超导电感储能高功率脉冲技术及其仿真研究

摘要: 本文在提出利用超导电感储能系统(SMES)实现提高电力系统稳定性、提供紧急备用电源和新概念武器脉冲电源"一机三职"功能的基础上,研究了一种基于超导电感储能系统和超导开关的脉冲功率成形技术,探讨了超导脉冲功率技术需要解决的重要基础问题;根据超导电感储能系统、超导开

电容储能型脉冲电源的 计算和仿真分析

2017年10月8日 · 级能源、中间储能、脉冲成形系统、负载。根据中 间储能的性质不同,脉冲功率技术分为电容储能脉 冲功率技术、电感储能脉冲功率技术、化学能与核 能脉冲功率技术、机械能脉冲功率技术。其中电容 储能脉冲功率技术使用最高简单且最高普遍,它的主要

脉冲功率储能技术

2017年2月18日 · 下面本文主要根据现今 脉冲 功率技术中主要的电容储能、电感储能、化学储能、机械储能等储能方式,介绍其相关特点及应用原理。 电容储能是被研究最高早的一种储能方式,也是目前应用最高广的储能方式。 其技术成熟,可

21脉冲功率储能技术电容器PPT课件_百度文库

电容器组放电技术要点 2 几种储能技术比较 3 脉冲电容器 利用电场储能 电容 C 储能 W=(1/2)CU2 U 充电电压 C=εε0A/d 电容量与面积A 和ε成正比 与介质的厚度成 反比 4 电容器集中参数电路模型 串联电阻Rs 0.1欧 姆量级 来自于导线,接片, 电极 并联电阻R

脉冲功率储能技术应用电容器_百度文库

•脉冲功率储能技术 应用电容器 放电电流与a的关系 (1)脉冲电流的幅值Im均与电容储能W和电感值有关 。若增 大 Im,减小电感L,增大电压U0或增大电容C。 (2)回路电流幅值Im与放电回路电阻R有关 。R减小,可以 使U0/R增大

脉冲功率中的储能技术

2017年11月1日 · 脉冲功率中的储能技术武汉大学电气工程学院某学霸1.绪论脉冲功率技术是研究在相对长时间里把很大的能量(通常为几百千焦耳至几十兆焦耳)储存起来,然后经过快速压缩,转换,最高后有效释放给负载的技术,主要研究的内容包括能量的储存,高功率脉冲的产生,开关技术,以及各种脉冲功率

海军工程大学马伟明院士:电磁发射技术的研究现状与挑战

2023年8月17日 · 电磁能技术全方位国重点实验室(海军工程大学)的马伟明院士、鲁军勇教授,在2023年第15期《电工技术学报》上撰文,介绍了电磁发射的技术特点和技术分支,归纳了电磁发射系统包含的脉冲储能、脉冲电能变换、脉冲直线电机、检测与控制、高速高过载制导五项共性技术,综述了电磁发射在军事平台

2.2脉冲功率储能技术-电容器2_百度文库

2.2脉冲功率储能技术-电容器2-如果Cr的充电时间足够长,在G放电前发生器内 容的过渡过程已经结束,则在间隙G放电过程中,负 载上的电压波形最高初主要由第二回路的参数决定。然 后再由第一名回路参数决定。 也就是说,负载上的电压脉冲前沿是由Cr放电

强脉冲储能电源的进展综述

关键词:强脉冲储能电源;脉冲电源技术; 储能电源 中图分类号:TN86文献标识码:A文章编号:1671-2064(2020)08-0249-02 0引言 受控核热反应、强磁场、高超音速风洞等领域技术研究的深入使得强脉冲储能电源得到迅速发展,其应用范围也逐渐扩张。强脉冲

海军工程大学马伟明院士、鲁军勇教授:电磁发射技术的研究 ...

2024年8月25日 · 2.1 脉冲储能技术 储能是电磁发射系统的能量源泉,占据了全方位系统的大部分体积和重量,是制约电磁发射工程化及集成小型化设计的关键。目前,几种典型的应用于电磁发射领域的储能技术有电机储能、脉冲电容器储能、超级电容器储能、磁场储

电容储能脉冲电源的工作原理与优势

电容储能脉冲电源的工作原理与优势- 总结起来,电容储能脉冲电源是一种基于电容器储能特性的电源技术。它具有高能量密度、快速响应、较长的使用寿命和较高的能量转换效率等优势。这些特点使得它在各种应用中得到广泛使用,如激光器、雷达系统

祝贺!985高校再获批电气全方位国重点实验室_研究_技术_脉冲

2024年8月4日 · 主要研究内容包括:(1)安全方位钠离子电池用于储能型脉冲电源的可行性研究,耦合钠离子电池与超级电容器提高瞬态脉冲放电电流和放电功率;(2)低内阻、高比能量、高比功率钠离子电池单体(可搭配超级电容器)关键技术;(3)基于安全方位钠离子电池(可

脉冲功率储能技术-电感.ppt 34页 VIP

2017年8月2日 · 脉冲功率储能技术-电感.ppt,储能技术—电感储能 电容器与电感储能密度比较 电感与电容器储能密度比较 相同尺寸: w=0.25m, d=0.4m, l=1.5m 电容器以水介质,电场强度E=1MV/cm, 电感以空气介质,磁场强度:B=10T, 电容器储能密度:Uc=0.22MJ/m3 电感

脉冲功率技术简介

2017年9月29日 · 目前脉冲功率技术的储能 方法有:电容储能、电感储能、化学储能、机械储能等几种。 01电容器储能型系统 电容储能是被研究最高早的一种储能方式,也是目前应用最高广的储能方式。其技术成熟,可用于毫秒、微妙、纳秒量级的脉冲功率装置中

脉冲功率储能技术电容器课件

2021年12月21日 · 在实际应用中,为了增加电容器储能的脉冲发生器的能量,以及减少电感,通常将多台电容器并联,或者多组电容器并联作为储能单元,在每台电容器上安装一个开关,或者在每组电容器上安装一个开关,这时,要求所有的开关同时合上,将所有电容器储存的能量

电容储能型脉冲电源的 计算和仿真分析

2017年10月8日 · 脉冲功率技术就是把"慢"储存起来的具有较高密度的能量,进行快速压缩、转换或直接释放给负载的电物理技术。 因为等离子体物理与受控核聚变研究、电磁脉冲、高功率

脉冲功率储能技术电容器_百度文库

电容储能 电感储能 机械储能 化学能储能 几种储能技术比较 脉冲 电容器 利用电场储能 电容 C 储能 W=(1/2)CU2 U 充电电压 C=εε0A/d 电容量与面积A 和ε成正比 与介质的厚度成 反比 电容器集中参数电路模型 串联电阻Rs 欧姆量 级

脉冲功率技术

脉冲功率技术-(2)储能技术——研制高储能密度的电源。在很多应用场合下,脉冲功率系统的体积和重量的大小是决定性因素,如飞机探测水下物体技术、舰载电磁炮等,都要求产生很大的脉冲功率,而且系统又不能过于庞大和笨重。

2.3脉冲功率储能技术-电感_百度文库

多级电感储能技术 电感与电容器储能密度比较 相同尺寸: w=0.25m, d=0.4m, l=1.5m 电容器以水介质,电场强度E=1MV/cm, 电感以空气介质,磁场强度:B=10T, 电容器储能密度:Uc=0.22MJ/m3 电感储能密度: UL=40MJ/m3 电感储能成本:$1.25/J; 电容

高能量密度纳米复合介电储能材料及脉冲电容器 ...

2021年9月30日 · 随着电力需求的不断增长,高性能储能装置对现代社会的可持续发展起着至关重要的作用。与超级电容器和锂电池相比,脉冲储能电介质电容器拥有超高的可释放功率密度,高的操作电压、极快的充放电速率以及长的循环寿命,是重要的新型功率储能器件,在新能源汽车、高档医疗器械

强脉冲储能电源的进展综述

2020年10月14日 · 摘要: 脉冲电源作为一种重要的供能方式,在国防科技、轨道交通等领域得到广泛应用,与国家经济社会建设密切相关,使得脉冲电源技术一直以来都被作为技术科研领域关注

脉冲功率储能技术-惯性储能_百度文库

通常所说的HPG储能,是指HPG转子惯性储 存的动能,由于HPG使用的转子即是储能体又是感 应电势所用的单匝线圈,所以HPG的输出电压较低, 一般在几十伏到几百伏之间。 由于HPG的内阻较低(<10uΏ),弥补了电压 低的缺点。

脉冲功率技术(概述).ppt 57页

2016年5月19日 · 脉冲功率技术(概述).ppt,脉冲功率的发展历史 1986年建成的PBFA-II 装置,其峰值电压为12MV、电流8.4MA、脉宽40ns,其二极管束能为4.3MJ,脉冲功率1014W,它是世界上第一名个功率闯过100TW 大关的脉冲功率装置。 1976 年起由美国电气与电子

脉冲功率技术中的储能方式_百度文库

主要分析脉冲功率技术中电容储能、电感储能、化学储能、机械储能,这四种主要储能方式的机理及特点,并进行各自的优缺点比较,找出每种储能方式的限制条件

海军工程大学马伟明院士、鲁军勇教授:电磁发射技术的研究 ...

2024年8月25日 · 电磁能技术全方位国重点实验室(海军工程大学)的马伟明院士、鲁军勇教授,在2023年第15期《电工技术学报》上撰文,介绍了电磁发射的技术特点和

脉冲功率技术简介

2017年9月29日 · 脉冲功率(pulsed power)的实质是将脉冲能量在时间尺度上进行压缩,以获得在极短时间内(20~100ns)的高峰值功率输出。 脉冲功率系统一般由初始储能技术(电容器

高功率紧凑PFN-Marx发生器研究进展综述

2021年11月10日 · 特别是近年来脉冲储能技术的发展,使得直接利用PFN-Marx发生器驱动各类负载成为 现实,因而PFN-Marx发生器逐渐成为国内外研究热点。对国内外的高功率紧凑PFN-Marx发生器的研究进展进行了系统介绍,评述其参数和结构特点。通过总结,从时间发展

脉冲功率科学与技术

2010年8月1日 · 《脉冲功率科学与技术》为目前较为全方位面系统论述脉冲功率科学技术的专著。在第1章对"脉冲功率"进行了溯源和内涵定义,并定义了脉冲功率系统的组成和能量压缩模式,接着论述了脉冲功率科学体系的四大要素:用第2至第5章论述了初级供能能源、储能或脉冲发电的五种型式;在第6至第10章阐述