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超導電力技術基礎(簡體書)
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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《超導電力技術基礎》介紹了超導電力技術中的基礎理論和實驗技術。全書共10章,主要內容包括超導電性基礎,實用超導材料的各向異性、均勻性、機械特性、穩定性、交流損耗,高溫超導帶材的臨界電流和n值的非接觸測量原理和技術,實用超導材料的制備工藝,低溫絕緣材料及其特性,低溫容器設計及低溫制冷,超導電力裝置的電流引線、超導開關和超導磁通泵的原理及設計方法等。
《超導電力技術基礎》可作為高等院校超導電力工程、機械設計工程、超導磁體技術、實用超導材料等相關專業的高年級本科生、研究生及教師的參考用書,也可作為從事超導電力應用研究的專業技術人員的參考書。

名人/編輯推薦

《超導電力技術基礎》是由科學出版社出版的。

目次

前言
第1章 超導電力技術簡介
1.1 引言
1.2 超導電力技術
1.3 超導電力裝置
1.4 超導磁體技術
1.4.1 超導磁體在科學工程上的應用
1.4.2 超導磁體在科學儀器上的應用
1.4.3 超導磁體在電磁感應加熱方面的應用
參考文獻

第2章 超導電性基礎
2.1 超導體的基本特性
2.1.1 零電阻效應
2.1.2 完全抗磁性——邁斯納效應
2.1.3 約瑟夫森效應
2.1.4 超導體的臨界參量
2.2 超導體的分類及其磁化曲線
2.2.1 超導體的相干長度
2.2.2 超導體的分類
2.2.3 第1類超導體及其磁化曲線
2.2.4 第Ⅱ類超導體及其磁化曲線
2.3 超導體的臨界特性參數的測量
2.3.1 低溫實驗常用的低溫溫度計
2.3.2 超導體的臨界溫度的測量
2.3.3 超導體臨界電流Ic的測量
2.3.4 臨界磁場的測量
參考文獻

第3章 超導體的機械特性和各向異性特性
3.1 超導材料的機械特性
3.1.1 機械特性的一般描述
3.1.2 拉伸特性
3.1.3 彎曲特性
3.2 超導材料的電磁各向異性
3.2.1 高溫超導材料臨界電流的各向異性
3.2.2 高溫超導材料n值的各向異性
3.3 低溫超導材料的臨界電流特性
3.3.1 NbTi超導材料的臨界電流隨磁場的變化
3.3.2 臨界電流隨歸一化磁場和歸一化溫度變化的模型
3.3.3 Nb3Sn臨界電流隨磁場變化的模型
3.4 超導材料的不可逆場
3.5 幾種高溫超導材料臨界電流密度與溫度的關系
3.6 常用超導材料的熱力學特性
3.6.1 常用超導材料的熱學特性
3.6.2 常用超導材料的熱收縮特性
參考文獻

第4章 超導體的穩定性
4.1 超導體的臨界態
4.2 超導體的絕熱穩定化
4.3 磁通跳躍的絕熱穩定性
4.4 超導體的自場穩定性
4.5 超導體的動態穩定性
4.5.1 板狀復合導體寬邊冷卻穩定性
4.5.2 板狀復合導體側邊冷卻穩定性
4.5.3 載流板狀復合超導體的動態穩定性
4.5.4 載流圓截面復合超導體的自場動態穩定性
4.6 超導體的低溫穩定性
4.6.1 Stekly參數
4.6.2 一維正常傳播區
4.6.3 三維最小傳播區和最小失超能
4.7 絕熱復合超導體中正常區傳播速度
4.7.1 縱向傳播速度
4.7.2 橫向傳播速度
4.8 超導磁體的機械穩定性
4.9 超導磁體的退化和鍛煉效應
4.9.1 超導磁體的退化
……

第5章 超導體的交流損耗
第6章 實用超導材料制備工藝簡介
第7章 高溫超導帶材臨界電流和n值的非接觸測量原理和技術
第8章 低溫絕緣材料及其電性能

書摘/試閱

4.10.2引起超導磁體失超的原因
當超導磁體在熱擾動條件下運行參數超過臨界參數,如I臨界磁場B。、臨界電流密度Jc和臨界溫度Tc,會導致超導體失去超導特性,轉變為正常導體,即超導磁體失超。
引起超導磁體失超的原因有多種,如機械擾動、熱擾動、漏熱、核輻射、磁通跳躍、交流損耗等。機械擾動(電磁力產生的導線運動)主要包括繞組的變形、固化劑低溫碎裂;熱擾動包括超導線內的磁通跳躍、交流損耗以及由于電磁擾動而導致電流在超導股線間重新分布而引起的損耗、電流引線漏熱、儀器引線的傳導熱等。其他還有核輻射和束流輻射等,各種擾動的時間譜能量密度如圖4.27所示,其中交流損耗能量密度最高,漏熱能量密度最低。漏熱、核輻射、交流損耗時間大于1s,屬于長時間擾動,可以通過相關技術加以抑止。輻射作用時間處于0.001~100s,可以采用輻射屏蔽加以限制;而導線移動:磁通跳躍與輻射能量密度相近,且作用時間短,屬于瞬時擾動。
超導磁體是由超導線、復合填充材料和骨架以及結構材料組成。失超現象往往發生在超導線圈的局部,然後傳播到整個超導線圈。當超導磁體因擾動產生失超,超導體中的傳輸電流轉換到超導股線的穩定基體材料內,同時超導磁體局部產生溫升。為了抑止磁體的局部溫升,超導磁體內傳輸電流應快速衰減,超導磁體中儲存的能量被超導磁體本身吸收或者轉移到保護系統之中。超導磁體在外界擾動發生後,電流在超導線內分流,超導磁體在擾動過程中溫度升高達到極大值,當擾動完成之後超導磁體的熱點溫度開始減小,超導磁體的失超和恢復依賴于發熱和傳熱功率。如果超導磁體的能量被外保護電阻吸收,這個保護電路可能放置于室溫或低溫環境。一些超導磁體本身有充分大的焓,因此超導磁體能夠吸收磁體本身的儲存的能量使得超導磁體的溫度小于設計的安全裕度。

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