超导体在磁场中通过强磁场后,所造成的超放电现象。这个理论可以用来制造一种武器吗?

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在强磁场中金属薄膜的超导电理论(Ⅱ)——超导薄膜的临界磁场
在本文中,作者根据前文的理论,计算了超导薄膜的二级相变临界磁场,求出(△t)3/2级修正项(磁场平行于膜的表面,△t=1-T/Tc)。所得结果与Douglass-Blumberg以及Toxen实验资料符合。
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电气工程概论 河北科技大学电气学院 朱维璐 四、电气设备诊断和在线监测
诊断过程包括:
1、通过传感器及必要的手段,检测能表征设备状态的 各种特征,得到初始模式。
2、对原始信号进行分析处理,抑制干扰,取出能敏感 而有效的反应设备运行状态的特征参数,形成待检模式。
3、将待检模式与样本模式(理论知识、运行经验、实 验研究)对照,识别故障模式。
4、根据多种特征识别的结果,综合分析,判断设备状态,为下一步设备维修决策提供依据。
根据样板和模式不同诊断方式可分为: 阕(que)值诊断、时域波形诊断、频率特性诊断和 指纹诊断。目前诊断还可以用人工神经网络、模糊数 学、专家系统等现代计算机控制技术进行。 5.2.4电力系统过电压及其防护
常用的防护措施有:装避雷针,避雷器,调整线路参数,装设并联电抗器,静止无功补偿器,在操作断路器 触头上装设并联电阻,采用快速继电保护等。 2.2.5 防雷及防雷设备
1、避雷针(线)
安装在被保护建筑物或设备的上方,使之免受直接 雷击,起作用是将雷电吸引到避雷针(线)上并将其 引入大地。保护范围为一锥形,其面积的大小与高度 有关。 2、避雷器
由于各种原因,如绕击、反击或未完全受避雷 针保护时,系统出现的过电压可能沿线路传到变电 站内,危机变电站内的设备,为保证设备安全和不 会跳闸停电,此时需要避雷器进行保护。
避雷器有管型和阀型两种 · · 3、输电线路、发电厂、变电所的防雷保护
发电厂、变电站是多条线路的交汇点和电力 系统的枢纽,输电线路由于面积大分布面广,易 受雷电袭击。
在确定防雷措施时,应根据电压等级、负荷性质、系统运行方式、雷电活动的强弱,并经技术和经济方面的比较来确定。
§2.3 高电压新技术及其应用
2.3.1 等离子技术及其应用
等离子体是由正负离子和电子,以及一些原子、 分子组成的集合体。可以是固态、液体或气态,宏观 上一般呈中性。
高温等离子体的温度为102~104eV(电子伏1eV
=1.1×104K),主要用于核聚变发电,典型的聚变反应 为氕(pie)-氘(dao)反应和氘-氚(chuan)反应。
通常把温度在几十万摄氏度以下的等离子体称为低温等离子体,由于低温等离子体中含有 大量的高能电子、离子、受激原子和分子以及自由基,它易于参与及促进各种化学反应,因此它在微电 子制造,材料改性,冶金,环保等方面得到了大量的 应用。如下图。 2.3.2 激光发电
激光是激光振荡器发出的强度大、方向集中的光 束,当激光作用于低压气体时,气体原子连续吸收几 个光子使电子获得超过获得电离能的能量时而成为自 由电子,并引发击穿。在高压作用下,形成电子流而 发电。 · · §2.3.3 液电效应及其应用
在封闭的液体容器中进行冲击放电,会引起容器内 压力的急剧变化,这种现象称为液电效应。液电效应 的瞬时冲击压强可达600~1500Pa,有巨大实际应用 价值。
液电效应的应用 1、破碎:如导体材料,花岗石、冶金渣等 2、成型和锻压: 3、机械加工:如2min内完成100mm粒径宝石的钻孔,切割石英棒、磁管等。 4、探矿:如海中探石油 5、医疗:如用体外冲击波碎石机粉碎肾结石 §2.3.4 静电技术及其应用 1、静电分选
利用静电场对导电材料或介质材料的静电力选择性 的分离不同材料的技术,如粮食净化、茶叶挑选、冶炼 选矿等。
在进入分选区(静电场)之前,应首先使被分拣的 材料带电,带电情况分以下三种: 1)两种材料带相反符号的电荷,进入分拣区后,所受 电场力的方向相反而被分离。
2)两种材料中只有一种显著带电,或两种材料粒子所受电场力大小不同,当电场力的大小足够时而被分离。 3)不同材料的粒子进入分拣区时被极化但偶极距显著 不同而被分离。 2、静电喷涂
静电喷涂时利用静电吸附作用,将涂料或涂液敷到目标物 体上的技术。
直径约5~30μm的聚合物涂料粒子,因电晕电产生的电荷 作用而带电,在压缩空气和静电力的作下,飞向接地的工件。
应用:汽车、机械、家电等。
3、静电植绒
利用静电原理生产绒毛制品的技术可用来生产纤维制品 (地毯、坐垫、人造皮毛)、塑料制品(装饰布)和金属制品 (装饰材料)。
4、静电纺纱
利用静电场对纤维的作用使纤维得到伸直、排列和凝聚, 是一种新型纺纱技术。
5、静电制版
利用静电复印原理,使具有光导电性能的纸板成静电照相 版,与传统的制版相比速度快 工序少、成本低、操作简便、节约白银。
2.3.5 在环保领域的应用 1、静电除尘
利用静电场的作
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&&&高温超导磁储能脉冲放电装置研究
高温超导磁储能脉冲放电装置研究
脉冲功率技术为各种应用目标提供强电流脉冲功率源,是电磁新概念武器、脉冲强磁场、粒子加速器等高端科技装置的重要支撑技术。脉冲功率电源的基本原理是对储能器件缓慢充电积累能量,然后在很短时间内通过对能量的脉冲压缩、整形、传输、等波形调制手段,得到各种理想的高幅度、大功率的脉冲输出。超导技术是21 世纪具有战略意义的高新技术,它不仅具有巨大的市场前景,也和国家科技实力密切相关,因此众多发达国家对超导技术给予了高度重视。为了探讨和开拓超导技术在脉冲功率领域的应用前景,论文就超导磁储能磁体脉冲放电的电路拓扑、技术特性进行了较为广泛和深入的研究,分析并实验研究了超导脉冲功率方面的应用。
论文所进行的重要工作及研究成果如下:(1)基于超导脉冲成形的理论分析,对高温超导磁储能的脉冲成形装置建立了计算机仿真模型;(2) 研究了多模块叠加脉冲放电中所遇到储能模块间互感所带来的影响,通过理论分析提出了改进的装置控制策略;(3) 定量分析了脉冲变压器参数对装置能量释放效率的影响,指出放电过程中在保护电阻上的能量损耗,以及放电结束后储能模块中的残余电流;(4) 试验研究了多模块叠加放电的可行性,提出自耦式脉冲放电模块的方案,该方案的优点在于能够充分发挥磁体在脉冲功率下的失超传播和恢复性能;并通过减少可控开关,从而提高装置运行可靠性。该放电方案经过试验验证可行;(5) 针对电磁推进对驱动电源的需求设计了脉冲发生回路,进行了驱动实验。
摘要: 脉冲功率技术为各种应用目标提供强电流脉冲功率源,是电磁新概念武器、脉冲强磁场、粒子加速器等高端科技装置的重要支撑技术。脉冲功率电源的基本原理是对储能器件缓慢充电积累能量,然后在很短时间内通过对能量的脉冲压缩、整形、传输、等波形调制手段,得到各种理想的高幅度、大功率的脉冲输出。超导技术是21 世纪具有战略意义的高新技术,它不仅具有巨大的市场前景,也和国家科技实...&&
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超导体及其现实应用
  【摘 要】由于低温的获得极为困难,不仅设备技术复杂,成本也极为昂贵,因此,人们渴望取得高温超导体。常规的磁性材料受磁性饱和的限制,故磁感应强度要大幅度增加有困难,若用超导磁体,磁感应强度可提高5~15倍;故超导电机的输出功率可以大大提高,高达102~103倍。高温超导的实现将给电力工业带来重大的变革。由于超导电性的独特性质,它将被应用在发电,输电、储电和用电的各个领域中。 中国论文网 /4/view-4504555.htm  【关键词】超导体;超导态;临界温度;超导电性;超导储能   一、超导研究的进展   1911年荷兰物理学家昂尼斯发现,当温度降至绝对温度4.2K时,汞(水银)的电阻突然变为零。人们把电阻为零时的状态称为超导态,相应的温度称为该物质的超导临界温度,用Tc表示。昂尼斯曾想,水银的电阻为零,可以通以很大的电流而不发热,这便可产生很强的磁场。因为,即使临界温度Tc,但通过超导体的电流超过某一临界值Ic,或磁场超过某一临界值Hc时都会破坏超导态,而变为常态,因而物质的三临界常数是相互关联的。   由于低温的获得极为困难,不仅设备技术复杂,成本也极为昂贵,因此,人们渴望取得高温超导体。从1911年至1973年超导体临界温度由4.2K升到23.2K,以每三年多提高一度的速度前进。1986年4月联邦德国人贝德诺尔茨和瑞士人米勒发现钡镧铜氧化物(Be-La-Cu-O)的超导临界温度为35K。由此,他们在发现陶瓷材料超导性方面取得重要突破。   1987年美、中、日、苏及欧洲等国家的学者不断的创造了高温超导的记录,中国科学院物理研究所赵忠尧等人做出了突出的贡献,把超导临界温度提高到90K,这意味着可以不使用液氦(4.2K),超导技术的应用展现出新的美好前景。   二、超导体在电力工业上的现实作用   高温超导的实现将给电力工业带来重大的变革。由于超导电性的独特性质,它将被应用在发电,输电、储电和用电的各个领域中。   (一)超导磁体。用铁磁材料制成的永磁铁,它两极附近的磁场,只能达高斯,由于受铁磁材料性质的限制,要提高磁场强度很困难;电磁铁由于铁芯磁饱和效应的限制,也只能产生25000高斯的磁场,用通电流的铜丝圈,它产生的磁场高达10万高斯,由于热损失严重,需耗电达1600千瓦,且每分钟需用于冷却的水量达4.5吨。超导磁体不需水冷却,耗电极小,几万高斯的磁体只需功率几百瓦。5万高斯的铜线圈磁体重达20吨,而超导磁体只有几百公斤。此外,超导磁体的时间稳定性、空间均匀性和磁场梯度都比通常的磁体高很多。   (二)超导电机。世界上发电机趋向于大容量,目前单机容量已达100万千瓦,本世纪末可达1000万千瓦。发电机的输出功率与电机中磁场的磁感应强度和电抠的电流密度成正比。常规的磁性材料受磁性饱和的限制,故磁感应强度要大幅度增加有困难,若用超导磁体,磁感应强度可提高5~15倍;常规导线允许通过的电流密度为102~103安培/平方厘米,而超导线载流能力可达工104安培/平方厘米,故超导电机的输出功率可以大大提高,高达102~103倍(常规电机50万千瓦重达500吨,而超导电机100万千瓦的总重也只有100吨。从造价估计,就用液氦的低温建造100万千瓦的发电机也可以与常规电机进行竞争。由于超导电机(包括电动机)具有输出功率高,重量轻、体积小,耗损小等优点,对航海、航空是更为理想的动力设备。   (三)受控热核聚变发电。核聚变是较轻原子核相遇时聚合为较重的原子核并释放出巨大能量的过程,人工的核聚变只能在氢弹爆炸或加速器产生的高能粒子碰撞中实现。受控热核聚变发电是要使核聚变在人工的控制下进行,并且按需要提供能量。理论研究表明,要实现受控热核聚变必须满足二个条件。一是要有极高温度,约达108K,在这样高温度下,原子早已电离成自由电子和带正电的原予核的等离子体,并且原子核具有很大的动能,足以克服原子核之间的库仑斥力,发生核聚变反应;二是要有一个“容器”来装这些等离子体,让它们进行反应。这么高的温度什么材料的容器都承受不了,科学家们想利用磁约束原理,把高温等离子体限制在固定的空间范围内,即磁笼。要构成磁笼的磁场应分布在足够大的空间,且强度高、梯度大,耗损小,这就只有超导磁体才能解决。   弗策布曼和庞斯的实验使用电化学技术,具体做法是在15厘米高的试管里装满含有氢的同位素氘的重水,温度为27℃,试管外部绝缘,里面置放铂阳极和钯阴极,然后在两个电极上通上电流。他们惊奇地发展,氘在电流作用下释放出大量的热,其释放的能量为输入能量的4倍,并发现氚和中子数量增加,实验取得了意外的成功。   (四)超导电缆。电能在零电阻时输送是完全没有损耗的。目前由于低温的获得比较困难,但它必将是超导体的重要应用。在液氮低温(4.2K)已有实验性电缆。用于超高压特大容量的电力传输,技术上是完全可能的,经济上是特别合算的,现在已出现高温超导体,临界温度达90K。显然,应用液氮(4.2K)的方法获得低温要容易得多,故超导电缆的实际应用是可以实现的。   (五)超导储能。有人将一个圆环置于磁场中,降温至圆环材料的临界温度下,撤去磁场,由于电磁感应,圆环中便有感生电流产生,只要温度仍保持临界温度以下,电流便会持续下去,一点也不衰减,经过2年半这电流还是丝毫不衰减。这是—种理想的储能装置,称超导储能。   超导储能的优点很多,主要有功率大,重量轻,体积小,损耗小,反应快等等。因此,应用也很多,如激光仪器,要在瞬时提供数10亿到100亿焦耳的能量,这就需要超导储能装置来承担。如在大电网输电中,负荷小时,把多余的电能储存起来,负荷大时,把电能送回电网,若把超导储能装置建在用电中心,也可节省很多输电线,也节省了大量的电能。   总之,超导体的广泛应用是人类实现可持续发展、科学发展的必要手段之一。   参考文献   [1] 冯端.凝聚态物理学[M].人民教育出版社,2008.   [2] 黄昆,谢希德.半导体物理学[M].科学出版社,1958.   [3] 王林.超导体将为人类造福[M].大象出版社,2011.
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