RU123211U1 - Трехжильный сверхпроводящий кабель - Google Patents

Трехжильный сверхпроводящий кабель Download PDF

Info

Publication number
RU123211U1
RU123211U1 RU2012127109/07U RU2012127109U RU123211U1 RU 123211 U1 RU123211 U1 RU 123211U1 RU 2012127109/07 U RU2012127109/07 U RU 2012127109/07U RU 2012127109 U RU2012127109 U RU 2012127109U RU 123211 U1 RU123211 U1 RU 123211U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cores
cable
core material
core
temperature superconductor
Prior art date
Application number
RU2012127109/07U
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 RU2012127109/07U priority Critical patent/RU123211U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123211U1 publication Critical patent/RU123211U1/ru

Links

Landscapes

  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

1. Трехжильный сверхпроводящий кабель, предназначенный для протекания встречных токов в соседних жилах и содержащий выполненные из однотипного материала на основе высокотемпературного сверхпроводника и коаксиально расположенные наружную, центральную и внутреннюю жилы с кольцевыми сечениями, внешние радиусы которых удовлетворяют соотношениям:R/R=2,0-0,4γ;R/R=1,7-0,3γ,где 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, многожильный сверхпроводящий кабель, состоящий из шести 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 индуктивность жил сверхпроводникового кабеля, уменьшается по мере удаления от оси кабеля, из-за чего установившийся ток каждого направления распределен по жилам кабеля неравномерно: он больше в жилах, удаленных от оси кабеля. В результате средняя по сечению кабеля критическая плотность тока jc, определяющая токонесущую способность кабеля, оказывается заниженной.
Кроме того, конструкция прототипа такова, что максимальное (по сечению кабеля) значение индукции Вмакс магнитного поля в кабеле определяется током, протекающим в одном направлении через три соседние жилы кабеля. Высокое максимальное значение магнитной индукции дополнительно снижает критическую плотность тока и токонесущую способность прототипа.
Сущность полезной модели
Технический результат полезной модели - повышение токонесущей способности кабеля без снижения экологической безопасности.
Предметом полезной модели является трехжильный сверхпроводящий кабель, предназначенный для протекания встречных токов в соседних жилах и содержащий выполненные из однотипного материала на основе высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) и коаксиально расположенные наружную, центральную и внутреннюю жилы с кольцевыми сечениями, внешние радиусы которых удовлетворяют соотношениям:
Rнap/Rцентр=2,0-0,4γ;
Rвнутр/Rцентр=1,7-0,3γ,
где 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 зависимостью
,
где jс - средняя плотность критического тока в материале жил, В - индукция магнитного поля, α - 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, центральная 2 и внутренняя 3 жилы кабеля. Жилы 1, 2 и 3 выполнены из однотипного материала на основе высокотемпературного сверхпроводника и коаксиально расположены относительно друг друга.
Материал жил содержит нити ВТСП, стабилизирующую матрицу из обычного проводника (меди, серебра) и имеет наружную изоляцию.
Кабель подключается между источником тока и потребителем так, чтобы токи в соседних жилах были направлены встречно. Например, по жилам 1 и 2 протекают токи I1 и I2 прямого направления, а по жиле 3 ток I3 обратного направления.
Внешние радиусы Rнap, Rцентр Rвнутр жил 1, 2 и 3 удовлетворяют соотношениям:
где γ задается в пределах от 0 до 1, исходя из электромагнитных свойств материалов жил.
Как показали расчеты, проведенные на математической модели сверхпроводящего кабеля, при выполнении указанных соотношений в сверхпроводящем состоянии устанавливаются (с допустимой на практике погрешностью) определенное соотношение индуктивностей жил, следствием которого является соотношение токов в жилах кабеля I1:I2:I3=1:1:2.
Это, в свою очередь, позволяет за счет взаимной компенсации магнитных полей отдельных жил уменьшить максимальную величину индукции магнитного поля Вmах (ограничивающую величину критической плотности тока), а также получить практически нулевое значение магнитного поля на внешних границах сечения кабеля, обеспечив экологическую безопасность на трассе прокладки кабеля.
Уточнение значения γ может быть произведено путем аппроксимации характеристики jc(B) материала жил (приведенной заводом-изготовителем в паспорте этого материала или снятой экспериментально) зависимостью
где jс - 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 (как правило, приводится в паспорте на материал жил).
Эмпирическая зависимость (3) представляет собой модель критического состояния для сверхпроводника [2].
Величина γ в выражении (3) 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 (и, следовательно, радиус Rцентр) сечения центральной жилы определяется требуемой величиной тока I2. Размеры остальных жил определяются соотношениями (1) и (2).
Распределение магнитного поля по сечению кабеля предлагаемой конструкции, приведенное на фиг.2, показывает, что значение магнитной индукции Вмакс определяется величиной I1=I2, которая составляет половину величины тока, протекающего в одном направлении через жилы кабеля, а 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. Трехжильный сверхпроводящий кабель, предназначенный для протекания встречных токов в соседних жилах и содержащий выполненные из однотипного материала на основе высокотемпературного сверхпроводника и коаксиально расположенные наружную, центральную и внутреннюю жилы с кольцевыми сечениями, внешние радиусы которых удовлетворяют соотношениям:
Rнар/Rцентр=2,0-0,4γ;
Rвнутр/Rцентр=1,7-0,3γ,
где 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
RU2012127109/07U 2012-06-28 2012-06-28 Трехжильный сверхпроводящий кабель RU123211U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127109/07U RU123211U1 (ru) 2012-06-28 2012-06-28 Трехжильный сверхпроводящий кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127109/07U RU123211U1 (ru) 2012-06-28 2012-06-28 Трехжильный сверхпроводящий кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123211U1 true RU123211U1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49257072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127109/07U RU123211U1 (ru) 2012-06-28 2012-06-28 Трехжильный сверхпроводящий кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123211U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Study of the magnetization loss of CORC® cables using a 3D TA formulation
KR101775444B1 (ko) 초전도 케이블 및 교류 송전 케이블
Tomsic et al. Overview of MgB2 superconductor applications
Oomen AC loss in superconducting tapes and cables.
Geng et al. A parallel co-wound no-insulation REBCO pancake coil for improving charging delays
Dai et al. Calculation of AC resistance for stranded single-core power cable conductors
Wang et al. A conceptual design for HTS cable with large current capacity using co-axial configurations
JP5240008B2 (ja) 直流超電導ケーブル
CN102025138A (zh) 并联型超导故障限流器
RU123211U1 (ru) Трехжильный сверхпроводящий кабель
Abdi et al. Winding considerations on the high frequency transformers
RU123213U1 (ru) Многожильный сверхпроводящий кабель
RU123212U1 (ru) Сверхпроводящий кабель
Shi et al. Critical current of a quasi-isotropic HTS strand in magnetic field
RU123210U1 (ru) Двухжильный сверхпроводящий кабель
CN110931162A (zh) 一种自屏蔽冷绝缘直流高温超导限流电缆
Zhang et al. Experimental and numerical study of current distribution of superconducting composite conductor with REBCO tapes for power electric applications
Kitamura et al. Design and fabrication of Bi-based superconducting coil
WO2014003606A2 (ru) Сверхпроводящий кабель (варианты)
Velázquez‐Elizondo et al. Six‐phase dual‐interleaved buck‐boost converter for high power‐density automotive applications
Jin et al. A superconducting air-core DC reactor for voltage smoothing and fault current limiting applications
EP2954544A1 (en) Transmission of electric power
Zhang et al. Electromagnetic analysis of YBCO superconducting cables with high current transporting for electric devices
CN204966093U (zh) 微细型扁形换位铝导线
Kopylov et al. The effect of sectioning on the characteristics of resistive superconducting fault current limiter