 方案静态储能稳定性分析第88-96页
    4.4 150KJ/100KW HTS-SMES 方案动态储能稳定性分析第96-112页
    4.5 本章小结第112-114页
5. 基于危险区域分析的力学设计第114-133页
    5.1 引言第114页
    5.2 高温超导带材力学特性第114-118页
    5.3 超导磁体受力分析第118-130页
    5.4 HTS-SMES 磁体力学优化设计的方法第130-132页
    5.5 本章小结第132-133页
6. 电磁热力综合优化设计方法讨论第133-152页
    6.1 引言第133页
    6.2 多场耦合关系第133-135页
    6.3 关键点归纳第135-137页
    6.4 综合优化设计流程第137-140页
    6.5 失超检测系统构想第140-144页
    6.6 150KJ/100KW HTS-SMES 项目介绍第144-150页
    6.7 本章小结第150-152页
7. 全文总结第152-155页
    7.1 全文总结第152-153页
    7.2 下一步的工作第153-155页
致谢第155-157页
参考文献第157-166页
附录 1 攻读博士学位期间发表或收录的论文第166-168页
附录 2 攻读博士学位期间申请或已受理的专利第168-169页
附录 3 攻读博士学位期间参与的项目第169-170页

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