研究方向
可再生能源电力技术
现代电气驱动技术
应用超导技术
生物医学技术
微纳加工技术
新型电力技术
 
  新型电力技术

新型电力技术
  作者:    日期:2009-08-03     信息来源: 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 】  【字体:
 
电磁流体推进技术:
 
电磁推进技术组以磁流体动力学为发展方向,研究领域涉及环保、医疗、交通运输、船舶推进、分布式发电等方面。科研方向主要有:单管双通道液态金属磁流体波浪能直接发电装置,超导磁流体推进船,海面浮油回收船,磁流体血液泵,磁流体泵喷推进,流体和多场偶合仿真计算等。
 
高压与脉冲放电技术
 
雷电防护及雷电现象研究目前研究重点:
  · 等离子体防雷技术;
  · 雷电波侵入的机理和防护;
  · 电源滤波器的研制;
  · 球雷研究。
 
低温等离子体应用研究
 
  近年来,我们研究组大量开展介质阻挡放电的理论与应用研究工作。进行了等离子体发生用的高频高压电源和重频脉冲电源的研制工作,完成了多种等离子体发生电源的研制、进行了大气压下均匀辉光放电、臭氧发生器等的研究工作。自93年开始介质阻挡放电等离子体防雷的研究,公开发表论文十几篇。
   · 低温等离子体发生技术;
   · 等离子体材料处理研究;
   · 等离子体杀菌,生物效应研究;
 
电磁生物效应研究
 
目前研究重点:
· 脉冲电场非热效应机理的研究;
· 脉冲电场下中药抗肿瘤细胞效果研究;
· 脉冲电场对细胞生长发育过程的影响研究
 
大功率高频高压电源研究
 
目前的研究重点:
   · KV/30KHz/50KW电源的元器件和高频变压器长期工作稳定性的研究;
   · 50KHZ/100KW大功率高频高压电源的研制。
 
绝缘特性与材料研究
  
先后开展过气体、液体和固体介质的绝缘特性试验和机理研究、真空条件下介质绝缘特性研究、纳秒脉冲作用下绝缘介质击穿特性及击穿后绝缘恢复强度特性研究、纯水和有机玻璃中电荷注入和传播研究、混合物作脉冲形成线绝缘介质的实验研究、铁电体及高储能密度绝缘材料的研究、电介质电荷输运特性研究
目前研究重点:
  · 单次和重频窄脉冲下绝缘材料特性研究;
  · 聚合物/纳米微粒复合绝缘材料的研究;
  · 电源滤波器的研制;
· 高储能密度绝缘材料研究
 
蒸发冷却技术
  
 蒸发冷却技术是利用液态介质的汽化吸热的原理来冷却电机的。它具有效率高,温差小,温度分布均匀等特点。涉及到电机、热物理、流体力学以及机械等多学科。应用基础研究内容包括:
·汽液两相流的研究
·蒸发冷却系统传热、传质的研究
·蒸发冷却电机温度场的研究
·蒸发冷却技术与其它冷却技术组合应用的研究
·冷却介质物化特性的研究
  随着科学技术的发展,电机测量技术有了巨大的进步,研究组密切结合蒸发冷却电机实验研究的需要,自行设计出一系列高精度测量仪器:多点测温仪、混合密度测量仪、多参数测控仪、蒸发冷却发电机试验模型测量仪等,并配合400MW蒸发冷却水轮发电机的研制,解决了机组各项运行参数(压力、温度、液位和密封状态等)的检测问题