Nachbildung des Verhaltens von Hochtemperatur-Supraleitern (HTSL) unter Berücksichtigung des magnetischen Flusses B, der Stromdichte J und der Temperatur T
Nachbildung des Verhaltens von Hochtemperatur-Supraleitern (HTSL) unter Berücksichtigung des magnetischen Flusses B, der Stromdichte J und der Temperatur T
批准号:
41345212
负责人:
Professor Dr.-Ing. Michael Kurrat
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2011-12-31
中文摘要
高温超导体(HTSL)在能源方面具有新的优势。超磁场是由三个磁场组成的:磁场J、温度T和磁场B。在这一点上,一个批评者的批评是正常的。由于没有三维重建模型,所有三个关键的Größen都在这个位置上,并且在Abhängigkeit von diesen Größen realitätsnah nachbilden中的高温超温区的垂直度可以达到。Fremd-和Eigenmagnetfeldern的影响是一个巨大的利益相关者的巨大贡献。Zur Nachbildung dieser Vorgänge soll ein 3D-Rechenmodell für das gekoppelte Eindringen von Strömen und Magnetfeldern in den Supraleiter bei gleichzeitiger Stromstärke-,Temperatur-,und Magnetfeldabhängigkeit entwickelt韦尔登.一个选择的模型是错误的,它将使领导者们在正常化的过程中也能在超常规的环境中保持稳定。Hiermit können Aussagen über Hystereseverluste sowie zusätzlich auftretende Wechselstromverluste sowohl im supraleitenden Bereich als auch im Übergangsbereich in die Normalleitung getroffen韦尔登. Mit dem zu entwickelnden Verfahren sollen systematische Simulationen unterschedlicher supraleitender Materialialien unter Berücksichtigung verzedener Supraleiterdaten durchgeführt韦尔登. Ziel is es,mit Hilfe des Rechenmodels das Verhalten von Hochtemperatur- Supraleitern für technische Anwendungen nachzubilden.大北将担心来自超重力场的压力,由超重力场(通量流)到正常的重力场,所有的Fälle都将受到压力和损害。Zt. fehlende Aussagen zur Expensionierung von supraleitenden Geräten in der Energietechnik,wie z.B.卡贝尔恩和斯特龙贝格伦,以确保稳定。Im Vordergrund der parallel erforderlichen Materialuntersuchungen stehen Dünnschichten auf Metallbändern(“涂层导体”).这种方法也适用于块状材料和银基体的制备,即韦尔登。
英文摘要
Hochtemperatur-Supraleiter (HTSL) eröffnen künftig interessante neue Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten in Energienetzen. Der supraleitende Zustand ist abhängig von drei Umgebungsbedingungen: der Stromdichte J, der Temperatur T, und der magnetischen Flussdichte B. Beim Überschreiten einer dieser kritischen Größen setzt die Normalleitung ein. Den Antragstellern ist bisher kein 3D-Rechenmodell bekannt, dass alle drei kritischen Größen in sich vereint und somit das Verhalten von Hochtemperatursupraleitern in Abhängigkeit von diesen Größen realitätsnah nachbilden kann. Insbesondere der Einfluss von Fremd- und Eigenmagnetfeldern ist bei einer Vielzahl von Anwendungen von großem Interesse. Zur Nachbildung dieser Vorgänge soll ein 3D-Rechenmodell für das gekoppelte Eindringen von Strömen und Magnetfeldern in den Supraleiter bei gleichzeitiger Stromstärke-, Temperatur-, und Magnetfeldabhängigkeit entwickelt werden. Ein solches Modell würde es erlauben, neben dem Übergang des Leiters in die Normalleitung auch das Verhalten im supraleitenden Zustand nachzubilden. Hiermit können Aussagen über Hystereseverluste sowie zusätzlich auftretende Wechselstromverluste sowohl im supraleitenden Bereich als auch im Übergangsbereich in die Normalleitung getroffen werden. Mit dem zu entwickelnden Verfahren sollen systematische Simulationen unterschiedlicher supraleitender Materialien unter Berücksichtigung verschiedener Supraleiterdaten durchgeführt werden. Ziel ist es, mit Hilfe des Rechenmodells das Verhalten von Hochtemperatur- Supraleitern für technische Anwendungen nachzubilden. Dabei wird angestrebt vom supraleitenden, über den Übergangsbereich (Flux-Flow) bis zum normalleitenden Zustand alle Fälle zu beschreiben und damit z. Zt. fehlende Aussagen zur Dimensionierung von supraleitenden Geräten in der Energietechnik, wie z.B. Kabeln und Strombegrenzern, zur Verfügung zu stellen. Im Vordergrund der parallel erforderlichen Materialuntersuchungen stehen Dünnschichten auf Metallbändern („Coated Conductors“). Das Verfahren soll aber auch für die Berechnung von Massivmaterial und Silber-Matrix-Leitern eingesetzt werden.
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