RU123210U1 - Двухжильный сверхпроводящий кабель - Google Patents

Двухжильный сверхпроводящий кабель Download PDF

Info

Publication number
RU123210U1
RU123210U1 RU2012127110/07U RU2012127110U RU123210U1 RU 123210 U1 RU123210 U1 RU 123210U1 RU 2012127110/07 U RU2012127110/07 U RU 2012127110/07U RU 2012127110 U RU2012127110 U RU 2012127110U RU 123210 U1 RU123210 U1 RU 123210U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cores
cable
core
superconducting
core material
Prior art date
Application number
RU2012127110/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Валентинович Желтов
Сергей Игоревич Копылов
Игорь Владимирович Кривецкий
Виктор Евгеньевич Сытников
Юрий Гевондович Шакарян
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" filed Critical Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Priority to RU2012127110/07U priority Critical patent/RU123210U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123210U1 publication Critical patent/RU123210U1/ru

Links

Landscapes

  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

1. Двухжильный сверхпроводящий кабель, содержащий выполненные из однотипного высокотемпературного сверхпроводящего материала и коаксиально расположенные наружную и центральную жилы с кольцевыми сечениями, внешние радиусы которых удовлетворяют соотношениюR/R=1,4-0,15γ,при этом жилы кабеля предназначены для протекания встречных токов, а γ задается в пределах от 0 до 1 электромагнитными свойствами материала жил.2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что значение γ уточнено путем аппроксимации характеристики j(B) материала жил зависимостью,где j- средняя плотность критического тока в материале жил; В - индукция магнитного поля; α - критерий лоренцевой силы высокотемпературного сверхпроводника, на основе которого выполнен материал жил.

Description

Область техники.
Полезная модель относится к области сверхпроводниковой техники и электроэнергетики и может быть применена при создании сверхпроводящих кабелей.
Уровень техники.
Известен, принятый в качестве прототипа, сверхпроводящий кабель, состоящий из коаксиально расположенных жил, выполненных из однотипного сверхпроводящего материала [1]. Первые три жилы, считая от оси кабеля, предназначены для тока одного направления, а вторые три жилы - для тока встречного направления. В известной конструкции наличие взаимной индукции между соседними жилами с током одного направления приводят к повышению максимальной индукции и соответствующему снижению критической плотности тока.
Сущность полезной модели
Технический результат полезной модели - повышение токонесущей способности кабеля без снижения экологической безопасности.
Предметом полезной модели является двухжильный сверхпроводящий кабель, содержащий выполненные из однотипного высокотемпературного сверхпроводящего материала и коаксиально расположенные наружную и центральную жилы с кольцевыми сечениями, внешние радиусы которых удовлетворяют соотношению
Rн/Rц=1,4-0,15γ,
при этом жилы кабеля предназначены для протекания встречных токов, а γ задается в пределах от 0 до 1 электромагнитными свойствами материала жил.
Это позволяет получить указанный выше технический результат.
Развитие полезной модели предусматривает, что значение γ может быть уточнено путем аппроксимации характеристики jc(B) материала жил (приведенной заводом-изготовителем в паспорте этого материала) зависимостью
,
где jс - средняя плотность критического тока в материале жил, В - индукция магнитного поля, α - приведенный в паспорте материала критерий лоренцевой силы высокотемпературного сверхпроводника, на основе которого выполнен материал жил.
Осуществление полезной модели с учетом ее развития
На фиг.1 представлено сечение кабеля, на фиг.2 - распределение магнитного поля по сечению кабеля,
На фиг.1 показаны наружная 1 и центральная 2 жилы кабеля. Жилы 1 и 2 выполнены из однотипного проводящего, имеющего наружную изоляцию, материала на основе высокотемпературного сверхпроводника и коаксиально расположены относительно друг друга.
Кабель подключается между источником тока и потребителем так, чтобы токи в жилах 1 и 2 были направлены встречно.
Внешние радиусы Rн, Rц жил 1 и 2 удовлетворяют соотношению:
где γ задается в пределах от 0 до 1.
Как показали расчеты, проведенные на математической модели сверхпроводящего кабеля, при выполнении указанного соотношения в сверхпроводящем состоянии обеспечивается (с допустимой на практике погрешностью) взаимная компенсация магнитных полей жил и соответственно уменьшается максимальная величина индукции магнитного поля (ограничивающая величину критической плотности тока), а также достигается практически нулевое значение магнитного поля на внешних границах сечения кабеля, что обеспечивает экологическую безопасность на трассе прокладки кабеля.
Уточнение значения γ может быть произведено путем аппроксимации характеристики jc(B) материала жил зависимостью
где jc - средняя плотность критического тока в материале жил, В - индукция магнитного поля, α - критерий лоренцевой силы высокотемпературного сверхпроводника, на основе которого выполнен материал жил, определяемый химической формулой используемого сверхпроводника.
Эмпирическая зависимость (2) представляет собой модель критического состояния для сверхпроводника [2].
Величина γ в выражении (2) подбирается такой, чтобы соответствующая кривая максимально приближалась (например, в среднеквадратичном смысле) к реальной зависимости jc(B), приведенной в паспортных данных материала жил или снятой экспериментально.
При конструировании и изготовлении кабеля площадь сечения центральной жилы определяется требуемой величиной тока. Размер наружной жилы определяются соотношениями (1).
Распределение магнитного поля по сечению кабеля предлагаемой конструкции, приведенное на фиг.2, показывает, что значения индукции на внешней границе сечения кабеля близко к нулю.
Источники информации
[1] Yinshun Wang and other "Development of a high-temperature superconducting bus conductor with large current capacity", Superconductor Science and Technology, april, 2009, p.22.
[2] И.А.Глебов, Ч.Лаверик, B.H.Шахтарин. «Электрофизические проблемы использования сверхпроводимости». Наука, 1980 г.

Claims (2)

1. Двухжильный сверхпроводящий кабель, содержащий выполненные из однотипного высокотемпературного сверхпроводящего материала и коаксиально расположенные наружную и центральную жилы с кольцевыми сечениями, внешние радиусы которых удовлетворяют соотношению
Rн/Rц=1,4-0,15γ,
при этом жилы кабеля предназначены для протекания встречных токов, а γ задается в пределах от 0 до 1 электромагнитными свойствами материала жил.
2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что значение γ уточнено путем аппроксимации характеристики jc(B) материала жил зависимостью
Figure 00000001
,
где jc - средняя плотность критического тока в материале жил; В - индукция магнитного поля; α - критерий лоренцевой силы высокотемпературного сверхпроводника, на основе которого выполнен материал жил.
Figure 00000002
RU2012127110/07U 2012-06-28 2012-06-28 Двухжильный сверхпроводящий кабель RU123210U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127110/07U RU123210U1 (ru) 2012-06-28 2012-06-28 Двухжильный сверхпроводящий кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127110/07U RU123210U1 (ru) 2012-06-28 2012-06-28 Двухжильный сверхпроводящий кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123210U1 true RU123210U1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49257071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127110/07U RU123210U1 (ru) 2012-06-28 2012-06-28 Двухжильный сверхпроводящий кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123210U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dai et al. Calculation of AC resistance for stranded single-core power cable conductors
WO2014011254A3 (en) Reduced-loss bucking bundle low voltage cable
CN105895302B (zh) 一种多相磁集成耦合电感器
RU123210U1 (ru) Двухжильный сверхпроводящий кабель
Abdi et al. Winding considerations on the high frequency transformers
RU123211U1 (ru) Трехжильный сверхпроводящий кабель
RU123213U1 (ru) Многожильный сверхпроводящий кабель
CN203588717U (zh) 一种加强型控制电缆
RU123212U1 (ru) Сверхпроводящий кабель
CN204189505U (zh) 一种圆形抗干扰多功能线缆
EP2954544B1 (en) Transmission of electric power
CN203746571U (zh) 一种冶金发电用双护套软电线
CN203787185U (zh) 一种海洋工程用电力电缆
CN202549478U (zh) 一种高压大电流脉冲电缆
CN203338939U (zh) 一种用于变压器的加宽骨架
WO2014003606A2 (ru) Сверхпроводящий кабель (варианты)
CN203165528U (zh) 信号传输控制电缆
CN204966093U (zh) 微细型扁形换位铝导线
CN203721367U (zh) 一种变频电缆
CN202502826U (zh) 一种智能坚强电网用同轴电缆
CN203659516U (zh) 一种计算机高温电缆
CN202584901U (zh) 变频器用电力电缆
JP2017126646A (ja) ノイズフィルタ及びこれを備えたパワーコンディショナー
KR101386133B1 (ko) 직류 고온초전도 케이블의 운전전류 결정방법
CN206322573U (zh) 一种大电流空芯线圈