致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 托卡马克装置研究发展现状 | 第15-20页 |
1.2.1 国外托卡马克装置研究进程与现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内托卡马克装置研究发展现状 | 第16-19页 |
1.2.3 低温超导磁体交流损耗的研究发展现状 | 第19-20页 |
1.3 高温超导电流引线研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 国内外高温超导电流引线研究发展现状 | 第20-21页 |
1.3.2 高温超导带材和电流引线的交流损耗研究现状 | 第21-23页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第23-27页 |
2 模型线圈交流损耗的计算 | 第27-47页 |
2.1 超导材料及其特性 | 第27-32页 |
2.1.1 NbTi和Nb_3Sn股线 | 第29-30页 |
2.1.2 管内电缆导体 | 第30-31页 |
2.1.3 第二代高温超导带材 | 第31-32页 |
2.2 模型线圈的结构及电磁分析 | 第32-36页 |
2.2.1 模型线圈的结构 | 第32-34页 |
2.2.2 模型线圈的磁场分布 | 第34-36页 |
2.3 模型线圈的交流损耗计算 | 第36-45页 |
2.3.1 模型线圈的电流波形 | 第36-37页 |
2.3.2 磁滞损耗的计算 | 第37-40页 |
2.3.3 耦合损耗的计算 | 第40-42页 |
2.3.4 模型线圈的总损耗 | 第42-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
3 模型线圈交流损耗的实验研究 | 第47-65页 |
3.1 大型超导磁体交流损耗的实验测量 | 第47-50页 |
3.2 模型线圈的交流损耗测量方案 | 第50-63页 |
3.2.1 测量方案的提出 | 第50-61页 |
3.2.2 测量方案的误差分析 | 第61-63页 |
3.3 本章小结 | 第63-65页 |
4 高温超导带材交流损耗分析 | 第65-99页 |
4.1 高温超导带材的临界电流 | 第65-68页 |
4.1.1 临界电流实验测试平台 | 第65-66页 |
4.1.2 临界电流实验测量结果 | 第66-68页 |
4.2 高温超导带材的外场损耗 | 第68-86页 |
4.2.1 外场损耗的实验系统搭建 | 第68-72页 |
4.2.2 高温超导带材的外场损耗测量 | 第72-74页 |
4.2.3 不同磁场角度下的外场损耗 | 第74-80页 |
4.2.4 高温超导带材的磁场屏蔽效应 | 第80-86页 |
4.3 高温超导带材的传输损耗 | 第86-88页 |
4.3.1 单根带材的传输损耗实验装置 | 第86-87页 |
4.3.2 单根带材的传输交流实验测量结果 | 第87-88页 |
4.4 高温超导带材的动态电阻 | 第88-96页 |
4.4.1 动态电阻的理论计算 | 第89-91页 |
4.4.2 动态电阻的实验研究 | 第91-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-99页 |
5 高温超导堆叠导体的交流损耗 | 第99-117页 |
5.1 堆叠导体的外场损耗 | 第99-110页 |
5.1.1 堆叠导体的外场损耗仿真计算 | 第99-102页 |
5.1.2 堆叠导体的外场损耗实验结果 | 第102-110页 |
5.2 堆叠导体的传输损耗 | 第110-115页 |
5.2.1 堆叠导体的传输损耗仿真计算 | 第110-114页 |
5.2.2 堆叠导体的传输损耗实验结果 | 第114-115页 |
5.3 本章小结 | 第115-117页 |
6 高温超导电流引线的交流损耗分析 | 第117-129页 |
6.1 高温超导电流引线的分类 | 第117-118页 |
6.2 高温超导电流引线的设计 | 第118-119页 |
6.3 高温超导电流引线交流损耗的仿真计算 | 第119-124页 |
6.3.1 矩形电流引线交流损耗的仿真计算 | 第119-122页 |
6.3.2 正六边形电流引线交流损耗的仿真计算 | 第122-124页 |
6.4 高温超导电流引线交流损耗的测量 | 第124-127页 |
6.4.1 矩形电流引线交流损耗的测量 | 第125页 |
6.4.2 正六边形电流引线交流损耗的测量 | 第125-127页 |
6.5 本章小结 | 第127-129页 |
7 结论与展望 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-141页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第141-145页 |
学位论文数据集 | 第145页 |