【摘 要】
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高温超导体YBCO具有高载流强度和低交流损耗等优点,能在液氮环境下工作,在微波、能源及电力等领域有着广阔的应用前景和商业价值。研究发现,YBCO超导膜的临界电流密度会随着膜厚度的增加而降低。如何解决这一问题进一步提高YBCO超导膜的临界电流密度,成为了当前的研究热点。根据磁通钉扎理论,人为的在YBCO超导膜内引入缺陷作为钉扎中心来提高其临界电流密度是可行的。它主要是通过掺杂或者引入晶格失配来影响超
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高温超导体YBCO具有高载流强度和低交流损耗等优点,能在液氮环境下工作,在微波、能源及电力等领域有着广阔的应用前景和商业价值。研究发现,YBCO超导膜的临界电流密度会随着膜厚度的增加而降低。如何解决这一问题进一步提高YBCO超导膜的临界电流密度,成为了当前的研究热点。根据磁通钉扎理论,人为的在YBCO超导膜内引入缺陷作为钉扎中心来提高其临界电流密度是可行的。它主要是通过掺杂或者引入晶格失配来影响超导膜内的缺陷状态,提高缺陷浓度。让这些缺陷作为有效的钉扎中心,可以阻止磁通因涡旋运动而产生能量耗散,从而
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本课题以新型压电材料(1-x)BiScO_(3-x)PbTiO_3(BSPT)为研究对象,通过传统固相法及溶胶凝胶法制备了具有钙钛矿菱方相(R)组成及准同型相界(MPB)组成的BSPT固溶体,并研究了菱方相BSPT固溶体的晶粒尺寸效应。研究表明采用溶胶凝胶法能够获得粒径均一且活性高的纳米粉体,对于制备高性能BSPT陶瓷具有明显优势。通过溶胶凝胶法结合两段式无压烧结,在细化溶胶干燥制度及干凝胶煅烧制
无轴承永磁同步电机是在永磁同步电机基础上实现了无轴承化的一种性能优良的无轴承电机,继承了永磁同步电机功率密度大、功率因数高、效率高的优良性能,并具备了磁悬浮轴承无机械摩擦、无需润滑、无污染、寿命长、免维护的特点,可实现高速或超高速运行,在化学化工、生命科学、能源交通、航空航天及机器人等高科技领域具有潜在应用前景。传统的永磁同步电机控制方法有两种:矢量控制和直接转矩控制。相对于矢量控制,直接转矩控制
我国6 ~66kV配电网一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统接线方式。在这种小电流接地系统中,80%以上的故障是单相接地故障。小电流接地系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,没有量值很大的短路电流,且三相线间电压依然为对称电压,不影响负载的正常工作,可以继续运行一定时间。但是在发生单相接地后,非接地相对地的电压会升高,而且断续性电弧接地时还会产生弧光过电压,长期运行可能会损坏其绝
无轴承永磁同步电机是将磁轴承技术与永磁同步电机有机结合的一种新型电机,它不仅具备永磁同步电机的功率因数大、效率高、功率密度大、控制方便以及结构简单等优点,还具有磁轴承的无机械摩擦、无需润滑和免维护等一系列优良特性,可实现高速或超高速运行,在机械工业、航空航天、化工行业及半导体行业等领域具有潜在的应用前景。本论文是在国家高新技术研究发展计划(863计划)项目“基于无轴承永磁同步电机的机器人伺服驱动系
高强度气体放电灯以其光效高、寿命长、显色性好等优点而倍受关注。金属卤化物灯即为一种具有上述优点的理想光源,并且具有更高的显色性。因此金属卤化物灯是性能相当优越的一种电光源,具有远大的发展前景。设计与之配套的镇流器是实施绿色照明工程的重要组成部分。电感式镇流器因其诸多弊病将被逐步淘汰,电子式镇流器以其强大的优越性能正不断占据镇流器市场的主导地位。模拟控制电子镇流器存在线路复杂、受温度影响大及故障率高
输变电技术的不断进步促进了电力工业的迅速发展,在交流输电向超高压、特高压发展的同时,高压直流(HVDC)输电技术因具有明显的优势而得到关注。传统的绝缘子含有一定量的Na_2O, Na~+生直流电场长期作用下,会逐步向阴极迁移,这种不可逆的Na+迁移导致了材料老化。因此提高材料体积电阻率,控制Na+迁移,成为直流绝缘子产品开发的重要研究课题。本课题根据公司生产结构特点,研究了直流绝缘子导电及破坏机理
开发绿色能源是当前人类社会最为关注的发展内容之一。在新能源前景、政策和需求的激励下,太阳能光伏发电产业迅猛增长。光伏发电得到普及使用的关键之一在于光伏并网逆变,开发高效的并网逆变器是光伏发电系统重要的研究内容和发展方向。本文以研究光伏并网逆变电源为背景,针对其关键技术进行深入分析和探索,总结一些光伏并网逆变的方法和实现。本文主要完成以下几方面的工作:(1)在分析研究了光伏发电机理的基础上,给出了光
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随着工业的不断发展,对电力的需求持续增加。国家电网公司为了保障电网的持续可靠和高效的运行,提出了智能电网战略。通信系统是建立智能电网的重要基础之一。虽然现有的有线网络和无线网络能够建立高效的通信系统,但高额的建设成本和运行成本使这两种网络均不能覆盖到低压电网上的用电终端。如何建立高效且经济的通信系统是大家共同面临的巨大难题。低压电力供电网络作为一个覆盖到各个角落的巨大网络越来越被国家和科研机构重视
随着电池电极材料的迅猛发展,新型热电池的研制也进入了高速发展期。其中,一个重要研发策略是采用新的电极材料来制备功率高、重量轻和体积小的高比能量热电池。本论文采用薄型“六合一”复合模单体电池结构、轻质钛合金材料,大容量电极材料制备出具有工程应用价值的高比能量热电池。在电流密度高于400 mA/cm2时,采用CoS2|LiBr-LiF-LiCl|LiB电化学体系能有效增加电池的工作寿命,降低电池本身重