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更新时间:2026.07.26
通电导体周围的磁场

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通电导体周围的磁场 一、选择题 1、许多物理学家在科学发展的历程中都做出了杰出的贡献,其中首先发现电流磁效应的是( ) A.沈括 B. 法拉第 C. 奥斯特 D. 汤姆逊 2、如图 2 所示,小磁针甲、乙处于静止状态。根据标出的磁感线方向,可以判断出 A.螺线管的左端为 N极 B.电源的左端为负极 C.小磁针甲的右端为 N极 D.小磁针乙的右端为 N极 3、一个能绕中心转动的小磁针在图示位置保持静止。 某时刻开始小磁针所在区域出现水平向右的磁场, 磁感线 如图所示,则小磁针在磁场出现后( ) A.两极所受的力是平衡力,所以不会发生转动 B.两极所受的力方向相 反,所以会持续转动 C.只有 N极受力,会发生转动,最终静止时 N极所指方向水平向右 D.两极所受的力方向相反,会发生转动,最终静止时 N极所指方向水平向右 4、如图所示,把螺线管沿东西方向水平悬挂起来,然后给导线通电,会发

应用第2代高温超导体的冷绝缘超导电缆输电导体层间均流技术

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冷绝缘高温超导电缆的导电层一般设计为多层结构以满足大电流载流特性,但伴随层数的增加,超导体上的集肤效应会引起电缆输电导体各层电流分布不均匀的问题,从而造成电缆损耗增加和传输性能下降。采用基于动态惯性权重因子的粒子群优化算法,提出了电缆导体层电流层间均流优化的设计方法。应用第2代高温超导材料钇钡铜氧涂层导体,通过建立超导电缆的等效电路模型,考虑电场、磁场等约束因素,对一根1km长,110kV/3kA等级的冷绝缘高温超导电缆进行优化设计,获得了电缆本体结构参数及输电导体层和屏蔽层的电流分布。比较优化前后层电流的结果可知,优化后超导电缆各导体层电流与平均电流相比最大不平衡率小于3.5%,各屏蔽层电流达到均布,较好地实现了电缆各导体层电流均匀分布的优化目标。最后,超导模型样缆载流特性实验也验证了优化设计方法的有效性。

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