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35kV/1kA冷绝缘高温超导电缆交流损耗的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 高温超导电缆概述第11-16页
        1.2.1 高温超导电缆的结构第11-12页
        1.2.2 国外高温超导电缆的发展现状第12-15页
        1.2.3 国内高温超导电缆的发展现状第15-16页
    1.3 高温超导电缆的应用前景第16-17页
    1.4 高温超导电缆交流损耗第17-18页
        1.4.1 超导电缆交流损耗的计算第17-18页
        1.4.2 超导电缆交流损耗的实验第18页
    1.5 本文的主要研究内容第18-19页
第2章 冷绝缘高温超导电缆交流损耗的解析计算第19-31页
    2.1 冷绝缘高温超导电缆交流损耗分类第19-20页
    2.2 高温超导带材交流损耗的计算第20-25页
        2.2.1 高温超导体的磁滞损耗第20-21页
        2.2.2 铁磁性基底的铁磁损耗第21页
        2.2.3 铜稳定层的涡流损耗第21-22页
        2.2.4 第二代高温超导带材交流损耗实验第22-25页
    2.3 冷绝缘高温超导电缆交流损耗第25-29页
        2.3.1 高温超导电缆交流损耗分析第25-28页
        2.3.2 高温超导电缆自场磁滞损耗近似解析模型第28-29页
    2.4 冷绝缘高温超导电缆交流损耗的计算第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 冷绝缘高温超导电缆交流损耗的仿真计算第31-44页
    3.1 高温超导体交流损耗的数值计算原理第31-34页
        3.1.1 高温超导体数值仿真理论基础第31-33页
        3.1.2 高温超导体数值仿真求解方法第33-34页
    3.2 高温超导带材交流损耗有限元数值仿真计算第34-39页
        3.2.1 几何建模第35页
        3.2.2 主导方程第35-36页
        3.2.3 边界设定与网格剖分第36-37页
        3.2.4 仿真求解与后处理第37-39页
    3.3 第二代高温超导YBCO涂层导体交流损耗仿真计算第39-41页
    3.4 高温超导电缆交流损耗有限元数值仿真计算第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 冷绝缘高温超导电缆交流损耗实验第44-56页
    4.1 0.5m高温超导模型电缆实验第44-48页
        4.1.1 0.5m高温超导模型电缆结构和绕制参数第44-45页
        4.1.2 0.5m高温超导模型电缆实验测量及分析第45-48页
    4.2 35 kV/1kA冷绝缘高温超导模型电缆实验第48-55页
        4.2.1 35 kV/1 kA高温超导模型电缆结构及设计参数第48-49页
        4.2.2 35 kV/1 kA高温超导模型电缆临界电流实验第49-52页
        4.2.3 35 kV/1 kA高温超导模型电缆交流损耗实验第52-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第5章 电缆端部对高温超导电缆交流损耗影响分析第56-67页
    5.1 电缆端部接触电阻对高温超导电缆实验测量的影响第56-58页
        5.1.1 端部接触电阻对超导电缆临界电流测试结果的影响第56-58页
        5.1.2 端部接触电阻对超导电缆交流损耗测试结果的影响第58页
    5.2 电缆端部磁场对高温超导电缆交流损耗的影响分析第58-62页
        5.2.1 第二代高温超导带材临界电流的各向异性第58-59页
        5.2.2 电缆端部磁场对高温超导电缆临界电流影响建模分析第59-62页
    5.3 端部带材振动对高温超导电缆交流损耗影响定性分析第62-66页
        5.3.1 弦线驻波振动分析第62-64页
        5.3.2 弦线驻波振动能量分析第64-65页
        5.3.3 电缆端部带材鼓包振动问题分析第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作第73-74页
致谢第74页

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