CN107851526B - 包括热传递装置的电力连接装置及其制造方法 - Google Patents
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Abstract
提供一种用于将总线条连接到电路中断装置的一个或多个电触头上的电力连接装置。电力连接装置包括导电本体,导电本体具有构造成接合电路中断装置的一个或多个电触头的第一端,以及构造成接合总线条的第二端。导电本体包括中心部分和外部部分,并且具有在其中限定在中心部分和外部部分之间的腔体。电力连接装置还包括蒸发式热传递装置,它包括芯和工作流体,它们各自设置在限定在导电本体内的腔体内。热传递装置构造成有利于从导电本体的第一端到第二端的热传递。
Description
技术领域
本公开的领域大体涉及电力开关设备系统,并且更具体地,涉及构造成有利于电力开关设备系统内的热消散的电力连接装置。
背景技术
电力系统,诸如功率生产、功率传输、功率分配和功率转换系统,通常包括用来控制、保护和/或隔离电力系统内的电力装备的开关设备系统。开关设备系统大体包括一系列总线条、电缆、断路器、电力开关和/或保险丝,它们以期望的方式电连接,以控制、保护和/或隔离电力系统的电力装备。这样的系统大体包括许多电力连接件和接触点,它们中的许多在开关设备系统的运行期间充当发热源,因为高电流传送通过电力连接件和接触点。
在开关设备系统中的一些电力连接件和接触点处的发热如果不被管理或控制的话,可导致电力连接件和接触点被过度加热,这可不利地影响开关设备系统的性能和/或完整性。虽然已经努力改进开关设备系统内的热消散和热传递,但已知的热传递装置对某些应用提供不那么令人满意的热消散和热传递性能。
例如,至少一些已知开关设备系统利用热管来使热传递或消散远离发热源。但是,开关设备系统中使用的已知热管具有较复杂的结构或组件,其包括多个构件和/或具有多个电接触界面。另外,开关设备系统中使用的至少一些已知热管具有有限数量的热交换表面,从而限制热传导远离热源的有效性。
发明内容
一方面,提供一种用于将总线条连接到电路中断装置的一个或多个电触头上的电力连接装置。电力连接装置包括导电本体,导电本体具有构造成接合电路中断装置的一个或多个电触头的第一端,以及构造成接合总线条的第二端。导电本体包括中心部分和外部部分,并且具有在其中限定在中心部分和外部部分之间的腔体。电力连接装置还包括蒸发式热传递装置,它包括芯和工作流体,它们各自设置在限定在导电本体内的腔体内。热传递装置构造成有利于从导电本体的第一端到第二端的热传递。
另一方面,提供一种电力开关设备系统。电力开关设备系统包括包含至少一个电触头的断路器、总线条,以及构造成在总线条和断路器之间传导电流的电力连接装置。电力连接装置包括导电本体,导电本体具有可释放地联接到至少一个电触头上的第一端,以及联接到总线条上的第二端。导电本体包括中心部分和外部部分,并且具有在其中限定在中心部分和外部部分之间的腔体。电力连接装置还包括蒸发式热传递装置,它包括芯和工作流体,它们各自设置在限定在导电本体内的腔体内。热传递装置构造成有利于与总线条的热传递。
又一方面,提供一种制造包括蒸发式热传递装置的电力连接装置的方法。该方法包括提供导电本体,在导电本体中形成腔体使得腔体在导电本体的中心部分和导电本体的外部部分之间限定,以及在导电本体内形成蒸发式热传递装置。形成蒸发式热传递装置包括在腔体内提供芯,在腔体内提供工作流体,以及密封腔体。
附图说明
图1是包括示例性电力连接装置的示例性开关设备系统的侧视图,其中开关设备系统的一部分被剖开,以显示开关设备系统的下面的特征。
图2是图1中显示的开关设备系统的一部分的放大视图。
图3是包括蒸发式热传递装置的图1和2中显示的电力连接装置的横截面。
图4是沿着图3中的线4-4得到的图3中显示的电力连接装置的横截面。
图5是图3中显示的电力连接装置的一部分的放大横截面,它示出了蒸发式热传递装置的运行。
图6是制造包括蒸发式热传递装置的电力连接装置的示例性方法的流程图。
虽然可能在一些图中显示各种实施例的具体特征,而在其它图中不显示,但这仅仅是为了方便。任何图的任何特征可与任何其它图的任何特征结合起来引用和/或声明。
具体实施方式
本文描述了电力连接装置和制造电力连接装置的方法的示例性实施例。电力连接装置大体包括:导电本体,它具有限定在其中的腔体,腔体围绕导电本体的中心部分延伸;以及蒸发式热传递装置,其包括芯和工作流体,它们各自设置在限定在导电本体内的腔体内。热传递装置构造成有利于其中安装有电力连接装置的开关设备系统内的热传递。
与一些已知电力连接装置相比较,本文描述的电力连接装置利用具有许多热交换界面和表面的蒸发式热传递装置,从而改进热传递和热消散远离发热源。具体地,本文描述的电力连接装置包括热传递装置,其具有内部和外部热交换界面,更具体地是径向内部和外部热交换界面。此外,本文描述的电力连接装置包括具有外部热传递表面和内部热传递表面的导电本体。与一些已知电力连接装置相比,内部和外部热传递表面和热交换表面提供更多热交换表面和更大总表面面积,热可通过其传递和消散。此外,本文描述的电力连接装置包括单块或整块导电本体,与一些已知电力连接装置相比,这可改进热传导且减少电力连接界面的数量。
图1是示例性开关设备系统100的侧视图,并且图2是图1中显示的开关设备系统100的一部分的放大视图。如图1和2中显示的那样,开关设备系统100包括总线条102、电路中断装置(显示为断路器104的形式),以及电联接在总线条102和断路器104之间的电力连接装置106。虽然本文参照断路器来描述开关设备系统100,但是开关设备系统100可包括断路器之外的电力装置,诸如电路开关装置和断路器之外的电路中断器,诸如接触器、马达启动器、马达控制器和其它负载控制器。总线条102电联接到主要功率供应(未显示)上,诸如三相功率供应,并且断路器104经由电力连接装置106而电联接到总线条102上。在运行中,使用开关设备系统100来控制从主要功率供应到通过一个或多个断路器104而电联接到功率供应上的一个或多个分支电路的电力功率的分配。在示例性实施例中,开关设备系统100是中等电压开关设备系统100,其额定为在大于或等于1千伏(kV)的电压到大约40 kV的电压下运行。在其它实施例中,开关设备系统100可为中等电压开关设备系统之外的开关设备系统,并且/或者额定为在小于1 kV或大于40 kV的电压下运行。
总线条102由导电材料构建而成,并且构造成传导来自功率供应的电流。可构建总线条102的适当材料包括例如(且无限制),铜、铝和它们的组合。
断路器104包括多个断路器极108,图1和2中仅仅显示了一个。各个断路器极108构造成电联接到多相功率供应的一个相上。在一些实施例中,断路器104包括三个断路器极108,并且各个断路器极108构造成电联接到三相功率供应的一个相上。在其它实施例中,断路器104可包括使得开关设备系统100能够如本文描述的那样工作的任何适当数量的断路器极。
各个断路器极108包括两个断路器臂110。断路器臂110中的一个联接到电力连接装置106上,并且断路器臂110中的另一个构造成经由电力连接器(诸如另一个电力连接装置106)而电联接到分支电路上。各个断路器臂110包括至少一个电触头112,它构造成可释放地接合电力连接器,诸如电力连接装置106。在示例性实施例中,各个断路器臂110包括多个电触头112,它们围绕断路器臂110的远侧端114(图2)沿周向设置。对于图1和2中的各个断路器臂110仅仅显示了两个电触头112,但断路器臂110可包括使得开关设备系统100能够如本文描述的那样工作的任何适当数量的电触头。
此外,在示例性实施例中,电触头112包括构造成在接合和脱开电力连接装置106时分别沿径向向外和向内偏转的柔性指状触头116。指状触头116的固有弹力会产生偏压力,当断路器104联接到电力连接装置106上时,偏压力使指状触头116偏压成与电力连接装置106接合。
在示例性实施例中,断路器104是轨道安装式断路器,可通过使断路器104沿着轨道或轮子(未显示)朝向和远离电力连接装置106移动来使断路器与电力连接装置106联接和脱开。断路器104的电触头112构造成在断路器104朝向和远离电力连接装置106移动时,分别接合和脱开电力连接装置106。
在示例性实施例中,开关设备系统100还包括围绕电力连接装置106延伸的绝缘鞘或套管118,以在电力连接装置106和周围环境之间提供电力绝缘。如图2中显示的那样,绝缘套管118限定封闭空间120,电力连接装置106设置在封闭空间120中。当断路器104联接到电力连接装置106上时,电触头112也设置在封闭空间120内。封闭空间120内的空气循环大体小于开关设备系统100的其它区域周围,并且因而,在封闭空间120内产生的热的消散不如在开关设备系统100的其它区域中那么好。如本文更详细地描述的那样,电力连接装置106构造成有利于热从封闭空间120内消散。
电力连接装置106包括导电本体122,其具有构造成可释放地接合断路器104的电触头112的第一端124,以及构造成接合总线条102的第二端126。在示例性实施例中,导电本体122的第二端126固定到总线条102上。
导电本体122由导电材料构建而成,并且构造成在总线条102和断路器104之间传导电流。可构建总线条102的适当材料包括(例如且无限制)铜、铝和它们的组合。在一些实施例中,导电本体122构建成整块或单块传导材料。与其它已知电力连接装置相比,将导电本体122构建成整块或单块传导材料可减少开关设备系统100内的热和电力连接界面的数量,从而提高电力连接装置106的电力和热传导性能。
如上面提到的那样,在断路器104和电力连接装置106的电触头112之间的连接点处(即,在电力连接装置106的第一端124处)产生的热的消散不如在开关设备系统100的其它区域中那么好,这部分地是因为由绝缘套管118限定的封闭空间120引起的。在封闭空间120内产生的热大体通过电力连接装置106从断路器104的电触头112传递到总线条102,因为总线条102的热质量比断路器104的热传导构件的热质量更大。因而,总线条102充当开关设备系统100的热沉。如下面描述的那样,本文描述的电力连接装置构造成有利于绝缘套管118内和周围产生的热进行热消散。具体地,本文描述的电力连接装置包括蒸发式热传递装置,它构造成有利于从电力连接装置106的第一端124到总线条102的热传递。
图3是图1和2中显示的电力连接装置106的横截面,并且图4是沿着图3中的线4-4得到的图3中显示的电力连接装置106的横截面。如图3和4中显示的那样,电力连接装置106包括在由导电本体122限定的腔体202内形成的蒸发式热传递装置200。
更具体地,导电本体122具有限定在其中的腔体202,腔体202围绕导电本体122的中心部分204延伸。腔体202在导电本体122的中心部分204和导电本体122的径向外部部分206(大体,外部部分)之间限定。腔体202气密性地密封和完全封闭在导电本体122内。在示例性实施例中,腔体202是具有环形横截面的环形腔体。在其它实施例中,腔体202可与环形腔体不同,并且具有环形横截面之外的横截面。
导电本体122的径向外部部分206是在径向方向上定位成比中心部分204离导电本体122的纵向轴线更远的导电本体122的部分。用语“径向”指的是垂直于导电本体122的纵向轴线的方向,并且未必意味着导电本体122或径向外部部分206是圆柱形或具有圆形横截面。在一些实施例中,例如,导电本体122可具有正方形、长方形或多边形横截面。
导电本体122包括限定腔体202的多个内部表面,包括至少部分地限定腔体202的径向内表面208(大体上,内表面)和径向外表面210(大体,外表面)。径向内表面208在导电本体122和热传递装置200之间限定第一热交换界面,并且径向外表面210在导电本体122和热传递装置200之间限定第二热交换界面。在运行期间,在导电本体122和热传递装置200之间通过第一和第二热交换表面传递热。
在示例性实施例中,导电本体122为圆柱形管状本体,包括径向外部热传递表面212(大体上,外部热传递表面)和径向内部热传递表面214(大体上,内部热传递表面)。径向内部热传递表面214由导电本体122的中心部分204限定,并且径向外部热传递表面212由导电本体122的径向外部部分206限定。在示例性实施例中,导电本体122还具有限定在其中的通气开口216,通气开口216从第一端124到第二端126沿纵向延伸通过导电本体122。如图4中显示的那样,腔体202围绕通气开口216沿周向延伸。此外,径向内部热传递表面214至少部分地限定通气开口216,并且与通气开口216处于热连通,使得在电力连接装置106处或周围产生的热可通过径向内部热传递表面214消散到通气开口216中。通气开口216容许空气流通过导电本体122,从而有利于热从电力连接装置106消散。
蒸发式热传递装置200构造成经由腔体202内的一种或多种工作流体的相变来有利于热从导电本体122的第一端124传递到导电本体122的第二端126。更具体地,热传递装置200包括设置在腔体202内的芯218,以及设置在腔体202的容积内且至少部分地填充该容积的工作流体220。
芯218构造成留住工作流体220,以及使用(例如且无限制)毛细作用将工作流体220传送和分配到腔体202内。芯218大体具有多孔结构,它能够留住液体工作流体220,并且经由毛细作用或毛细力将液体工作流体220从腔体202的一个端部传递到腔体202的另一个端部。在示例性实施例中,芯218包括烧结铜粉末,但芯218可具有任何适当的结构,并且包括使得热传递装置200能够如本文描述的那样工作的任何适当材料。芯218以机械或化学的方式结合到导电本体122的限定腔体202内表面上,并且占据腔体202的容积的一部分,使得腔体202的至少一部分不被芯218占据。在示例性实施例中,使用适当的粘结剂将铜粉末粘附到导电本体122的限定腔体的内表面上来形成芯218,并且通过对导电本体122热处理来烧结铜粉末。
工作流体220大体包括可蒸发流体。工作流体220适当地具有在封闭空间120和导电本体122的运行温度范围内的沸点,使得在运行期间,来自导电本体122的热使工作流体220蒸发。可用作工作流体220的适当流体包括(例如且无限制)水、氨和它们的组合。工作流体220占据的容积小于腔体202的全部容积,使得工作流体220的一部分可经历相变成为气体,并且使得热传递装置200能够如本文描述的那样工作。工作流体220留在芯218内,使得芯218饱含工作流体220。在一些实施例中,热传递装置200包括一定体积的液体工作流体220,它大于芯218的饱和容量,使得至少一些液体工作流体220不被芯218留住(参见图5)。
图5是图3中显示的电力连接装置106的一部分的放大横截面,它示出了蒸发式热传递装置200的运行。导电本体122和热传递装置200内的热流的方向大体由箭头502指示。
在运行中,导电本体122的第一端124大体具有比导电本体122的第二端126更高的温度,因为总线条102在第二端126处充当热沉。因而,如图5中显示的那样,热大体从导电本体122的第一端124传递向导电本体122的第二端126,并且传递到总线条102中(在图1和2中显示)。因而第一端124限定热传递装置200的较热的界面,并且第二端126限定热传递装置200的较冷的界面。
在导电本体122的第一端124(即,热传递装置200的热界面)处吸收或产生的热经由径向内表面208和径向外表面210传递到热传递装置200,并且使工作流体220在腔体内蒸发。蒸发工作流体220使工作流体220的蒸气压力在腔体202的接近第一端124的端部处升高,从而迫使蒸发工作流体220通过腔体202朝向导电本体122的第二端126(即,热传递装置200的冷界面)。蒸发工作流体220行进通过腔体,蒸发工作流体220将热能携带到腔体202的另一个端部。随着蒸发工作流体220变冷且在第二端126(即,热传递装置200的冷界面)处冷凝,工作流体220释放其蒸发热,并且被芯218吸收。然后液体工作流体220经由芯218的毛细作用被吸回导电本体122的第一端124,如箭头504指示的那样。热在导电本体122的第二端126处经由径向内表面208和径向外表面210传递远离热传递装置200。
如上面提到的那样,热传递装置200具有两个热交换界面,即,由径向内表面208限定的径向内部热交换界面,以及由径向外表面210限定的径向外部热交换界面。因而,与具有单个径向热交换界面的已知电力连接器相比,热传递装置200具有更多热交换界面和更大的热交换表面区域,从而比已知电力连接器提供更好的热传递。
与没有蒸发式热传递装置的电力连接装置相比,包括本文描述的蒸发式热传递装置的电力连接装置可具有显著更高的有效导热率。例如,由铜构建而成的电力连接器具有大约400瓦每米-开尔文(W/(m-K))的导热率,而具有相同形状和大小且包括本文描述的蒸发式热传递装置的电力连接装置可具有至少4000 W/(m-K)、至少40000 W/(m-K)和甚至高达大约100000 W/(m-K)的有效导热率。
图6是制造包括蒸发式热传递装置(诸如电力连接装置106)的电力连接装置的示例性方法600。方法600大体包括:提供602导电本体,诸如导电本体122;在导电本体中形成604腔体,诸如腔体202,使得腔体围绕导电本体的中心部分延伸;以及在导电本体内形成606蒸发式热传递装置,诸如热传递装置200。形成606蒸发式热传递装置包括在腔体内提供芯,诸如芯218,在腔体内提供工作流体,诸如工作流体220,以及密封腔体。
形成604腔体可包括用于在导电本体中形成腔体的任何适当的过程,包括(例如且无限制)在导电本体中钻出和/或机加工出腔体。在一些实施例中,形成604腔体包括形成包围导电本体的中心部分的环形腔体。
在一些实施例中,在腔体内提供芯包括使用适当的粘结剂将铜粉末粘附到导电本体的限定腔体的内表面上,以及经由一个或多个热过程来烧结铜粉末。
密封腔体大体包括气密性地密封腔体,使得工作流体不可从腔体泄漏。可通过例如焊接、软焊和/或烧结腔体周围的传导材料,使得腔体完全封闭和气密性地密封在导电本体内,来密封腔体。
与一些已知电力连接装置相比,本文描述的电力连接装置利用具有更多热交换界面和表面的蒸发式热传递装置,从而改进从发热源的热传递和热消散。具体地,本文描述的电力连接装置包括具有内部和外部热交换界面的热传递装置,更具体的是径向内部和外部热交换界面。此外,本文描述的电力连接装置包括具有径向外部热传递表面和径向内部热传递表面的导电本体。与一些已知电力连接装置相比,径向内部和外部热传递表面和热交换表面提供更多热交换表面和更大总表面面积,热可通过其传递和消散。此外,本文描述的电力连接装置包括单块或整块导电本体,与一些已知电力连接装置相比,这可改进热传导且减少电力连接界面的数量。
上面详细描述了电力连接装置和制造电力连接装置的方法的示例性实施例。电力连接装置和方法不局限于本文描述的具体实施例,电力连接装置的构件和/或方法的操作而是可独立于本文描述的其它构件和/或操作使用以及与它们分开来使用。另外,所描述的构件和/或操作也可与其它系统、方法和/或装置结合起来限定或使用,而且不局限于仅仅用本文描述的电力连接装置和开关设备系统来实践。
本文示出和描述的本发明的实施例中的操作的执行或进行顺序不是实质性的,除非另有规定。也就是说,操作可按任何顺序执行,除非另有规定,而且本发明的实施例可包括除了本文公开的那些之外的额外的操作或包括更少的操作。例如,构想到特定操作在另一个操作之前、与该操作同时或在此操作之后实行或执行是在本发明的各方面的范围之内的。
虽然可在一些图中显示本发明的各种实施例的具体特征,而在其它图中不显示,但这仅仅是为了方便。根据本发明的原理,图的任何特征可与任何其它图的任何特征结合起来引用和/或声明。
本书面描述使用示例来公开本发明,包括最佳模式,并且还使本领域任何技术人员能够实践本发明,包括制造和使用任何装置或系统,以及实行任何结合的方法。本发明的可取得专利的范围由权利要求限定,并且可包括本领域技术人员想到的其它示例。如果这样的其它示例具有不异于权利要求的字面语言的结构要素,或者如果它们包括与权利要求的字面语言无实质性差异的等效结构要素,则它们意于处在权利要求的范围之内。
部件列表
100开关设备系统
102总线条
104断路器
106电力连接装置
108断路器极
110断路器臂
112电触头
114断路器臂的远侧端
116指状触头
118绝缘套管
120封闭空间
122导电本体
124导电本体的第一端
126导电本体的第二端
200蒸发式热传递装置
202腔体
204导电本体的中心部分
206导电本体的径向外部部分
208径向内表面
210径向外表面
212外部热传递表面
214内部热传递表面
216通气开口
218芯
220工作流体。
Claims (18)
1.一种用于将总线条连接到电路中断装置的一个或多个电触头上的电力连接装置,所述电力连接装置包括:
导电本体,其具有构造成接合所述电路中断装置的所述一个或多个电触头的第一端,以及构造成接合所述总线条的第二端,所述导电本体限定从所述第一端向所述第二端纵向延伸的通气开口,所述导电本体包括中心部分和外部部分,并且具有在其中限定在所述中心部分和所述外部部分之间的腔体,所述腔体周向地围绕所述通气开口延伸;以及
蒸发式热传递装置,其包括芯和工作流体,它们各自设置在限定在所述导电本体内的所述腔体内,所述热传递装置构造成有利于从所述第一端到所述第二端的热传递。
2.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述导电本体包括内表面和外表面,所述内表面和所述外表面中的各个至少部分地限定所述导电本体内的所述腔体,其中,所述内表面限定在所述导电本体和所述热传递装置之间的第一热交换界面,并且所述外表面限定在所述导电本体和所述热传递装置之间的第二热交换界面。
3.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述导电本体包括外部热传递表面和内部热传递表面,所述内部热传递表面由所述导电本体的所述中心部分限定。
4.根据权利要求3所述的电力连接装置,其特征在于,所述内部热传递表面至少部分地限定所述通气开口且与所述通气开口处于热连通。
5.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述芯包括烧结铜。
6.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述导电本体由整块传导材料构建而成。
7.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述腔体被气密性地密封且完全封闭在所述导电本体内。
8.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述腔体是环形腔体。
9.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述导电本体包括铜。
10.根据权利要求1所述的电力连接装置,其特征在于,所述工作流体包括水。
11.一种电力开关设备系统,包括:
断路器,其包括至少一个电触头;
总线条;以及
电力连接装置,其构造成在所述总线条和所述断路器之间传导电流,所述电力连接装置包括:
导电本体,其具有可释放地联接到所述至少一个电触头上的第一端,以及联接到所述总线条上的第二端,所述导电本体限定从所述第一端向所述第二端纵向延伸的通气开口,所述导电本体包括中心部分和外部部分,并且具有在其中限定在所述中心部分和所述外部部分之间的腔体,所述腔体周向地围绕所述通气开口延伸;以及
蒸发式热传递装置,其包括芯和工作流体,它们各自设置在限定在所述导电本体内的所述腔体内,所述热传递装置构造成有利于与所述总线条的热传递。
12.根据权利要求11所述的电力开关设备系统,其特征在于,所述电力开关设备系统进一步包括限定封闭空间的绝缘套管,其中,所述至少一个电触头和所述电力连接装置设置在由所述绝缘套管限定的所述封闭空间内。
13.根据权利要求11所述的电力开关设备系统,其特征在于,所述断路器包括内部跳脱机构,所述内部跳脱机构构造成中断所述总线条和经由所述断路器而电联接到所述总线条上的分支电路之间的电力连接。
14.根据权利要求11所述的电力开关设备系统,其特征在于,所述至少一个电触头包括至少一个指状触头,其中,所述至少一个指状触头偏压成与所述电力连接装置接合。
15.根据权利要求11所述的电力开关设备系统,其特征在于,所述导电本体包括内表面和外表面,所述内表面和所述外表面中的各个至少部分地限定所述导电本体内的所述腔体,其中,所述内表面限定在所述导电本体和所述热传递装置之间的第一热交换界面,并且所述外表面限定在所述导电本体和所述热传递装置之间的第二热交换界面。
16.一种制造包括蒸发式热传递装置的电力连接装置的方法,所述方法包括:
在导电本体中形成腔体,使得所述腔体限定在所述导电本体的中心部分和所述导电本体的外部部分之间;
在所述导电本体中形成通气开口,使得(i)所述腔体周向地围绕所述通气开口延伸,以及(ii)所述通气开口从所述导电本体的第一端向所述导电本体的第二端纵向延伸;以及
在所述导电本体内形成蒸发式热传递装置,其中,形成所述蒸发式热传递装置包括:
在所述腔体内提供芯;
在所述腔体内提供工作流体;以及
密封所述腔体。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,形成所述腔体包括形成包围所述导电本体的所述中心部分的环形腔体。
18.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,形成所述芯包括将传导粉末粘附到限定所述腔体的所述导电本体的至少一个内表面上,并且烧结所述传导粉末。
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