超导电机论文_唐毓,蒋意珏,罗维

导读:本文包含了超导电机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:超导,电机,高温,材料,电磁,电枢,绕组。

超导电机论文文献综述

唐毓,蒋意珏,罗维[1](2019)在《大容量短轴型和长轴型高温超导电机的制冷系统设计和电磁特性对比分析》一文中研究指出本文构建了一个适用于大容量短轴型和长轴型高温超导电机的制冷系统,所设计的制冷系统的结构特点在于不再需要传输低温制冷工质的旋转结构。首先,对所设计的低温制冷系统进行热负荷的有限元仿真分析;通过有限元仿真分析发现,在去掉旋转结构之后,可以降低制冷系统的热负荷,达到提高制冷效率的目的;最后,对这种大容量短轴型和长轴型高温超导电机的电磁特性进行了对比分析。(本文来源于《电气技术》期刊2019年08期)

江卉,李作莉,张慧娟[2](2019)在《成功突破高温超导电机关键核心技术》一文中研究指出湖北日报讯(记者江卉、通讯员李作莉、张慧娟)6月3日从在汉开幕的第十五届全国高温超导学术研讨会上获悉,经过50余年艰难探索,位于武汉的中船重工第七一二研究所突破高温超导电机多项关键核心技术,未来5年有望在风电等领域实现示范应用。超导,被称作二十(本文来源于《湖北日报》期刊2019-06-04)

王远[3](2019)在《高温超导电机的性能分析与结构优化》一文中研究指出高温超导电机具有高功重比和高效率的特点,能够应用在某些传统电机无法满足的特殊场合,如船舶推进,风力发电等,具有非常重要的研究意义,也因此,近年来针对超导电机的研究成为国内外科研领域的研究热点。本文设计了一台超导电机,从电机的结构选型开始,通过理论和有限元的方法确定超导电机的关键设计参数,同时围绕着定子超导线圈的交流损耗分析计算,电机结构参数优化两个方面展开了深入研究,全文主要内容如下:首先从超导电机的结构特点和超导绕组的特殊性能角度出发对拟研究的电机进行选型,最终选择定子绕组采用超导线圈,冷却方式采用全浸泡式的电动机作为研究方向,最终拟实现的额定转速为6000rpm,额定功率为1OOkW。接下来分别对定转子结构进行设计,结合传统电机的设计经验与超导电机约束条件,确定了电磁结构参数,最终设计的电机为两级电机,定子槽采用矩形槽,绕组采用双层排列,超导线圈设计为跑道型结构。在确定完成所有电机结构参数后,利用有限元软件建立超导电机的仿真模型,对电机的性能进行了仿真分析,通过空载和负载两个方面,验证了设计电机的性能,主要分析了电机的转速,转矩随时间的变化曲线,以及磁场分布,电枢电流变化情况。随后根据线圈交流损耗产生的原理及其分类,结合常用的交流损耗计算模型,选用Norris模型作为数值计算模型,在对交流损耗的计算过程中,根据线圈磁场分布和电机运行的特点,对计算过程进行了恰当的离散处理,简化计算的同时能够确保计算结果的精确性。通过有限元仿真软件COMSOL叁维仿真模块,分析了线圈匝数,外场,通流大小等参数对超导线圈叁维结构交流损耗的影响,结合数值计算结果,提出了相应的减少交流损耗的措施。最后通过从电机结构参数和绕组排列两个方面对电机性能进行了优化分析。分析了不同定子槽参数,转子槽数,气隙大小,线圈相对位置和旋转角度等参数对转矩,气隙磁场,最大磁场分布等性能的影响,综合考虑,确定了优化后的电机参数,通过仿真分析同最初设计的电机性能进行了对比,发现多个性能指标得到提升。(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-05-08)

代义军,董琦,陈伟,郑军[4](2019)在《冷氦气闭式循环冷却的高温超导电机转子降温分析》一文中研究指出高温超导电机转子一种常见的冷却方式为G-M制冷机提供冷量,氦气为冷媒,氦气泵提供循环动力,其转子降温过程是一个多参数耦合的复杂过程,针对该种冷却方式,阐述了一种基于集总参数法的转子降温分析简易方法,进行了降温计算,并与试验值进行了比较,分析了降温过程中转子与冷头的温度变化特点。(本文来源于《低温与超导》期刊2019年03期)

连广坤,李会涛,陈彪,侯哲,张路明[5](2019)在《高温超导电机转子励磁绕组的失超遥测系统设计及实验研究》一文中研究指出高温超导电机具有体积小、效率高、动态特性好的优势,在电力推进和新能源发电等领域展现出良好的应用前景。失超检测是判断超导线圈运行状态的关键环节,基于当前失超检测的理论研究成果,通过检测超导线圈端部电压、液氮液位、温度精准判断超导运行状态,设计并制作了一套高精度超导电机失超遥测系统,并通过实验,验证了该系统对超导运行状态监测的有效性。(本文来源于《上海大中型电机》期刊2019年01期)

杨俣[6](2018)在《超导电机复合材料的电磁力学行为研究》一文中研究指出超导电机是使用超导线材或带材取代传统导体而制造的电机,相比于传统电机具有高效率、低重量、低体积的优势。高温超导材料具有零电阻等优异的电磁性能,在电力传输、热核聚变反应堆、超导电机、超导磁体、超导储能设备等领域都有十分广阔的应用前景。超导电机中超导材料的非线性电磁特性使得数值模拟变得更加复杂和困难。超导材料通常运行在高磁场下并传输较大电流,其产生的交流损耗会增加冷却系统的工作负荷;在电磁体力和外加机械载荷的作用下超导材料可能发生变形甚至破坏,因此交流损耗和力学响应是制约超导应用的两个重要因素,需要建立更加有效的数值模型来对其交流损耗及力学响应进行研究。本文针对超导电机复合材料在工程应用中的关键问题,研究了高温超导复合带材、线材以及电缆在外加磁场/传输电流情形下的临界电流、交流损耗及应力应变;建立了一种新的全超导旋转电机数值模型,计算分析了超导旋转电机运行中产生的交流损耗以及应力分布。首先,针对Bi2223复合带材在外加机械载荷下损耗的变化规律进行了研究。建立了弯曲应变下带材发生破坏的理论模型,考虑了Bi2223复合超导带材的热残余应变。使用有限元方法计算了带材在不同外加磁场及传输电流下的电磁场分布和损耗,探究了外加弯曲应变对于损耗的影响。同时还分析了不同磁场和电流条件下,Bi2223带材芯丝几何结构对于损耗的影响。其次,研究了Bi2223复合带材芯丝组分比对于其电磁和力学行为的影响。基于临界态模型和自场效应,使用迭代方法计算了带有不同芯丝组分比的Bi2223复合带材自场下的临界电流,并利用变分不等式得到了电流及磁场的分布。通过二尺度展开法计算了不同芯丝组分比下的复合带材的均匀化等效弹性模量。结合有限元方法计算出带材在磁场下产生的磁致伸缩和应力-应变分布,并讨论了带材中容易发生破坏的区域。再次,针对高温超导结构中的电磁及力学行为进行了研究。在超导电机中通常将线材或带材绕制成电缆或线圈结构,因此复杂的几何结构给计算增加了难度。分别研究了几种复杂结构如多芯结构的Bi2212超导圆线、电缆以及阵列结构的REBCO超导带材的电磁/力学行为。使用了基于临界态模型的最小磁能方法计算了这几种结构在不同外磁场/传输电流条件下的电流和磁场分布。给出了电磁体力作用下结构内的应力-应变分布,探讨了不同磁场/电流条件下结构中应力变化规律和峰值位置。分析了几何结构对于超导体电磁/力学行为的影响。最后,建立了一种新的全超导旋转电机数值模型并对旋转电机中的电磁和力学行为进行了分析。由于单一的数值计算方法较难研究带有旋转结构的超导电机,本文基于T-A formulation和移动网格方法建立了一种新的数值模型。模型采用各向异性临界电流密度和幂次律E-J模型,引入了虚拟带材以计算超导线圈在磁场下的感应电流。将模型与现有的数值模型进行对比以验证其有效性,结果吻合得较好。结合有限元方法,以电磁体力作为载荷计算出超导线圈的应力分布。针对全超导旋转发电机的交流损耗以及超导线圈的应力分布进行了一系列的计算和讨论。同时分析了超导线圈的夹角和宽度对于损耗和应力应变的影响,该模型将有助于超导旋转电机的设计和优化。(本文来源于《兰州大学》期刊2018-10-01)

孙丹丹[7](2018)在《高温超导电机的风路设计》一文中研究指出重点阐述了上电公司设计制造的一台采用第二代高温超导带材的超导电机的风路结构设计,提出了新型的超导电机的风路结构方案,并通过仿真和试验验证证明其可行性。该风路结构可以大大提高高温超导电机绕组的冷却效果,有效降低电机温升,并且使电机结构紧凑,降低电机的制造成本。(本文来源于《上海大中型电机》期刊2018年03期)

石佳[8](2017)在《从专利角度分析超导电机技术发展路线》一文中研究指出作为一种新型电机,超导电机具有功率密度高、重量轻、体积小等优点。本文对超导电机的相关专利文献进行了检索,对各技术分支的专利申请进行了统计,梳理出超导电机的技术演进路线,并对超导电机的研究现状进行总结。(本文来源于《科学家》期刊2017年15期)

宋彭[9](2016)在《电枢超导型高温超导电机关键问题研究》一文中研究指出超导材料具有高电流密度、低损耗的特性,将超导材料应用于电机可以提高电机的功率密度和效率,减小体积和重量。目前主流的超导电机是利用直流超导线圈来产生更高的气隙磁密。若交流电枢绕组也采用超导线圈来提高电枢线负荷,构成全超导电机,则电机的功率密度将会进一步提高。但受限于交流损耗问题,超导交流电枢绕组的应用研究并不多见。由超导交流损耗的物理特性可知,单位时间内的交流损耗值与频率成正比,降低频率就可以有效的降低交流损耗。所以在一些低频交流应用中,如大型直驱式风机等场合等,超导交流电枢绕组存在较大的潜在应用价值。本文通过实际研制一台2.5 kW/300 rpm/10 Hz的转子永磁-电枢超导型同步发电机,来研究高温超导电枢绕组在低频下应用的可行性。考虑到制冷的难易程度,超导电枢绕组工作在液氮温区,并创新性地采用传导冷却的方法对线圈进行制冷,简化了制冷结构,这种结构有利于未来超导电枢绕组的推广应用。验证传导冷却的有效性和可靠性也是本文的一个重要研究内容。该电机的超导线圈采用Bi-2223/Ag导线绕制,在电机设计过程中充分考虑了超导线圈的形状特征、工作温度以及磁场敏感性。电机测试时,超导定子的低温稳态温度可达82.1 K,额定转速空载时的定子铁芯的稳态温升为1.3 K,这表明传导冷却可有效地抑制定子铁芯产生的温升。功率测试的结果显示该电机功率输出特性与设计值基本吻合,并且实现了短时额定功率运行。在输出功率/电枢电流为1.6kW/12.6 A(有效值)时电机可实现长时间稳定运转。利用超导线圈的温度测量值,结合传热学的基本原理,从理论上分析计算超导定子的漏热量、发热量和温度分布及温度变化情况,计算得到的定子铁芯温升值与测量结果几乎一致。通过间接手段测量和计算了电机运行中超导线圈的交流损耗,结果表明当单个线圈的交流损耗低于1.5 W时,该电机可以长期稳定运行。以上实验结果和分析说明,低频下的超导电枢绕组是可行的,并且传导冷却的制冷方法也是有效的。最后,在电枢超导型电机研制经验的基础上,进行了15 kW/150 rpm/10 Hz的全高温超导电机的电磁设计工作,并对超导线圈的漏磁场做局部优化,以保证超导线圈能够稳定工作,并优化提高电枢线负荷大小,体现超导导线电流密度的优势。(本文来源于《清华大学》期刊2016-06-01)

瞿广宇,刘伟[10](2016)在《基于Maxwell/RMxprt的超导电机设备参数特性分析》一文中研究指出与常规电机相比,超导电机具备功率密度和体积优势。当今,实际制作超导电机的成本非常巨大,若设计有误,会给设计方和开发方造成巨大的经济损失。而Maxwell仿真软件的RMxprt模块,可以利用可视化模窗口模拟出超导电机的尺寸和电磁特性,以及各项性能参数,得到的计算结果可以为超导电机设计提供有效参考,降低设计时间与成本。提供了超导电机的主要流程,可以较为清晰地分析超导电机性能变化的规律,为最佳方案设计提供可信参考。并解决了电机效率低下,避免磁场饱和过剩等问题。(本文来源于《低温与超导》期刊2016年03期)

超导电机论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

湖北日报讯(记者江卉、通讯员李作莉、张慧娟)6月3日从在汉开幕的第十五届全国高温超导学术研讨会上获悉,经过50余年艰难探索,位于武汉的中船重工第七一二研究所突破高温超导电机多项关键核心技术,未来5年有望在风电等领域实现示范应用。超导,被称作二十

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

超导电机论文参考文献

[1].唐毓,蒋意珏,罗维.大容量短轴型和长轴型高温超导电机的制冷系统设计和电磁特性对比分析[J].电气技术.2019

[2].江卉,李作莉,张慧娟.成功突破高温超导电机关键核心技术[N].湖北日报.2019

[3].王远.高温超导电机的性能分析与结构优化[D].北京交通大学.2019

[4].代义军,董琦,陈伟,郑军.冷氦气闭式循环冷却的高温超导电机转子降温分析[J].低温与超导.2019

[5].连广坤,李会涛,陈彪,侯哲,张路明.高温超导电机转子励磁绕组的失超遥测系统设计及实验研究[J].上海大中型电机.2019

[6].杨俣.超导电机复合材料的电磁力学行为研究[D].兰州大学.2018

[7].孙丹丹.高温超导电机的风路设计[J].上海大中型电机.2018

[8].石佳.从专利角度分析超导电机技术发展路线[J].科学家.2017

[9].宋彭.电枢超导型高温超导电机关键问题研究[D].清华大学.2016

[10].瞿广宇,刘伟.基于Maxwell/RMxprt的超导电机设备参数特性分析[J].低温与超导.2016

论文知识图

超导电机A相电流峰值时磁通密...超导电机与常规电机示意图改进型超导电机A相电流峰值时磁...高温超导电机结构组成示意图美国超导公司36.5MW高温超导电机...

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