RU123211U1 - Трехжильный сверхпроводящий кабель - Google Patents
Трехжильный сверхпроводящий кабель Download PDFInfo
- 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
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
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) |
-
2012
- 2012-06-28 RU RU2012127109/07U patent/RU123211U1/ru active
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 |