恭喜上海交通大学王亚伟获国家专利权
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龙图腾网恭喜上海交通大学申请的专利无绝缘超导磁体的电磁热场路耦合仿真方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119558254B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510112469.2,技术领域涉及:G06F30/367;该发明授权无绝缘超导磁体的电磁热场路耦合仿真方法及系统是由王亚伟;傅羽彤设计研发完成,并于2025-01-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本无绝缘超导磁体的电磁热场路耦合仿真方法及系统在说明书摘要公布了:本发明提供了一种无绝缘超导磁体的电磁热场路耦合仿真方法及系统,包含构建电路网络模型、磁场模型和固体热传模型。电路网络模型所求的电流分布导入磁场模型和固体热传模型;磁场和温度分布实时更新其临界电流分布参数。迭代时,温升低于阈值的健康线圈构建集中式电路网络模型,超阈值的失超线圈动态切换至分布式电路网络模型。本发明通过构建失超区域的精细化电路网孔,有效提高高度非线性区域的计算精度,实现无绝缘超导磁体全工作周期内电磁热指标的精确仿真;通过采用集中式电路网络模型和稀疏电路网孔,在保证模型计算精度的同时,降低待求解变量数目,解决万匝级强场无绝缘磁体仿真负担过重的难题。
本发明授权无绝缘超导磁体的电磁热场路耦合仿真方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种无绝缘超导磁体的电磁热场路耦合仿真方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,构建电路网络模型,所述电路网络模型包括集中式电路网络模型和分布式电路网络模型;步骤S2,基于所述电路网络模型,构建磁场模型;步骤S3,基于所述电路网络模型和所述磁场模型,构建固体热传模型;步骤S4,基于所述电路网络模型、所述磁场模型和所述固体热传模型,构建无绝缘磁体电磁热仿真模型;所述步骤S4包括如下子步骤:步骤S4.1,对无绝缘磁体中的所有线圈均构建集中式电路网络模型,并耦合所述磁场模型和所述固体热传模型,构建无绝缘磁体电磁热仿真模型,初始化参数,设置温升阈值Tmax和迭代时间序列[t0,t1,…,timax];步骤S4.2,迭代计算:基于前一时刻构建的无绝缘磁体电磁热仿真模型,在每个时间点ti,计算该时刻下磁体内每个线圈{1,2,…,n}的温度分布Tn,ti、电流分布和磁场分布;对于t0时刻,则基于所述步骤S4.1构建的无绝缘磁体电磁热仿真模型;步骤S4.3,对磁体内每个线圈{1,2,…,n},判断ti时刻下线圈温升是否超过阈值,即是否满足|Tn,ti-Tn,0|≥Tmax;对满足|Tn,ti-Tn,0|≥Tmax的线圈构建基于不等分微元的分布式电路网络模型;对满足|Tn,ti-Tn,0|Tmax的线圈构建集中式电路网络模型,得到新的电路网络模型;步骤S4.4,将所述新的电路网络模型与所述磁场模型、所述固体热传模型耦合,构建新的无绝缘磁体电磁热仿真模型,其中,电路网络模型所求的电流分布导入磁场模型,用于计算磁体磁场分布;所述电流分布同时导入固体热传模型,用于计算温度分布;磁场和温度分布实时更新电路网络模型中的临界电流分布参数;步骤S4.5,持续进行迭代求解,重复步骤S4.2至步骤S4.4,在迭代时间达到timax后终止计算。
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