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超导磁储能磁体运行特性分析及其实验测试系统

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 超导磁储能系统研究的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文主要工作第12-14页
第二章 超导磁储能装置原理介绍及数学建模第14-27页
    2.1 超导磁储能系统基本原理第14页
    2.2 超导磁储能系统基本理论第14-20页
        2.2.1 充电及储能运行模式分析第14-16页
        2.2.2 放电运行模式分析第16-20页
    2.3 超导磁储能系统的能量交互理论第20-26页
        2.3.1 能量交互过程基本原理分析第20-24页
        2.3.2 能量交互过程电路模型建立第24页
        2.3.3 能量交互模型应用第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 磁体磁感应强度及磁体自感互感计算第27-40页
    3.1 磁体磁感应强度计算及分析第27-37页
        3.1.1 磁感应强度计算的基本原理第27-28页
        3.1.2 Matlab程序设计第28-30页
        3.1.3 磁感应强度快速计算原理第30-32页
        3.1.4 计算结果及分析对比第32-37页
    3.2 储能磁体线圈自感及互感计算第37-39页
        3.2.1 线圈自感计算第37页
        3.2.2 线圈互感计算第37-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 超导磁储能磁体的超导特性分析第40-51页
    4.1 超导临界参数第40-41页
    4.2 超导体的各向异性第41-43页
    4.3 交流损耗第43-46页
        4.3.1 磁滞损耗第43-44页
        4.3.2 耦合损耗第44-45页
        4.3.3 涡流损耗第45-46页
        4.3.4 磁阻损耗第46页
    4.4 交流损耗计算及结果分析第46-50页
        4.4.1 磁滞损耗计算结果分析第46-48页
        4.4.2 磁阻损耗计算结果分析第48-49页
        4.4.3 耦合损耗及涡流损耗计算结果分析第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 基于LABVIEW的控制测试平台建立及实验验证第51-71页
    5.1 基于LABVIEW的SMES测控实验平台概述第51-52页
    5.2 能量交互电路设计第52-55页
        5.2.1 桥式直流斩波器第52页
        5.2.2 等效负载网络第52-53页
        5.2.3 失超检测及保护第53-54页
        5.2.4 数字化控制电路第54-55页
    5.3 虚拟仪器程序设计第55-60页
        5.3.1 磁场采集模块第56页
        5.3.2 电压采集模块第56-57页
        5.3.3 温度采集模块第57-60页
    5.4 一种模拟能量交互测试系统设计第60-64页
    5.5 测试结果及分析第64-70页
        5.5.1 模拟能量交互测试实验第64-67页
        5.5.2 实际能量交互测试实验第67-70页
    5.6 本章小结第70-71页
第六章 全文总结及工作展望第71-73页
    6.1 全文总结第71页
    6.2 后续工作展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的成果第78-79页

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