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Optimization Method for Extracting Stabilizer Geometry and Properties of REBCO Tapes

Résumé

A good knowledge of material properties is a critical aspect for modeling high-temperature superconductor (HTS) devices. However, the electrical resistivity of coated conductors above the critical current is limited. The major challenge in characterizing this regime lies in the fact that for I > Ic, heating effects and thermal instabilities can quickly destroy the conductor if nothing is done to protect it. In our previous works we proposed the overcritical current model, obtained by combining fast pulsed current measurements with finite element analysis (Uniform Current (UC) model). In this work, we assessed the impact of the uncertainties of the input parameters on the quantities calculated with the UC model (temperature and current in each layer of the tape). Firstly, sensitivity and uncertainty analyses were performed and it was found that the input parameters that mostly affect the UC model are the electrical resistivity and the thickness of the silver layer. Afterwards, an optimization method to correctly estimate the geometry and the resistivity of the silver layer was developed. This method combined experimental measurements of resistance R(T) of the tape and pulsed current measurement. The development of this strategy allowed us to determine the parameters that significantly impact the UC model and helps to minimize their uncertainties. This can enable a precise estimation of the overcritical current resistivity. 10%

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Mesure de courant
En génie électrique, une mesure de courant est une des techniques utilisées pour évaluer la valeur d'un courant électrique dans un circuit électrique (exprimé en ampères). Il existe plusieurs méthodes de mesure de courant, le choix de l'une d'entre elles dépend des différentes exigences : la nature du courant, continu ou alternatif, la grandeur du courant à mesurer (du picoampère à des dizaines de milliers d'ampères), de la complexité et de l'impact de la mesure sur le fonctionnement du système, du coût, de la précision, de la bande passante, de robustesse, etc.
Paramètres S
Les paramètres S (de l'anglais Scattering parameters), coefficients de diffraction ou de répartition sont utilisés en hyperfréquences, en électricité ou en électronique pour décrire le comportement électrique de réseaux électriques linéaires en fonction des signaux d'entrée. Ces paramètres font partie d'une famille de formalismes similaires, utilisés en électronique, en physique ou en optique : les paramètres Y, les paramètres Z, les paramètres H, les paramètres T ou les paramètres ABCD.
Impedance parameters
Impedance parameters or Z-parameters (the elements of an impedance matrix or Z-matrix) are properties used in electrical engineering, electronic engineering, and communication systems engineering to describe the electrical behavior of linear electrical networks. They are also used to describe the small-signal (linearized) response of non-linear networks. They are members of a family of similar parameters used in electronic engineering, other examples being: S-parameters, Y-parameters, H-parameters, T-parameters or ABCD-parameters.
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