线圈失超后的温度
发布时间:2017/1/13 20:29:26 访问次数:664
图7.3.35至图7.3.38为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、M-T7213EC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。
图7.3.35 线圈失超后的温度
图7.3.35至图7.3.38为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、M-T7213EC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。
图7.3.35 线圈失超后的温度