Сытников, Виктор Евгеньевич (доктор технических наук).
    Сверхпроводящие кабельные линии: состояние вопроса и перспективы [Текст] / В. Е. Сытников // Академия Энергетики. - 2011. - № 6 (44): Декабрь. - С. 74-83. : граф., табл., схема. - Библиогр.: с. 83 (14 назв. )
УДК
ББК 31.232 + 31.232.3
Рубрики: Энергетика
   Проводниковые материалы и изделия

   Кабельные изделия

Кл.слова (ненормированные):
электроэнергия -- передача электроэнергии -- сверхпроводящие кабели -- СПК -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- низкотемпературные СПК -- высокотемпературные СПК -- силовые кабели
Аннотация: Технология передачи электроэнергии по сверхпроводящим силовым кабелям.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Анализ гистерезисных потерь в силовых кабелях на основе высокотемпературных сверхпроводящих лент второго поколения [Текст] / Зубко В. В. [и др.] // Электричество. - 2014. - № 4. - С. 24-32 : 9 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 31-32 (18 назв. ) . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.27 + 31.23
Рубрики: Энергетика
   Электрические системы в целом

   Электротехнические материалы и изделия в целом

Кл.слова (ненормированные):
ВТСП ленты -- высокотемпературные ленты -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- геликоидальная структура -- гистерезисные потери -- сверхпроводящие ленты -- силовые кабели
Аннотация: Представлена численная модель для расчета гистерезисных потерь в сверхпроводящем слое и магнитной подложке высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) ленты второго поколения, а также в силовых кабелях на основе данных лент. При расчете гистерезисных потерь в сверхпроводящем слое в модели учтена нелинейность его сопротивления и неоднородность критической плотности тока по ширине сверхпроводящего слоя ленты. В модели при расчете гистерезисных потерь в ВТСП-лентах силового кабеля учтена геликоидальная структура ВТСП-лент в кабеле, что позволило значительно сократить время расчета. Исследованы гистерезисные потери отдельно в ВТСП-лентах второго поколения различных производителей и в силовых кабелях на их основе. Проведен сравнительный анализ измеренных гистерезисных потерь с численными расчетами. Показано влияние на гистерезисные потери в силовом кабеле магнитных свойств подложек и геометрических размеров ВТСП-лент второго поколения.


Доп.точки доступа:
Зубко, В. В. (кандидат технических наук; ведущий научный сотрудник); Высоцкий, В. С. (доктор технических наук; заведующий отделением); Фетисов С. С. (кандидат технических наук; заведующий лабораторией); Носов, А. А. (старший инженер); Занегин, С. Ю. (инженер)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)


621.315.55/.58
М 74


   
    Моделирование электрофизических свойств объемных ВТСП материалов при расчетах магнитных систем [Текст] / Ю. В. Кулаев [и др.] // Электротехника. - 2015. - № 4. - С. 54-60 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.232
Рубрики: Энергетика
   Проводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
магнитные системы -- сверхпроводящие материалы -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- экспериментальные исследования -- комбинированные модели -- транспортные токи -- комбинированные модели -- резистивные модели -- гистерезисные модели -- намагниченность -- электромагнитные поля -- электрофизические свойства материалов -- связанные токи -- эффект Мейснера -- Мейснера эффект
Аннотация: Для расчетов магнитных систем с элементами из объемных высокотемпературных сверхпроводящих материалов (ВТСП) предложены развитые макроскопические модели электрофизических свойств материалов, которые представлены совокупностью транспортных и связанных токов и определены соответственно резистивной моделью для токов и нелинейной гистерезисной моделью для намагниченности. Такие модели позволяют более точно воспроизводить поведение сверхпроводников в электромагнитном поле односвязных и многосвязных областей в различных режимах перевода ВТСП в сверхпроводящее состояние. В статье приведены результаты сопоставления комбинированной и резистивной модели ВТСП свойств. Предлагаемые модели позволяют воспроизводить нелинейные, анизотропные и гистерезисные свойства сверхпроводников в широком диапазоне вариаций параметров на макроскопическом уровне и могут быть рекомендованы для использования при численном анализе электромагнитных полей. Приведенные результаты расчетов позволяют обосновать способы определения параметров комбинированной модели свойств по данным экспериментальных исследований.


Доп.точки доступа:
Кулаев, Ю. В.; Курбатов, П. А.; Курбатова, Е. П.; Матвеев, В. А.; Маевский, В. А.; Нижельский, Н. А.; Сысоев, М. А.


621.315.55/.58
К 93


    Курбатов, П. А.
    Методика и установка для исследований электрофизических свойств ВТСП материалов [Текст] / П. А. Курбатов, А. П. Курбатов, О. Н. Молоканов // Электротехника. - 2015. - № 4. - С. 61-67 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.232
Рубрики: Энергетика
   Проводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
магнитные системы -- магнитная индукция -- лабораторные установки -- экспериментальные исследования -- электрофизические свойства материалов -- сверхпроводящие материалы -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- комбинированные модели -- плотность токов -- расчетно-экспериментальные методы -- средства измерений -- источники электромагнитных полей
Аннотация: Предложена методика экспериментальных исследований электрофизических свойств ВТСП материалов, ориентированная на определение параметров материальных уравнений комбинированной модели для двух источников электромагнитного поля: плотности токов и намагниченности. Методика предполагает проведение ряда опытов в варьируемых внешних магнитных полях и различных режимах перехода в сверхпроводящее состояние, что позволяет выделить влияние отдельных типов источников поля. Так как создать условия, при которых будут поддерживаться однородные распределения плотности тока и намагниченности при изменении внешней магнитной индукции в образцах из ВТСП материала, не представляется возможным, определение параметров магнитного поля и его источников в материале образцов базируется на расчетно-экспериментальных методах, когда по параметрам магнитного поля вне образца, вычисляются их значения внутри. Для практической реализации методики экспериментальных исследований создана специальная лабораторная установка, укомплектованная необходимыми средствами измерений и магнитной системой для создания регулируемого внешнего магнитного поля с магнитной индукцией до 1, 5 Тл.


Доп.точки доступа:
Курбатов, А. П.; Молоканов, О. Н.




   
    Электромеханическое преобразование энергии в системе с объемным высокотемпературным сверхпроводником. [Текст]. Ч. 1. Математическое моделирование процессов / П. А. Дергачев [и др.] // Электротехника. - 2016. - № 6. - С. 62-67 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.233
Рубрики: Энергетика
   Полупроводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
высокотемпературные сверхпроводники -- объемные высокотемпературные сверхпроводники -- вибрационные устройства -- линейные электромеханические устройства -- линейные электромеханические вибрационные устройства -- намагниченность -- математические модели -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- электромеханические преобразователи -- MatlabSimulink -- постоянные магниты -- преобразование энергии
Аннотация: Рассматриваются особенности преобразования энергии в линейном электромеханическом вибрационном устройстве с элементом из высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) материала. Постоянный магнит в форме диска с осевой намагниченностью перемещается внутри неподвижной кольцеобразной катушки, а керамический ВТСП элемент, также имеющий форму диска, закреплен неподвижно на некотором расстоянии от постоянного магнита. Все элементы преобразователя расположены соосно. Перевод ВТСП в сверхпроводящее состояние осуществляется в магнитном поле постоянного магнита. Цель исследований - выяснить влияние ВТСП элемента на статические и динамические параметры преобразователя, сравнив работу устройства с ВТСП элементом и без него. Предложены математические модели для расчетов динамических показателей устройства, составленные в программной среде MatlabSimulink для электрической и механической подсистем. Связь между подсистемами определяется функциями потокосцепления катушки и электромагнитной силы, которые получаются из анализа электромагнитного поля методом пространственных интегральных уравнений с учетом свойств ВТСП материала. Предложена комбинированная модель свойств ВТСП материала с двумя источниками магнитного поля: плотностью тока и намагниченностью, которая обладает большей универсальностью, чем модели только для токов.


Доп.точки доступа:
Дергачев, П. А.; Кулаев, Ю. В.; Курбатов, П. А.; Курбатова, Е. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Кулаев, Ю. В.
    Построение комбинированных моделей свойств объемных высокотемпературных сверхпроводящих материалов [Текст] / Ю. В. Кулаев, П. А. Курбатов, Е. П. Курбатова // Электротехника. - 2017. - № 7. - С. 72-78 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.232
Рубрики: Энергетика
   Проводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
сверхпроводящие материалы -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- объемные высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- транспортные токи -- намагниченность -- электромагнитные поля -- экспериментальные исследования -- электротехнические устройства -- численный анализ -- комбинированные модели
Аннотация: Приведены результаты исследований, направленных на совершенствование моделей свойств объемных высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов, которые необходимы для численного анализа электромагнитных полей в электротехнических устройствах, содержащих ВТСП элементы. Рассматриваются аппроксимирующие комбинированные модели для совокупности транспортных и связанных токов, определенные соответственно резистивной моделью для токов и нелинейной гистерезисной моделью для намагниченности. Модель транспортных токов построена на известных разновидностях модели критического состояния. Модель намагниченности материала составлена для совокупности магнитных моментов элементарных сверхпроводящих цилиндров с диаметрами, много меньшими их длины, которые ориентированы по направлению основной оси анизотропии материала. Приближение к реальным условиям реализовано статистическими характеристиками, задающими возможные изменения критической плотности токов, критической напряженности поля и пространственной ориентации осей элементарных цилиндров. Приведены результаты лабораторных исследований макета, состоящего из цилиндрического ВТСП элемента и кольцевого постоянного магнита, которые сопоставлены с данными расчетов электромагнитного поля по предложенным моделям свойств.


Доп.точки доступа:
Курбатов, П. А.; Курбатова, Е. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)