超导电力技术前沿技术.ppt

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2、电力完全抗磁性 Meissner effect:B=0 超导磁悬浮宏观量子效应 Josephson 效应 超导电子学,一 超导简介,2023年6月2日,超导电力技术,6,SQUID-Superconducting Quantum Interference Device,Quanta flux,2023年6月2日,超导电力技术,7,超导电力装置市场份额,2023年6月2日,超导电力技术,8,超导电力应用常规电力装置_优点(1),2023年6月2日,超导电力技术,9,超导电力应用常规电力装置_优点(2),2023年6月2日,超导电力技术,10,新型超导电力装置(1),2023年6月2日,超导电力技

3、术,11,新型超导电力装置 SMES(2),2023年6月2日,超导电力技术,12,超导电力装置_环境友好,2023年6月2日,超导电力技术,13,超导电缆,WD,CD,Tri-axial,2023年6月2日,超导电力技术,14,2023年6月2日,超导电力技术,15,超导电力电缆容量,2023年6月2日,超导电力技术,16,超导电缆示范运行,2023年6月2日,超导电力技术,17,超导电缆示范运行,NY,USA,TEPCO,Japn,Innover,China,IEE,China,2023年6月2日,超导电力技术,18,拟建、正建超导电缆(AC),美国,1760m,3相,35kV/2kA荷兰

4、,50km,3相,50kV/1.5kA中国,国家电力公司,1km,3相,110kV/33kA.中国,中天科技,电力大学,10m,单相,220kV/3kA。,2023年6月2日,超导电力技术,19,意大利德国,2023年6月2日,超导电力技术,20,场合,2023年6月2日,超导电力技术,21,DC超导电缆可再生能源,2023年6月2日,超导电力技术,22,在建DCcable-输电枢纽Tres Amigas Project,2023年6月2日,超导电力技术,23,电网电力交换,2023年6月2日,超导电力技术,24,中国在建项目,2011-2012年底完成中国IEE,河南中孚电解铝10kA,DC

5、HTS cable,single phase,380m,2023年6月2日,超导电力技术,25,2023年6月2日,超导电力技术,26,Low Loss,2023年6月2日,超导电力技术,27,对超导材料的要求,2023年6月2日,超导电力技术,28,超导电机,中国:712所,2023年6月2日,超导电力技术,29,超导电机特性,2023年6月2日,超导电力技术,30,超导电机结构,2023年6月2日,超导电力技术,31,超导电机样机,2023年6月2日,超导电力技术,32,超导风力发电机,2023年6月2日,超导电力技术,33,超导发电机效率,2023年6月2日,超导电力技术,34,节能减排

6、,2023年6月2日,超导电力技术,35,超导电机发展进程,2023年6月2日,超导电力技术,36,对超导材料要求,2023年6月2日,超导电力技术,37,超导变压器,2023年6月2日,超导电力技术,38,超导电力应用常规电力装置_优点,1高压套管,2低压套管,3液氮导管,4高压套管,5铁芯,6玻璃钢低温杜瓦容器,7原边/副边高温超导绕组,8液氮,9铁芯夹件,2023年6月2日,超导电力技术,39,变压器样机,ABB,Simenz,Kushu Uni,TECPO,IEE,China,2023年6月2日,超导电力技术,40,限流变压器,2023年6月2日,超导电力技术,41,电网变压等级,20

7、23年6月2日,超导电力技术,42,自恢复智能装备?,2023年6月2日,超导电力技术,43,高效,2023年6月2日,超导电力技术,44,2023年6月2日,超导电力技术,45,对超导材料的要求,2023年6月2日,超导电力技术,46,高温超导限流器HTS FCL,高温超导限流器主要类型及原理,电阻型超导限流器磁屏蔽型超导限流器 桥路型超导限流器 饱和铁芯型超导限流器感应型超导限流器 混合型超导限流器三相电抗器型,2023年6月2日,超导电力技术,47,电阻型超导限流器,磁屏蔽型超导限流器,2023年6月2日,超导电力技术,48,桥路型超导限流器,饱和铁芯型超导限流,2023年6月2日,超导

8、电力技术,49,感应型超导限流器,混合型超导限流,2023年6月2日,超导电力技术,50,感应型超导流器,三相电抗器型,2023年6月2日,超导电力技术,51,2023年6月2日,超导电力技术,52,新型超导电力装置超导限流器,Innover,Chia,220kV,2023年6月2日,超导电力技术,53,型式实验,2023年6月2日,超导电力技术,54,限流特性,2023年6月2日,超导电力技术,55,样机,2023年6月2日,超导电力技术,56,中压挂网运行,2023年6月2日,超导电力技术,57,长期挂网实验运行,2023年6月2日,超导电力技术,58,高效、减少CO2排放,2023年6月

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10、年6月2日,超导电力技术,69,超导电力其他应用热核聚变,International Thermonuclear Experimental Reactor,2023年6月2日,超导电力技术,70,优点,2023年6月2日,超导电力技术,71,2023年6月2日,超导电力技术,72,2023年6月2日,超导电力技术,73,2023年6月2日,超导电力技术,74,2023年6月2日,超导电力技术,75,2023年6月2日,超导电力技术,76,对超导材料的要求,2023年6月2日,超导电力技术,77,高场磁体,2023年6月2日,超导电力技术,78,2023年6月2日,超导电力技术,79,2023年

11、6月2日,超导电力技术,80,对超导材料的要求,2023年6月2日,超导电力技术,81,生物、医学应用,心图,眼图,肌图,胎儿,脑室,视网,皮质,2023年6月2日,超导电力技术,82,2023年6月2日,超导电力技术,83,脑成像,2023年6月2日,超导电力技术,84,交通应用磁悬浮,2023年6月2日,超导电力技术,85,2023年6月2日,超导电力技术,86,2023年6月2日,超导电力技术,87,磁分离,2023年6月2日,超导电力技术,88,电流引线,2023年6月2日,超导电力技术,89,电流引线节能,2023年6月2日,超导电力技术,90,对超导材料的要求,2023年6月2日,

12、超导电力技术,91,电磁感应加热,2023年6月2日,超导电力技术,92,效率,2023年6月2日,超导电力技术,93,Thristor 产品,2023年6月2日,超导电力技术,94,电磁感应加热器应用现场,2023年6月2日,超导电力技术,95,结论,2023年6月2日,超导电力技术,96,几种超导电力装置超导线用量,2023年6月2日,超导电力技术,97,高温超导电力应用展望,CableWind Power Gen.Power GeneratorMedium Voltage FCLHigh Voltage FCLFCL TransformerHTS Energy Storage,2005,

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