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发布时间:2017/10/3 17:34:50 访问次数:362
所设置的物理量都保存在文件中。该文件所记录的时刻并不只是按照所设置的时刻记录,而是根据误差的要求记录更多时刻的值。从该文件可以看到, 本例中高温线圈的最大温升约为82.015K,出现在8.473s时刻。因此我们能从这个记录文件中得到比后处理文件更多的信息。由于在设置时无法知道 失超的时刻,可以根据7.3,6节所述,重新设置记录时刻,并再次计算,这里 不再重复叙述。
根据该文件所记录的数据,分别得到线圈失超后的电流、电
压、电阻随时间的变化图(可使用Excel、OⅡgin等软件作图)。从记录的数据和这些图中可 以看出,大约在8,29s时刻,高温线圈产生了电阻,温度上升加快,线圈两端电压也开始上 升;当超过0.1V时电源被切断,线圈与保护电阻串联,并在线圈两端产生一个反向大电压; 之后电流迅速衰减,电压也随之下降,由于电流衰减线圈自身发热功率降低,温度很快停止 上升并开始下降;之后由于温度下降,线圈中电阻态区域又逐渐恢复到超导态,线圈失超电 阻下降并逐渐恢复到零。整个过程证明了当只有高温线圈失超时,该失超保护系统可以保 护高温线圈在失超时不会损坏。
所设置的物理量都保存在文件中。该文件所记录的时刻并不只是按照所设置的时刻记录,而是根据误差的要求记录更多时刻的值。从该文件可以看到, 本例中高温线圈的最大温升约为82.015K,出现在8.473s时刻。因此我们能从这个记录文件中得到比后处理文件更多的信息。由于在设置时无法知道 失超的时刻,可以根据7.3,6节所述,重新设置记录时刻,并再次计算,这里 不再重复叙述。
根据该文件所记录的数据,分别得到线圈失超后的电流、电
压、电阻随时间的变化图(可使用Excel、OⅡgin等软件作图)。从记录的数据和这些图中可 以看出,大约在8,29s时刻,高温线圈产生了电阻,温度上升加快,线圈两端电压也开始上 升;当超过0.1V时电源被切断,线圈与保护电阻串联,并在线圈两端产生一个反向大电压; 之后电流迅速衰减,电压也随之下降,由于电流衰减线圈自身发热功率降低,温度很快停止 上升并开始下降;之后由于温度下降,线圈中电阻态区域又逐渐恢复到超导态,线圈失超电 阻下降并逐渐恢复到零。整个过程证明了当只有高温线圈失超时,该失超保护系统可以保 护高温线圈在失超时不会损坏。
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