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公开(公告)号:CN109855521A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910008333.1
申请日:2019-01-04
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01B7/02
Abstract: 霍尔探头有效测量位置的测定方法,属于磁场测量领域。将标准导线安装在样品台上;霍尔探头移动到接近标准导线;标准导线通电,并移动霍尔探头到导线的中心位置;测量已知通电标准导线的中心位置的磁场强度。根据标准导线的磁感应强度B、电流I、高度h和标准导线的尺寸参数的关系式,基于使用的电流值、测得的磁感应强度值和标准导线的尺寸参数值,计算得到霍尔探头有效测量位置距离探头底部高度h的值。更优的通过修改电流值多次测量,或通过使用不同宽度的标准导线来进行多次测量,使用数据拟合的方法获得更高的精度。
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公开(公告)号:CN110581015B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910768031.4
申请日:2019-08-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种利用脱层超导带材堆叠超导磁体的方法,属于超导磁体应用技术领域。首先利用物理或化学方法对超导带材进行脱层处理,使得超导带材中的超导层和过渡层脱离,得到脱层超导带材;采用机械裁剪、线切割或激光切割方法,对脱层超导带材进行裁剪,得到尺寸形状一致的脱层超导带材;将脱层超导带材,沿带材表面的法线方向,按照超导面以相背、相向或同向的方式依次堆叠,然后置于容器中压制,得到超导磁体初品;将压制好的超导磁体初品进行浸渍固化处理;对超导磁体初品进行磁化处理,得到超导磁体。采用本发明方法制得的超导磁体,能够很好的克服磁化过程中高温超导体内部产生的强烈应力冲击和较高的热量,因此具有较高的热稳定性。
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公开(公告)号:CN111740527B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010882551.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种具有低温绕组的电机转子附属结构,电机转子附属结构包括:支撑座;机架,机架设于支撑座且限定出安装空间;空心转轴,空心转轴设于安装空间内且相对机架可转动;密封组件,密封组件设于空心转轴与机架之间;抽气口,抽气口设于机架且与空心转轴的空心转轴腔体连通。由此,通过机架、空心转轴和抽气口的配合,空心转轴的两端分别与电机转子真空腔体连通,旋转工作中的电机转子可以通过抽气口进行持续排气,从而可以预防电机转子真空腔体内出现微小泄漏或部分材料放气引起电机转子真空腔体气压上升的情况发生,避免由于电机转子真空腔体出现泄露引起电机停机维护和检查。
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公开(公告)号:CN115615347B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211637926.2
申请日:2022-12-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤的超导线圈应变监测装置。本发明通过使用分布式监测光纤填埋于超导线圈上下边缘面的方式,实现了对超导线圈电磁应变的连续性监测功能;解决了传统应变片监测方案的监测位点少,监测区域狭窄的问题;大幅减少了分布式光纤的用线量,提高了应变监测的刷新速度,有利于针对大型超导磁体进行整体的应变情况监测。本发明使用固化剂对分布式监测光纤进行封装,并与超导带材紧密贴合,能够同时对带材起到一定的边缘固定的效果,一定程度上降低了带材的电磁应力水平,提高了超导线圈的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN115615347A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211637926.2
申请日:2022-12-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤的超导线圈应变监测装置。本发明通过使用分布式监测光纤填埋于超导线圈上下边缘面的方式,实现了对超导线圈电磁应变的连续性监测功能;解决了传统应变片监测方案的监测位点少,监测区域狭窄的问题;大幅减少了分布式光纤的用线量,提高了应变监测的刷新速度,有利于针对大型超导磁体进行整体的应变情况监测。本发明使用固化剂对分布式监测光纤进行封装,并与超导带材紧密贴合,能够同时对带材起到一定的边缘固定的效果,一定程度上降低了带材的电磁应力水平,提高了超导线圈的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN111740527A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010882551.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种具有低温绕组的电机转子附属结构,电机转子附属结构包括:支撑座;机架,机架设于支撑座且限定出安装空间;空心转轴,空心转轴设于安装空间内且相对机架可转动;密封组件,密封组件设于空心转轴与机架之间;抽气口,抽气口设于机架且与空心转轴的空心转轴腔体连通。由此,通过机架、空心转轴和抽气口的配合,空心转轴的两端分别与电机转子真空腔体连通,旋转工作中的电机转子可以通过抽气口进行持续排气,从而可以预防电机转子真空腔体内出现微小泄漏或部分材料放气引起电机转子真空腔体气压上升的情况发生,避免由于电机转子真空腔体出现泄露引起电机停机维护和检查。
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公开(公告)号:CN112614643B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011453334.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于超导磁体应用技术领域,涉及一种具有室温磁场腔体的紧凑型超导磁体装置。本发明的超导磁体装置,包括线圈环形腔室、超导线圈和外壳腔室等部件。超导线圈设于所述线圈环形腔室所形成的容纳腔体内,线圈环形腔室设于外壳腔室内部。线圈环形腔室内部流经冷却介质冷却超导线圈,线圈环形腔室与外壳腔室之间的真空层起隔热作用。线圈中心能够提供一个室温磁场空间。本发明的超导磁体装置,线圈环形腔室延长伸出外壳,仅在线圈环形腔室与环境之间存在一次密封馈穿,且密封面处在磁体外部,密封实现简单,可修复性好。
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公开(公告)号:CN112614643A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011453334.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于超导磁体应用技术领域,涉及一种具有室温磁场腔体的紧凑型超导磁体装置。本发明的超导磁体装置,包括线圈环形腔室、超导线圈和外壳腔室等部件。超导线圈设于所述线圈环形腔室所形成的容纳腔体内,线圈环形腔室设于外壳腔室内部。线圈环形腔室内部流经冷却介质冷却超导线圈,线圈环形腔室与外壳腔室之间的真空层起隔热作用。线圈中心能够提供一个室温磁场空间。本发明的超导磁体装置,线圈环形腔室延长伸出外壳,仅在线圈环形腔室与环境之间存在一次密封馈穿,且密封面处在磁体外部,密封实现简单,可修复性好。
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公开(公告)号:CN110491668B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910768043.7
申请日:2019-08-20
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01F41/04 , H01F41/061 , H01F6/06
Abstract: 本发明涉及一种利用脱层超导带材绕制超导线圈的方法,属于超导磁体应用技术领域。首先将超导带材进行脱层处理,使得超导层和过渡层脱离;如何将脱层后的带有超导层的带材绕制在线圈骨架上形成线圈最后将绕制好的超导线圈进行固定、浸蜡等后处理。本发明利用脱层超导带材绕制的超导线圈,可用于超导限流器、电机、调相机等超导强电装备。本发明的超导线圈,重量轻,体积小,当用于超导限流器、电机、调相机等应用装备时,可以有效提升功率密度、减轻重量,并节约设备成本。本发明方法绕制的超导线圈,超导线圈层间没有氧化物过渡层间隔,因此热导率较高,磁体的降温速率和运行热稳定性更优,可以在温度为4K~80K在应用过程中正常工作。
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