RU2244317C2 - Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации - Google Patents

Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2244317C2
RU2244317C2 RU2002132363/28A RU2002132363A RU2244317C2 RU 2244317 C2 RU2244317 C2 RU 2244317C2 RU 2002132363/28 A RU2002132363/28 A RU 2002132363/28A RU 2002132363 A RU2002132363 A RU 2002132363A RU 2244317 C2 RU2244317 C2 RU 2244317C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solenoid
current
ring
htsc
critical current
Prior art date
Application number
RU2002132363/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002132363A (ru
Inventor
А.Р. Буев (RU)
А.Р. Буев
Original Assignee
Марийский государственный университет
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 Марийский государственный университет filed Critical Марийский государственный университет
Priority to RU2002132363/28A priority Critical patent/RU2244317C2/ru
Publication of RU2002132363A publication Critical patent/RU2002132363A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2244317C2 publication Critical patent/RU2244317C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения критического тока в высокотемпературном сверхпроводнике (ВТСП). В способе измерения критического тока его величину определяют без проникновения магнитного поля соленоида в ВТСП по разности полей соленоида без ВТСП-кольца и с ВТСП-кольцом, кроме того, в устройстве измерения магнитный сердечник является магнитозамкнутым и на участке внутри соленоида имеет зазор, в котором располагается датчик поля, а на соленоид на уровне датчика поля надето ВТСП-кольцо. Технический результат изобретения - повышение точности и достоверности измерения критического тока за счет исключения фактора зависимости критического тока от магнитного поля и снижение инструментальной погрешности определения точки перехода СП-нормальное состояние. Технический результат изобретения - повышение точности и достоверности измерения критического тока за счет исключения фактора зависимости критического тока от магнитного поля и снижение инструментальной погрешности определения точки перехода СП-нормальное состояние. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения критического тока в высокотемпературном сверхпроводнике (ВТСП).
Известны способы бесконтактного измерения критического тока ВТСП, заключающиеся в возбуждении магнитного момента в ВТСП-кольце путем пропускания переменного тока через соленоид, в поле которого находится ВТСП-кольцо, и регистрации этого магнитного момента с помощью датчика магнитного поля. Определение величины критического тока производится путем измерения ширины петли гистерезиса - графика зависимости магнитного момента ВТСП-кольца от поля соленоида [1, 853-855 с.]. ВТСП материалы часто содержат мелкие трещины, через которые может протекать переменный ток и измеренное значение критического тока в этом случае не соответствует действительному, соответствующему протеканию постоянного, транспортного тока.
Наиболее близким техническим решением является известный способ бесконтактного измерения критического тока ВТСП, при котором при пропускании постоянного тока через соленоид создается постоянное магнитное поле, которое захватывается и транспортируется ферритовым сердечником к датчику Холла. На ферритовый сердечник надевается ВТСП-кольцо, а ток соленоида увеличивают до тех пор, пока магнитное поле не проникает в материал ВТСП-кольца и не начнет разрушать его сверхпроводимость. Это отражается на графике зависимости напряжения, снимаемого с датчика Холла, от тока соленоида Ux(I). Для численного определения критического тока используют расчетные или эмпирические формулы.
Известное устройство бесконтактного измерения критического тока содержит соленоид с магнитомягким сердечником и датчик Холла (датчик магнитного поля), размещенный на конце сердечника. ВТСП-кольцо устанавливают между катушкой соленоида и датчиком Холла [2].
Известный способ и устройство имеют следующие недостатки.
1. Измерение величины критического тока осуществляется в магнитном поле, пронизывающем ВТСП-кольцо изнутри и проникающем в его объем. Поэтому при расчете критического тока имеется погрешность, т.к. известно, что магнитное поле сильно влияет на величину критического тока [1].
2. Точное нахождение точки излома, которая определяет критический ток, на графике Ux(I) затруднительно и вносит инструментальную погрешность.
3. Известное устройство в случае исследования материалов с высокими критическими токами не обеспечивает достаточно высокого магнитного поля, необходимого для измерения критических токов большой величины.
Техническим результатом изобретения является повышение точности и достоверности измерения критического тока ВТСП, снижение погрешности определения точки перехода сверхпроводника в критическое состояние за счет исключения зависимости критического тока от магнитного поля, устранение ошибки, связанной с определением точки излома графика Ux(I), и увеличение диапазона измеряемых устройством критических токов.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе бесконтактного измерения критического тока ВТСП, включающем создание магнитного поля в соленоиде постоянным током, возбуждение этим полем экранирующего тока в ВТСП-кольце, измерение тока соленоида и напряжения датчика Холла, построение их графической зависимости, величину критического тока определяют по разности полей соленоида без ВТСП-кольца и соленоида с ВТСП-кольцом при одном и том же токе соленоида на линейном участке соответствующего графика, где поле соленоида не проникает в объем кольца и не влияет на величину критического тока. Технический результат достигается так же и тем, что в известном устройстве, содержащем соленоид с магнитомягким сердечником и датчиком Холла, сердечник содержит поперечный зазор на участке внутри соленоида, является магнитозамкнутым и состоит из двух частей, одна из которых проходит сквозь соленоид, причем датчик Холла устанавливают в зазоре, а ВТСП-кольцо надевается на соленоид на уровне датчика Холла.
Именно такое заявленное взаимное расположение деталей устройства позволяет исключить проникновение магнитного поля в объем ВТСП-кольца и значительно усилить магнитное поле внутри ВТСП-кольца. Это позволяет сделать вывод, что заявленные изобретения связаны между собой единым изобретательским замыслом.
Заявленный способ отличается характером контролируемого параметра (разность полей соленоида с кольцом и без кольца), отсутствием проникновения магнитного поля соленоида в объем кольца, заявленное устройство отличается расположением элементов и конструкцией сердечника. Все это говорит о соответствии предлагаемых решений критерию “новизна”.
Сравнение заявленных технических решений с другими решениями в данной области техники показывает, что признаки, отличающие заявляемые изобретения от прототипов, не выявлены и совокупность существенных признаков вместе с ограничительными признаками позволяет обнаружить у заявляемых решений иные, в отличие от известных, свойства, к числу которых можно отнести следующие:
- конструкция дает возможность измерять критические токи больших величин без дополнительных усовершенствований;
- конструкция предусматривает защиту датчика Холла от случайных механических повреждений и надежное его удержание в условиях термоперепадов;
- способ определения разности напряжений датчика магнитного поля прост и не требует дополнительных графических построений.
Таким образом, иные в отличие от известных свойства, присущие предложенным техническим решениям, доказывают наличие существенных отличий, направленных на достижение технического результата.
На фиг.1 представлен разрез устройства для бесконтактного измерения критического тока ВТСП, на фиг.2 приведен график зависимости напряжения датчика Холла от тока соленоида.
Устройство для бесконтактного измерения критического тока ВТСП было реализовано следующим образом. Соленоид 1 (фиг.1) (L=90 мм, D=6 мм, d=4 мм) содержит 300 витков медного провода диаметра 0,05 мм. Внутри соленоида размещается датчик Холла 2 (ДХК-05). С обеих сторон датчик фиксируют П-образные скобы из электротехнической стали 3. На соленоиде устанавливается ВТСП-кольцо 4 (L1=2,5 мм, D1=12 мм, d1=7 мм), выполненное из керамики Bi(2212) и Bi(2223). Катушка соленоида подключается к источнику постоянного тока. Ток соленоида и напряжение Холла регистрируются с помощью двухкоординатного самописца (соответственно вход “X” и вход “Y”). При включении по соленоиду протекает постоянный ток I, который создает магнитное поле Вм. Поле усиливается магнитным сердечником в μ-раз. В ВТСП-кольце индуцируется постоянный СП ток Iс, который создает магнитное поле Вс(Iс). Это поле, в соответствии с законом индукции, направлено встречно к полю соленоида, и датчик Холла измеряет суммарное поле В.
Figure 00000002
где kx - чувствительность датчика Холла.
Типичная зависимость Ux(I) - вольт-амперная характеристика (ВАХ) 1 приведена на фиг.2. График 2 - ВАХ устройства без ВТСП-кольца. На участке о - а СП ток кольца возрастает и достигает максимального (критического) значения Iкр, создаваемое им магнитное поле Вкр так же достигает максимума. При этом кривая 1 отклоняется от прямой 2 на максимальное расстояние. При дальнейшем увеличении тока соленоида СП-ток кольца и его магнитное поле не возрастают, оба графика остаются параллельными. Такая особенность хода кривой 1 объясняется следующим образом. При данной конструкции устройства и постоянном токе соленоида его магнитное поле не проникает в объем ВТСП-кольца, поэтому для I>Iкр СП-ток через ВТСП-кольцо достигает максимально возможного, критического значения, а само кольцо остается в критическом состоянии. При этом магнитное поле, создаваемое ВТСП-кольцом, при I>Iкр не увеличивается и кривые 1 и 2 идут параллельно (в отличие от прототипа [2], где кривые пересекаются).
Измерение критического тока осуществляется путем измерения ΔUx (фиг.2) - расстояния между кривыми 1 и 2 на линейных участках, которая пропорциональна критическому току ВТСП:
Figure 00000003
где k - коэффициент пропорциональности.
Величина k для данного устройства может быть получена либо расчетным, либо эмпирическим способом с помощью дополнительных четырехконтактных измерений величины критического тока [1, 851-852 с.] в пробных кольцах.
В данном случае коэффициент k определялся эмпирически, для серии из 30 пробных колец. Найденное среднее значение составляет k=10,5 А/В.
Проведенные измерения и вычисления показали, что кольцо из Bi(2212) имеет плотность критического тока (отношение критического тока к площади поперечного сечения кольца) 1550 А/см2, а кольцо из Bi(2223) - плотность критического тока 680 А/см2.
Использование предлагаемого способа бесконтактного измерения критического тока ВТСП и устройство для его реализации позволяют по сравнению с существующими повысить точность и достоверность измерений критического тока.
Источники информации
1. Жуков А.А., Мощалков В.В. Критическая плотность тока в высокотемпературных сверхпроводниках // Сверхпроводимость: физика, химия, техника, 1991, т.4, №5 - С.850-887.
2. A.Buev, W.Igumnov, W.Jaszczuk, H.Dyck, N.Munser, H.Altenburg, J.Plewa Anwendung einer neuen Messmethode zur Untersuchung des Abschirmverhaltens von HTSL – Materialien // Workshop "HTSL - Massivmaterial" Materialaspekte und Anwendungen IFW Dresden, Krippen Sechsische Schweiz. 07.09. - 09.09.1998.

Claims (2)

1. Способ бесконтактного измерения критического тока ВТСП, при котором по катушке соленоида пропускают постоянный возрастающий ток - создают магнитное поле, которым в ВТСП-кольце возбуждают экранирующий ток, измеряют ток соленоида и напряжение датчика Холла, строят их графическую зависимость, по которой определяют величину критического тока, отличающийся тем, что величину критического тока определяют по разности полей соленоида без ВТСП-кольца и с ВТСП-кольцом на линейном участке графика зависимости напряжения Холла от тока соленоида, где поле соленоида, не проникающее в объем кольца, не влияет на его критический ток.
2. Устройство бесконтактного измерения критического тока ВТСП, содержащее соленоид с магнитомягким сердечником и датчиком магнитного поля, отличающееся тем, что магнитный сердечник является магнитозамкнутым, состоит из двух частей, на участке внутри соленоида имеет зазор, в котором располагается датчик поля, а на соленоид на уровне датчика поля надето ВТСП-кольцо.
RU2002132363/28A 2002-12-02 2002-12-02 Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации RU2244317C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132363/28A RU2244317C2 (ru) 2002-12-02 2002-12-02 Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132363/28A RU2244317C2 (ru) 2002-12-02 2002-12-02 Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002132363A RU2002132363A (ru) 2004-07-10
RU2244317C2 true RU2244317C2 (ru) 2005-01-10

Family

ID=34880807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002132363/28A RU2244317C2 (ru) 2002-12-02 2002-12-02 Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244317C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102955087A (zh) * 2012-11-06 2013-03-06 中国科学院电工研究所 高温超导带材长带临界电流特性测量设备
CN103207330A (zh) * 2013-03-12 2013-07-17 中国科学院电工研究所 高温超导长带临界电流测试装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102955087A (zh) * 2012-11-06 2013-03-06 中国科学院电工研究所 高温超导带材长带临界电流特性测量设备
CN103207330A (zh) * 2013-03-12 2013-07-17 中国科学院电工研究所 高温超导长带临界电流测试装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tsukada et al. Detection of inner corrosion of steel construction using magnetic resistance sensor and magnetic spectroscopy analysis
EP0646790B1 (en) Method and apparatus for detecting embrittlement of metal material
CZ2013822A3 (cs) Bezkontaktní magnetický senzor polohy magnetických nebo elektricky vodivých objektů
Mangel et al. Stiffnessometer: A magnetic-field-free superconducting stiffness meter and its application
Tsukada et al. Low-frequency eddy current imaging using MR sensor detecting tangential magnetic field components for nondestructive evaluation
Karo et al. Superparamagnetic nanoparticle detection system by using a fundamental mode orthogonal fluxgate (FM-OFG) gradiometer
EP0529181A2 (en) Method and system for searching reinforcing steel in concrete
Zakaria et al. Simulation of magnetic flux leakage (MFL) analysis using FEMM software
RU2244317C2 (ru) Способ бесконтактного измерения критического тока втсп и устройство для его реализации
CN105353193B (zh) 一种直流小电流钳型测量装置
JP2007078500A (ja) 超電導膜の臨界電流密度測定方法及び装置
JP6352321B2 (ja) 複合共振法による非接触応力測定方法及びその測定装置
Sriratana et al. Development of compatible induction coil with pure ac for hall effect sensor: A study on metal materials thickness
JP3937010B2 (ja) 超伝導体の臨界電流密度の測定方法および測定装置
JPS62273447A (ja) 材料劣化度測定方法及びその装置
JPH07198770A (ja) 改良された非接触超伝導臨界電流測定プローブ装置及び方法
Lo et al. A magnetic imaging system for evaluation of material conditions using magnetoresistive devices
Oka et al. Fatigue dependence of residual magnetization in austenitic stainless steel plates
CA1182172A (en) Method and apparatus for non-destructive testing of magnetical permeable bodies
Campbell et al. Probing self field effects on intergrain currents using an AC technique
RU2087994C1 (ru) Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o
Jin et al. ac magnetic susceptibility of melt-textured YBa 2 Cu 3 O 7− δ
JP2005315732A (ja) 強磁性体の変位測定装置
Sasayama et al. Low-frequency eddy current testing using HTS coil driven by PWM inverter
Chady et al. Fusion of electromagnetic inspection methods for evaluation of stress-loaded steel samples

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071203