RU147658U1 - Токоввод гибридной энергетической магистрали - Google Patents

Токоввод гибридной энергетической магистрали Download PDF

Info

Publication number
RU147658U1
RU147658U1 RU2014116580/07U RU2014116580U RU147658U1 RU 147658 U1 RU147658 U1 RU 147658U1 RU 2014116580/07 U RU2014116580/07 U RU 2014116580/07U RU 2014116580 U RU2014116580 U RU 2014116580U RU 147658 U1 RU147658 U1 RU 147658U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulator
current
fluoroplastic
current lead
hybrid
Prior art date
Application number
RU2014116580/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Благов
Валерий Петрович Фирсов
Илья Владимирович Антюхов
Виталий Сергеевич Высоцкий
Александр Анатольевич Носов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс")
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН)
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" (Оао "Фск Еэс"), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН) filed Critical Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс")
Priority to RU2014116580/07U priority Critical patent/RU147658U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU147658U1 publication Critical patent/RU147658U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Landscapes

  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

Токоввод гибридной энергетической магистрали с жидководородным энергонесущим хладагентом, содержащий изолятор, вертикально установленный в теплоэкранированном отводе с фторопластовой фазоразделительной втулкой, размещенный в герметичной полости изолятора токопровод, снабженный контактным выводом и соединенный с токонесущим элементом сверхпроводящего кабеля магистрали, поперечные диэлектрические перегородки полости изолятора, с зазором охватывающие вместе с фторопластовой фазоразделительной втулкой токопровод, при этом края диэлектрических перегородок зафиксированы между установленными в полости изолятора фторопластовыми обечайками, а величина указанного зазора лежит в пределах 0,3-1,5 мм.

Description

Область техники
Полезная модель относится к гибридным энергетическим магистралям, предназначенным для криогенного транспортирования энергоносителя (жидкого водорода) и передачи электроэнергии по встроенному в магистраль сверхпроводящему кабелю.
Уровень техники
Токовводы гибридной энергетической магистрали предназначены для ввода и вывода из нее тока, передаваемого по сверхпроводящему кабелю.
Токовводы обеспечивают электрическое соединение токонесущих элементов встроенного в магистраль высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) электрического кабеля, находящихся в низкотемпературной зоне, создаваемой переохлажденным водородом, транспортируемым по гибридной энергетической магистрали при повышенном давлении, с токонесущими элементами промышленной сети, работающими при температуре и давлении окружающей среды. Токовводы обеспечивают необходимую токовую нагрузку ВТСП силового кабеля при минимальном теплопритоке от окружающей среды в его низкотемпературную зону. Величина постоянного тока, проходящего через токопровод токоввода, составляет от 1000 до 5000 А при напряжении не менее 20 кВ и температуре эксплуатации токонесущих элементов промышленной кабельной сети от 223 до 323 К. Температура криогенной зоны изменяется в диапазоне от 20 до 25 К. Основными требованиями, предъявляемыми к конструкции токоввода, являются требования герметичности конструкции и обеспечение минимальных притоков тепла за счет выделения джоулева тепла в токопроводе токоввода и теплоподвода от окружающей среды через элементы конструкции.
В качестве прототипа (ближайшего аналога) выбран токоввод, известный из патента RU 116266. Прототип содержит высоковольтный изолятор, токопровод, вертикально установленный в герметичной камере высоковольтного изолятора, криостат, контакт подключения токонесущего элемента к сетевому кабелю, контакт подключения токопровода к высокотемпературному сверхпроводящему силовому кабелю, расположенный в полости криостата, и включает в свой состав, по меньшей мере, один диэлектрический тепловой экран, образующий с поверхностью токонесущего элемента кольцеобразный капиллярный канал, и диэлектрические перегородки, горизонтально установленные в камере высоковольтного изолятора и образующие криволинейный проточный канал вдоль токопровода. При этом между торцевыми частями перегородок и поверхностью токопровода образован кольцеобразный зазор, величина которого составляет от 3 до 4 мм.
Недостаток прототипа, проявляющийся при его использовании на гибридной энергетической магистрали с жидководородным энергонесущим хладагентом - низкая эффективность защиты транспортного канала магистрали от теплопритока, поступающего со стороны токопровода.
Раскрытие полезной модели
Технический результат полезной модели - снижение теплопритока от токопровода в транспортный канал гибридной энергетической магистрали с жидководородным хладагентом.
Предметом полезной модели является токоввод гибридной энергетической магистрали с жидководородным энергонесущим хладагентом, содержащий изолятор, вертикально установленный в теплоэкранированном отводе с фторопластовой фазоразделительной втулкой, размещенный в герметичной полости изолятора токопровод, снабженный контактным выводом и соединенный с токонесущим элементом сверхпроводящего кабеля магистрали, поперечные диэлектрические перегородки полости изолятора, с зазором охватывающие, вместе с фторопластовой фазоразделительной втулкой, токопровод, при этом края диэлектрических перегородок зафиксированы между установленными в полости изолятора фторопластовыми обечайками, а величина указанного зазора лежит в пределах 0,3-1,5 мм.
Осуществление полезной модели
На чертеже показана конструкция токоввода гибридной энергетической магистрали с жидководородным энергонесущим хладагентом.
По криостатированному транспортному каналу 1 магистрали перемещается энергонесущий хладагент - жидкий водород. Вдоль оси транспортного канала 1 магистрали проходит токонесущий элемент (на чертеже не показан) встроенного сверхпроводящего кабеля, для которого транспортный канал магистрали служит криостатной оболочкой.
Высоковольтный изолятор 2 вертикально установлен в отводе 3 от гибридной энергетической магистрали, теплоэкранированном с помощью экранно-вакуумной изоляции. Токопровод 4 выполнен из гибкого (щеточного) провода, помещенного в стальную трубу 5, и размещен в герметичной полости изолятора 2. С одной (низкотемпературной) стороны он соединен с токонесущим элементом сверхпроводящего кабеля (на чертеже не показан), с другой (теплой) стороны снабжен контактным выводом 6 для подключения к электрооборудованию промышленной сети. Полость изолятора 2 сообщена с транспортным каналом 1 через фторопластовую фазоразделительную втулку 7, установленную в отводе 3, и разделена поперечными диэлектрическими перегородками 8.
Втулка 7 и перегородки 8 охватывают токопровод 4 с зазором, величина которого лежит в пределах 0,3-1,5 мм. В полости изолятора 2 установлены фторопластовые обечайки 9, между которыми зафиксированы края перегородок 8, имеющие форму дисков.
Работает устройство следующим образом.
Основной теплоприток в низкотемпературную зону токоввода и транспортный канал 1 жидкого водорода происходит от кабеля промышленной сети, подключенного к выводу 6 через токопровод 4 за счет его высокой теплопроводности и за счет тепловыделения при прохождении электрического тока. Дополнительный поток тепла поступает из окружающей среды через изолятор 2 и переносится в канал 1 за счет естественной конвекции газообразного водорода в замкнутой кольцевой полости изолятора 2.
Фазоразделительная втулка 7 из фторопласта препятствует перемещению зеркала жидкости в канале 1 к нижней поперечной перегородке 8, способствуя устойчивому формированию газовой среды в нижней части полости изолятора 2, незащищенной экранно-вакуумной теплоизоляцией отвода 3
Установка обечаек 9, фиксирующих края перегородок 8, препятствует перемещению вихревых структур газообразного водорода по высоте токопровода 4.
Теплопроводность водорода существенно больше, а вязкость существенно меньше, чем у азота, используемого в качестве хладагента в высокотемпературных сверхпроводящих кабелях. Однако в результате установки втулки 7 и диэлектрических перегородок 8 охватывающих токопровод 3 с уменьшенным зазором 0,3…1,5 мм, и введения фторопластовых обечаек, закрывающих зазоры вокруг краев перегородок 8, обеспечивается снижение теплопритока от токопровода в гибридную энергетическую магистраль с жидководородным хладагентом.

Claims (1)

  1. Токоввод гибридной энергетической магистрали с жидководородным энергонесущим хладагентом, содержащий изолятор, вертикально установленный в теплоэкранированном отводе с фторопластовой фазоразделительной втулкой, размещенный в герметичной полости изолятора токопровод, снабженный контактным выводом и соединенный с токонесущим элементом сверхпроводящего кабеля магистрали, поперечные диэлектрические перегородки полости изолятора, с зазором охватывающие вместе с фторопластовой фазоразделительной втулкой токопровод, при этом края диэлектрических перегородок зафиксированы между установленными в полости изолятора фторопластовыми обечайками, а величина указанного зазора лежит в пределах 0,3-1,5 мм.
    Figure 00000001
RU2014116580/07U 2014-04-24 2014-04-24 Токоввод гибридной энергетической магистрали RU147658U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116580/07U RU147658U1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Токоввод гибридной энергетической магистрали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116580/07U RU147658U1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Токоввод гибридной энергетической магистрали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU147658U1 true RU147658U1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=53384773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116580/07U RU147658U1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Токоввод гибридной энергетической магистрали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU147658U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654538C1 (ru) * 2017-03-23 2018-05-21 Закрытое акционерное общество "СуперОкс" (ЗАО "СуперОкс") Сверхпроводящий токоввод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654538C1 (ru) * 2017-03-23 2018-05-21 Закрытое акционерное общество "СуперОкс" (ЗАО "СуперОкс") Сверхпроводящий токоввод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7709738B2 (en) Electrical bushing for a superconductor element
RU2481661C2 (ru) Высоковольтный ввод, способ охлаждения провода ввода и система распределения электрической энергии, содержащая такой ввод
CN203218583U (zh) 一种肘型电缆插拔头
CN108475907A (zh) 用于交通运输工具的能量传输装置
CN102194549A (zh) 超导性的直流电缆
CN209249190U (zh) 一种散热电力电缆
Cheadle et al. DC Superconducting Cable Using $\hbox {MgB} _ {2} $ Wires
CN205984559U (zh) 一种配电台区柱上变压器
RU147658U1 (ru) Токоввод гибридной энергетической магистрали
CN202584884U (zh) 绝缘屏蔽式管形母线
RU2588607C1 (ru) Токоввод высоковольтного сверхпроводящего ограничителя тока короткого замыкания
US7708577B2 (en) Electrical connection structure for a superconductor element
RU2727717C1 (ru) Система электрического обогрева трубопроводов
CN103532064A (zh) 一种低压中空母线槽
CN109906493A (zh) 移动式变压器套管连接件
CN102315607A (zh) 高载流能力高压开关设备用充气套管
CN201751959U (zh) 新型干式高压套管
RU116266U1 (ru) Токоввод высокотемпературного сверхпроводящего силового кабеля
US20100285967A1 (en) Use of a two-phase superconducting cable as a power supply cable
CN205645507U (zh) 一种油浸式电流互感器
KR101026855B1 (ko) 배전선로의 분기슬리브
Tian et al. Research on the electrical contact status of 1000kV GIL and its contact resistance degradation effect on temperature rise
CN208939406U (zh) 增强散热型密封气箱
CN103022739B (zh) 一种超导装置用交流套管
WO2009003813A1 (en) Cooling of high voltage devices