电气工程概论_第六章_电工新技术(专业教育)

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学习浅析
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图6-17 托克马克装置原理 (环形核聚变反应装置)
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图6-18 基于托克马克的核聚变电站原理
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一、电工新技术的发展趋势
新理论、新原理 基
放等 电 直 电离 磁 线
础 物子 流 电
理体 体 机 物力 理学
新材料
超永半 导磁导 材材体 料料材

新技术
微计 电算 子机
主 放核磁 磁磁
要 电聚流 流悬
分 应变体 体浮
支用
发 推列 电 进车
➢ 超导在电气工程领域的其他应用 超导电磁线圈:应用于托克马克装置、磁流体发电机等; 超导磁悬浮轴承:无机械摩擦,稳定好。
总之,超导电工已由最初的超导磁体技术扩展到了包括超 导电力应用与强磁场应用等领域,随着低温超导技术和高 温超导技术的不断发展,特别是如果实现了临界温度达到 室温的实用超导体,将带来革命性的改观。
图6-19 磁流体发电原理与试验装置(日本)
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图6-20 磁流体发电用超导磁体 (中国科学研究院电工研究所)
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五、磁流体推进技术
➢ 磁流体推进船
图6-21 日本超导磁流体推进船
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图6-14 超导储能装置的储能线圈 图6-15 2 MJ超导储能设备 (德国)
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➢ 超导磁悬浮列车
图6-16 日本超导磁悬浮列车
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➢ 等离子磁流体航天推进器
(a)
(b)
图6-22 等离子推进器
(a)结构示意图 (b)“SMART-1 号”探测器等离子推进器的喷口
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图6-6 5MW船用高温超导推进电动机
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图6-7 5MW船用高温推进电动机结构图
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图6-8 300kW超导单极电动机 (武汉712所等)
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二、超导电工技术(续)
图6-3 液氮温区高温超导材料——Bi系带材
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二、超导电工技术(续)
1. 超导现象
1911年荷兰科学家昂纳斯(H. Kamerlingh Onnes)在测量 低温下水银电阻率的时候发现,当温度降到-269℃附近, 水银的电阻突然消失。 超导态的两个基本性质: 一是零电阻效应; 二是完全抗磁性,又称迈斯纳(Meissner)效应,即在磁 场中超导体只要处于超导态,则它内部产生的磁化强度 与外磁场完全抵消,从而内部的磁感应强度为零,即磁 力线完全被排斥在超导体外面。
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三、 聚变电工技术
与裂变反应堆主要依靠核工技术与热工技术的 结合而发展起来的历史不同,聚变反应堆的发展 主要依赖于核工技术与电工新技术的结合,因为 需要的关键技术超导技术、大体积强磁场技术、 大能量脉冲电源技术、辅助加热技术、等离子体 控制技术都属于电工新技术。
四 、磁流体发电技术
当前,世界各国的电力主要来源仍旧是火力发电,但这种 发电方式的热效率很低,最高只有40%。磁流体发电的热 效率可以从火力发电的30-40%提高到50-60%甚至更高。
磁流体发电是将高温导电燃气或液体与磁场相互作用而将 热能直接转化为电能的新型发电方式。
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第六章 电工新技术
一、 电工新技术的发展趋势 二、 超导电工技术 三、 聚变电工技术 四、 磁流体发电技术 五、 磁流体推进技术 六、 可再生能源发电 七、 磁悬浮列车技术 八、 燃料电池技术 九、 飞轮储能系统 十、 脉冲功率技术 十一、微机电系统
超 永磁 光 电
导 电机 电 力
电 工
与磁 体
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应 用
电 子
微 电 数 控 电工 电 磁
子 专 与 机 装置 场 数
用 设 电控 CAD 值 计
备制

图6-1 电工新技术的分类
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二、超导电工技术
图6-2 液氦温区低温超导材料——NbTi导线
图6-9 由超导电动机作动力 的吊舱式螺旋推进器 (图片来源:ABB公司)
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➢ 超导变压器
图6-10 500kW, 6600/3300V 图6-11 26kW高温超导变压器 高温超导变压器(日本) (中国科学院电工研究所等)
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➢ 超导输电
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图6-12 2000A高温超导电缆结构 云电英纳超导电缆公司
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图6-13 30m长、35kV、2kA高温超导电缆 云电英纳超导电缆公司
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➢ 超导储能
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二、超导电工技术(续)
图6-4 超导体的完全抗磁性现象
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二、超导电工技术(续) 2. 超导技术的应用
➢ 超导电机
图6-5 83MW超导发电机超导转子(左)与试验车间(日本)