RU2024114C1 - Криогенный токоввод - Google Patents

Криогенный токоввод

Info

Publication number
RU2024114C1
RU2024114C1 SU914954143A SU4954143A RU2024114C1 RU 2024114 C1 RU2024114 C1 RU 2024114C1 SU 914954143 A SU914954143 A SU 914954143A SU 4954143 A SU4954143 A SU 4954143A RU 2024114 C1 RU2024114 C1 RU 2024114C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
carrying
external
cylinder
cylinders
Prior art date
Application number
SU914954143A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Г. Барщевский
К.А. Бургардт
Е.Г. Барщевский
Original Assignee
Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности
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 Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности filed Critical Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности
Priority to SU914954143A priority Critical patent/RU2024114C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2024114C1 publication Critical patent/RU2024114C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в установках со сверхпроводящими магнитными системами и устройствами. Сущность изобретения: криогенный токоввод содержит два коаксиально установленных токонесущих и два изоляционных цилиндра, один из которых расположен снаружи внешнего токонесущего элемента, три канала для прохождения хладагента, причем токонесущие цилиндры снабжены наружным поперечным оребрением с переменным шагом с его уменьшением к теплому концу, другой изоляционный цилиндр расположен между ними, при этом полость внутреннего токонесущего цилиндра образует дополнительный канал для прохождения хладагента, а в упомянутой полости и в канале, расположенном между токонесущим внешним и внутренним изоляционным цилиндрами, установлены выполненные в виде диафрагмы турбулизаторы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике низких температур и может быть использовано в установках со сверхпроводящими магнитными системами различного назначения.
Известны полые гофрированные медные токонесущие элементы у кабелей [1]. Гофры способствуют некоторому улучшению теплоотвода от токонесущих элементов, но резко увеличивают гидравлическое сопротивление потоку хладагента и длину кабеля, поэтому гофрированные токонесущие элементы применяются только в виде небольших вставок в местах соединения трубчатых медных токонесущих элементов с целью температурной компенсации у кабеля.
Известен криогенный токоввод, токонесущая часть которого выполнена в виде цилиндра с винтовой нарезкой для создания канала охлаждения с целью турбулизации потока [2]. Недостатком токоввода является малая эффективность теплоотвода, токоввод охлаждается с внешней стороны и выполняется только как однополюсный.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является криогенный токоввод, токонесущий элемент которого выполнен в виде медной с поперечным оребрением трубы [3]. Токоввод прост по конструкции, но имеет тот недостаток, что поперечные ребра расположены на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине токонесущего элемента, поэтому мала эффективность теплоотвода. Кроме того, токонесущий элемент охлаждается только с одной внешней стороны.
Целью изобретения является повышение экономичности токоввода.
Цель достигается тем, что в криогенный токоввод, содержащий токонесущий элемент с поперечным оребрением и один канал охлаждения, введены токонесущий элемент с поперечным оребрением, два изоляционных цилиндра: один между токонесущими элементами, другой снаружи, три канала охлаждения, при этом оребрение обоих токонесущих элементов выполнено с переменным шагом, уменьшающимся к теплому концу, а внутри внутреннего и между внешним токонесущими элементами и внутренним изоляционным цилиндром установлены выполненные в виде диафрагм турбулизаторы.
Отличительными признаками заявленного технического решения являются оребрение токонесущих элементов, выполненное с уменьшающимся расстоянием между ребрами по мере приближения к теплому концу токоввода, установка в двух каналах охлаждения турбулизаторов в виде диафрагм, установка двух изоляционных цилиндров и размещение одного из них между токоведущими элементами, а другого снаружи, что увеличивает электрическую прочность токоввода, наличие дополнительно трех каналов охлаждения. В заявленном токовводе последние два отличительных признака представляют известные технические решения, однако в совокупности с первыми двумя признаками, являющимися новыми, они проявляют сверхсуммарный эффект, заключающийся в повышении экономичности токоввода за счет увеличения поверхности охлаждения и турбулизации потоков во всех четырех каналах охлаждения.
На чертеже изображен криогенный токоввод в разрезе. Токоввод состоит из токонесущих оребренных медных цилиндров 1,2, двух цилиндров 3, 4 из изоляционных материалов, образующих коаксиальную систему с каналами 5, 6, 7, 8 охлаждения. В канале 5 помещены диафрагмы 9, а в канале 7 - диафрагмы 10 для турбулизации потока хладагента в них. Диафрагмы 9 закреплены на четырех стержнях 11, а диафрагмы 10 - на четырех стержнях 12.
Таким образом, во всех четырех каналах охлаждения токоввода имеются эффективные турбулизаторы потоков хладагента. В двух каналах 6 и 8 турбулизация осуществляется с помощью оребрений на токонесущих цилиндрах, в двух других каналах (5, 7) турбулизация осуществляется с помощью вставок в виде смещенных по высоте диафрагм из медных лент. Диафрагмы обеспечивают эффективное охлаждение поверхностей токонесущих цилиндров. Оребрение на токонесущих цилиндрах выполнено так, что расстояние между ребрами уменьшается к тепловому концу токоввода. При этом уменьшение расстояния между ребрами приводит к повышению скорости потока хладагента, а следовательно, к интенсификации теплоотвода от токонесущих цилиндров.
При расчетах геометрических параметров токоввода определяются расстояния между ребрами и диафрагмами. При этом должно быть соблюдено условие, при котором рост теплоотдачи должен превышать тепловыделения, обусловленные возрастанием гидродинамических потерь.
Оптимальные значения расстояний между ребрами и диафрагмами определяются при теплофизических расчетах токоввода.
Экономическая эффективность от использования изобретения состоит в снижении расхода хладагента за счет увеличения поверхностей охлаждения и интенсификации теплообмена.

Claims (1)

  1. КРИОГЕННЫЙ ТОКОВВОД, содержащий токонесущий элемент с поперечным оребрением и один канал охлаждения, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности, он снабжен вторым токонесущим элементом с поперечным оребрением и двумя изоляционными цилиндрами, один из которых установлен между токонесущими элементами, а другой - снаружи, тремя каналами охлаждения, при этом оребрение обоих токонесущих элементов выполнено с переменным шагом, уменьшающимся к теплому концу, а внутри внутреннего и между внешним токонесущими элементами и внешним изоляционным цилиндром установлены выполненные в виде диафрагм турбулизаторы.
SU914954143A 1991-06-28 1991-06-28 Криогенный токоввод RU2024114C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914954143A RU2024114C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Криогенный токоввод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914954143A RU2024114C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Криогенный токоввод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024114C1 true RU2024114C1 (ru) 1994-11-30

Family

ID=21583859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914954143A RU2024114C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Криогенный токоввод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024114C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Великобритании N 1399055, кл. H 01B 12/00, 1975. *
2. Беляков В.П. Криогенная техника и технология . М.: Энергоиздат, 1982, с.239-240. *
3. Брехна Г. Сверхпроводящие магнитные системы. М.: Мир, с.701. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI120782B (fi) Jäähdytyselementti sähkökoneeseen
CN110352487B (zh) 热交换装置和海底电子系统
CN102157247A (zh) 超导送电电缆的连接部
BR102013026682A2 (pt) Cabo de energia de alta potência e de alta frequência
US5565716A (en) Variable resistance, liquid-cooled load bank
CN210805262U (zh) 一种高载流快速充电用电缆
RU2024114C1 (ru) Криогенный токоввод
SE500485C2 (sv) Kylanordning för kylning av strömledare hos genomföringar hos en kryotank
JPH02299108A (ja) 超電導ケーブル
JP4487361B2 (ja) 超電導ケーブル
RU2621320C1 (ru) Интенсифицированная система охлаждения одиночного мощного светодиода
CN210200704U (zh) 晶闸管换流阀用水冷散热器及其晶闸管换流阀
EP0401743A1 (en) Electrically insulated heat pipe type cooling apparatus for semiconductor
CN208157212U (zh) 一种相变热管与液体循环冷却复合式散热装置
CN219760799U (zh) 一种用于直线电机的冷却系统及直线电机
KR950001295B1 (ko) 케이블 냉각 제어장치
WO2015005530A1 (ko) 다중 통로 교류 열교환기
CN218896478U (zh) 一种便于散热强度高的新型铜母线
CN220796372U (zh) 一种高压导电杆
RU2651581C2 (ru) Статор электрической машины с жидкостным охлаждением
CN220733032U (zh) 一种加热器结构及设有该加热器结构的加热系统
JPS6126781Y2 (ru)
CN116388465A (zh) 一种用于直线电机的冷却系统及直线电机
CN219740096U (zh) 一种水冷电机水道散热结构及水冷电机
CN213185427U (zh) 一种内置非对称式双导热片密集型母线槽