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公开(公告)号:CN116505671A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310419835.X
申请日:2023-04-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种发电机式的高温超导磁体励磁与补偿方法,采用的发电机式的高温超导磁体非接触供电系统包括交流电源、直流电源、磁场源、磁场源安装板、高温超导接受线圈、聚磁材料、高温超导磁体、低温容器和悬浮线圈;采用磁通积累的方式,实现负载高温超导磁体的非接触供电;其中,磁场源产生恒定磁场或行波磁场;高温超导接收线圈两侧处在不同磁场下时,利用高温超导材料的非线性电磁特性,对所产生的过临界感应涡流自整流,接收线圈两侧产生直流净电压,以直流输出为高温超导磁体进行励磁与补偿。本发明解决了跨温区电流引线带来的热负荷问题,可有效减小高温超导磁体系统的漏热,并增强磁体稳定性;可广泛应用于轨道交通及科技等领域。
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公开(公告)号:CN112838739B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202110228451.0
申请日:2021-03-02
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02K49/10
Abstract: 本发明公开了一种基于高温超导磁力耦合传动的永磁旋转式励磁装置,底板上设置有低温杜瓦,低温杜瓦内设置有转轴,转轴上设置有圆形的转子,转子上设置有若干转子永磁体;转轴的一端固定在旋转结构内,另一端固定在磁联轴器从动端上,磁联轴器从动端上间隙设置有磁联轴器主动端,低温杜瓦的壁穿过磁联轴器主动端和磁联轴器从动端之间;磁联轴器主动端与中间轴同轴连接,中间轴通过联轴器与旋转电机连接;转子的下方放置有定子超导带材,定子超导带材与负载超导线圈连接。本发明结合高温超导磁联轴器和磁悬浮轴承实现无接触传动,避免了超导磁体励磁所需大功率电源,阻断了由电流引线、转动轴导致的接触导热,具有成本低、稳定性高的优势。
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公开(公告)号:CN116595930A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310532971.X
申请日:2023-05-11
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/398 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于电路的多数值模型耦合的超导系统计算方法,具体为:确定复杂超导系统中各个超导器件的几何形状,材料构成及分布,以及外部工况的影响因素;根据具体情况使用不同数值模型计算方法描述不同的超导器件的超导特性,建立复杂超导系统的各个部件对应的等效数值模型;由数值模型计算得到相关电气参数,利用相关软件建立电路计算模型;将各数值模型计算得到的电气参数通过电路接口输入到电路模型中,以电路的方式实现多数值模型耦合。本发明解决了电路模型中无法考虑的超导体超导特性以及多个数值模型之间无法耦合等问题,可提高系统的准确性;可推广到复杂超导系统的系统设计和优化,促进其实际应用,在工程价值方面具有实际意义。
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公开(公告)号:CN112838739A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110228451.0
申请日:2021-03-02
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02K49/10
Abstract: 本发明公开了一种基于高温超导磁力耦合传动的永磁旋转式励磁装置,底板上设置有低温杜瓦,低温杜瓦内设置有转轴,转轴上设置有圆形的转子,转子上设置有若干转子永磁体;转轴的一端固定在旋转结构内,另一端固定在磁联轴器从动端上,磁联轴器从动端上间隙设置有磁联轴器主动端,低温杜瓦的壁穿过磁联轴器主动端和磁联轴器从动端之间;磁联轴器主动端与中间轴同轴连接,中间轴通过联轴器与旋转电机连接;转子的下方放置有定子超导带材,定子超导带材与负载超导线圈连接。本发明结合高温超导磁联轴器和磁悬浮轴承实现无接触传动,避免了超导磁体励磁所需大功率电源,阻断了由电流引线、转动轴导致的接触导热,具有成本低、稳定性高的优势。
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公开(公告)号:CN215580862U
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202120454436.3
申请日:2021-03-02
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02K49/10
Abstract: 本实用新型公开了一种基于高温超导磁力耦合传动的永磁旋转式励磁装置,底板上设置有低温杜瓦,低温杜瓦内设置有转轴,转轴上设置有圆形的转子,转子上设置有若干转子永磁体;转轴的一端固定在旋转结构内,另一端固定在磁联轴器从动端上,磁联轴器从动端上间隙设置有磁联轴器主动端,低温杜瓦的壁穿过磁联轴器主动端和磁联轴器从动端之间;磁联轴器主动端与中间轴同轴连接,中间轴通过联轴器与旋转电机连接;转子的下方放置有定子超导带材,定子超导带材与负载超导线圈连接。本实用新型结合高温超导磁联轴器和磁悬浮轴承实现无接触传动,避免了超导磁体励磁所需大功率电源,阻断了由电流引线、转动轴导致的接触导热,具有成本低、稳定性高的优势。
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