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更新時間:2025.05.10
應用第2代高溫超導體的冷絕緣超導電纜輸電導體層間均流技術

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冷絕緣高溫超導電纜的導電層一般設計為多層結構以滿足大電流載流特性,但伴隨層數的增加,超導體上的集膚效應會引起電纜輸電導體各層電流分布不均勻的問題,從而造成電纜損耗增加和傳輸性能下降。采用基于動態慣性權重因子的粒子群優化算法,提出了電纜導體層電流層間均流優化的設計方法。應用第2代高溫超導材料釔鋇銅氧涂層導體,通過建立超導電纜的等效電路模型,考慮電場、磁場等約束因素,對一根1km長,110kV/3kA等級的冷絕緣高溫超導電纜進行優化設計,獲得了電纜本體結構參數及輸電導體層和屏蔽層的電流分布。比較優化前后層電流的結果可知,優化后超導電纜各導體層電流與平均電流相比最大不平衡率小于3.5%,各屏蔽層電流達到均布,較好地實現了電纜各導體層電流均勻分布的優化目標。最后,超導模型樣纜載流特性實驗也驗證了優化設計方法的有效性。

高溫超導體中的自旋玻璃態

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近年來,隨著高溫超導材料的發展,特別是在銅氧化物高溫超導材料方面的研究進展,使得自旋玻璃態逐漸成為科學家研究的一個方向。自旋玻璃是一種非晶態磁性材料,對它的研究具有極大的科學意義和不可估量的潛在應用價值,自旋玻璃的應用非常廣泛,在絕大多數科研項目中都發揮了極其重要的作用,高溫超導就是其應用之一。該文從自旋玻璃態的一系列現象出發,研究分析了最近幾年來科學家們對自旋玻璃態的研究成果。

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