RU2575517C2 - Способ изготовления сверхпроводящего кабеля - Google Patents
Способ изготовления сверхпроводящего кабеля Download PDFInfo
- Publication number
- RU2575517C2 RU2575517C2 RU2014124715/02A RU2014124715A RU2575517C2 RU 2575517 C2 RU2575517 C2 RU 2575517C2 RU 2014124715/02 A RU2014124715/02 A RU 2014124715/02A RU 2014124715 A RU2014124715 A RU 2014124715A RU 2575517 C2 RU2575517 C2 RU 2575517C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable
- strand
- substrate
- coil
- superconducting
- Prior art date
Links
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 41
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000001419 dependent Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000001264 neutralization Effects 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 2
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 1
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium(0) Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium(0) Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atoms Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 1
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon(0) Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001404 rare earth metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 description 1
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к способу изготовления сверхпроводящего кабеля, снабженного средствами компенсации изменений длины, обусловленных изменением температуры. Способ изготовления сверхпроводящего кабеля, содержащего центральную, трубчатую подложку, выполненную из металла и окруженную по меньшей мере одним сверхпроводящим проводом, включает расположение в трубчатой подложке по меньшей мере одной стойкой на растяжение стренги, длина которой по меньшей мере равна длине кабеля, наматывание кабеля со стренгой при комнатной температуре на катушку с прилеганием стренги к внутренней поверхности подложки, которая обращена к сердечнику катушки, фиксирование стренги на кабеле на его обоих концах без возможности смещения, сматывание кабеля с катушки, помещение смотанного кабеля в трубчатый криостат и отсоединение стойкой на растяжение стренги от кабеля по меньшей мере на его концах перед его охлаждением. Изобретение направлено на устранение изменения длины кабеля, обусловленного температурой. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к способу изготовления сверхпроводящего кабеля, который снабжен средствами для компенсации обусловленных температурой изменений длины, возникающих при охлаждении кабеля от комнатной температуры до рабочей температуры и обратно, в котором используют сверхпроводящий кабель с центральной, трубчатой подложкой, окруженной по меньшей мере одним сверхпроводящим проводом, причем в подложке по всей ее длине расположена по меньшей мере одна стойкая на растяжение стренга.
Такой кабель известен, например, из US 2010/0285968.
Сверхпроводящий кабель имеет электрический провод из материала, который при достаточно низких температурах переходит в сверхпроводящее состояние. Электрическое сопротивление постоянному току выполненного соответствующим образом провода при достаточном охлаждении равно нулю, пока не превышена определенная сила тока, т.е. критическая сила тока. Подходящие сверхпроводящие материалы представлены, например, оксидными материалами на основе редкоземельных элементов (ReBCO), в частности YBCO (оксидное соединение иттрия, бария и меди) или BSCCO (оксидное соединение висмута, стронция, кальция и меди). Достаточно низкие температуры, которые позволяют привести такой материал в сверхпроводящее состояние, находятся, например, в диапазоне от 67 К до 110 К. Однако есть также сверхпроводящие материалы, как, например, диборид магния, которые необходимо охладить до еще более низких температур, чтобы они могли перейти в сверхпроводящее состояние. Подходящими средствами охлаждения для всех этих материалов являются, например, азот, гелий, неон и водород или смесь этих веществ.
При работе устройства по меньшей мере с одним сверхпроводящим кабелем последний помещают в известном способе в криостат, который состоит по меньшей мере из одной теплоизолированной трубки, через которую проходит подходящее для используемого сверхпроводящего материала средство охлаждения, предпочтительно одно из вышеприведенных средств охлаждения. Для достижения сверхпроводящего состояния кабель глубоко охлаждают внутри криостата, так что вследствие термической усадки он укорачивается. Чтобы обеспечить работоспособность токопроводящего устройства, необходимо принять меры, при помощи которых укорочение кабеля может быть компенсировано таким образом, что оно не создает помехи для криостата или кабеля, с одной стороны, и для подключенных к криостату или кабелю агрегатов, с другой стороны.
В способе согласно ЕР 1720176 В1 сверхпроводящий кабель при комнатной температуре настолько деформируется крестообразной сетью из стойких на растяжение проволок, выполненных, например, из инварстали и точечно соединенных с кабелем, что проходит в форме гофра. Сверхпроводящий кабель в этой гофрообразной форме помещен в состоящий из двух расположенных концентрически друг с другом труб, между которыми предусмотрена вакуумная изоляция, криостат, по которому при эксплуатации соответствующего устройства пропускается средство охлаждения. Ставший короче при охлаждении кабель переходит в вытянутую форму, без того чтобы при этом возникла механическая нагрузка на криостат или подсоединенные агрегаты. Этот способ может быть реализован практически, однако сопряжен с большими издержками.
В упомянутом вначале документе US 2010/0285968 А1 описан способ, который позволяет компенсировать тепловую усадку сверхпроводящего кабеля. Кабель снабжен трубчатой подложкой, вокруг которой расположены два разделенных изоляционным слоем сверхпроводящих провода. В подложку помещена стойкая на растяжение стренга, которая при прокладке кабеля фиксируется, например, на обоих концах скобами. Посредством стренги концы кабеля так сжаты в осевом направлении, что провода на этих концах простираются гофрообразно с соответствующим укорочением.
Задача изобретения состоит в том, чтобы предложить сверхпроводящий кабель, который может быть выполнен просто и недорого, так что позволяет компенсировать изменения его длины, обусловленные температурой.
Эта задача решается согласно изобретению тем, что кабель вначале вместе со стренгой наматывают при комнатной температуре на катушку, затем на обоих концах кабеля фиксируют стренгу на нем без возможности смещения и затем кабель сматывают с катушки.
Этот способ может быть реализован просто и без больших монтажных издержек. Требуется лишь сверхпроводящий кабель, который независимо от своей конструкции и, в частности, независимо от числа его сверхпроводящих проводов имеет центральную трубчатую подложку. В подложку вначале протягивают по меньшей мере одну стренгу, которая без особой размерной точности должна быть такой длины, чтобы она простиралась до обоих концов кабеля. Стренга может быть изготовлена, например, из стали или из стойкого на растяжение пластика. Снабженный стойкой на растяжение стренгой кабель наматывают затем обычными устройствами на состоящую из сердечника и двух ограничивающих его с боков фланцев катушку. При этом стренга прилегает к обращенной к сердечнику катушки поверхности подложки. Вследствие этого на обоих концах сверхпроводящего кабеля стренга прочно и без возможности скольжения закреплена на нем, предпочтительно на подложке кабеля.
В завершение сверхпроводящий кабель вновь сматывают с катушки. Теперь он имеет более или менее прямолинейное положение. Стойкая на растяжение стренга в процессе размотки выравнивается. При этом между двумя неподвижными точками на концах кабеля она короче него, а именно на величину, которую определяет расстояние стренги от оси или нейтральной фазы кабеля. Поэтому при размотке кабеля с катушки стренга удерживает его концы, так что кабель из-за своей большей относительно стренги длине деформируется. Эта большая длина может быть преобразована, например, таким образом, что кабель между своими концами проходит более или менее гофрообразно.
Деформированный гофрообразно сверхпроводящий кабель может сразу же вслед за этим или непосредственно при размотке с катушки помещаться в криостат. Однако еще до фиксации стойкой на растяжение стренги он может быть помещен в криостат, который наматывают на катушку с заключенным внутри кабелем. Также в этой форме осуществления после намотки криостата на катушку стренга без возможности смещения закреплена на обоих концах кабеля.
Сверхпроводящий кабель при своем охлаждении от исходной комнатной температуры до рабочей температуры становится короче, например, в пределах между 0,3% и 0,5%. Это означает, например, что длина кабеля в 600 м укорачивается до 598 или 597 м. Соответствующие фактические изменения могут быть учтены, например, посредством диаметра подложки или ее условного прохода c переменным расстоянием стойкой на растяжение стренги от оси кабеля. Другая возможность состоит в том, чтобы стойкую на растяжение стренгу поместить с определенным люфтом в подложке, так что при размотке кабеля с катушки она лишь с некоторой заторможенностью переходит в свое прямолинейное положение.
Чтобы исключить заторможенность движения сверхпроводящего кабеля, которое может возникать при его охлаждении из-за стойкой на растяжение стренги, целесообразно отсоединить ее после смотки кабеля с катушки по меньшей мере на одном конце кабеля. Стренга после смотки кабеля с катушки предпочтительно удаляется из подложки. Обе эти манипуляции осуществляют преимущественно лишь тогда, когда кабель на своих концах подключен к агрегатам токопроводящего устройства.
Ниже способ согласно изобретению поясняется на основе чертежей в виде примера осуществления. При этом показаны:
фиг. 1 - поперечное сечение содержащего центральную трубчатую подложку сверхпроводящего кабеля в схематичном изображении,
фиг. 2 - катушка с намотанным сверхпроводящим кабелем,
фиг. 3 - конец подложки кабеля с фиг. 1,
фиг. 4 - схематичный вид подложки после размотки кабеля с катушки,
фиг. 5 - поперечное сечение криостата с находящимся внутри него сверхпроводящим кабелем,
фиг. 6 - также схематичный вид подложки после охлаждения кабеля.
На фиг. 1 схематично представлено поперечное сечение сверхпроводящего кабеля SK, содержащего центральную, трубчатую подложку 1. Элементы кабеля SK окружают подложку 1, при этом его самый внутренний слой прилегает к подложке 1. Конструкция кабеля SK варьирует в широких границах. Как кабель с теплым диэлектриком она должна содержать лишь один сверхпроводящий провод, а как кабель с холодным диэлектриком - один сверхпроводящий провод и окружающую его изоляцию (диэлектрик). Поэтому по конструкции кабеля уточняющие подробности не приводятся.
Подложка 1 выполнена из металла, например, стали или меди. В подложке 1 помещена стойкая на растяжение стренга 2, изготовленная, например из стали или стойкого на растяжение пластика. В подложке 1 могут быть помещены также две или большее число стойких на растяжение стренг. В дальнейшем описании рассматривается лишь вариант с одной стойкой на растяжение стренгой 2. Стренга 2 должна быть, по меньшей мере, такой же длинной, как и кабель SK, так чтобы она простиралась до обоих концов кабеля. Целесообразно иметь стренгу 2 длиннее, чем кабель SK, так чтобы она на обоих концах выступала из него.
Для реализации способа согласно изобретению кабель SK, например, с находящейся в подложке 1 стренгой 2 наматывают при комнатной температуре, по меньшей мере, в один слой на катушку SP, которая состоит из сердечника 3 и ограничивающих его с боков фланцев 4 и 5. На фиг. 2 изображен лишь один слой намотанного кабеля SK в форме кругов, при этом не приводятся уточняющие подробности. В зависимости от длины кабеля SK он может быть намотан на катушку SP в два или большее число уложенных друг на друга слоев. При намотанном на катушку SP кабеле SK стренга 2 прилегает к внутренней поверхности подложки 1, которая обращена к сердечнику 3 катушки SP. Поэтому она удалена от оси А на расстояние, которое зависит от диаметра или условного прохода подложки 1 кабеля.
Если кабель SK во всю свою длину намотан на катушку SP, стойкая на растяжение стренга 2 на обоих концах кабеля SK прочно и без возможности смещения соединена с ним, предпочтительно с его подложкой 1. Это обозначено на фиг. 3 для одного конца кабеля, при этом обозначены лишь подложка 1 и стренга 2. Место соединения 6 между обоими элементами обозначено на фиг. 3 лишь схематично. В зависимости от степени «волнистости» кабеля SK, которую он имеет после размотки с катушки SP, стренга 2 при креплении на кабеле SK может быть жестко стянута на его обоих концах, но помещена одновременно с определенным люфтом в подложке 1.
Если стренга 2 на обоих концах соединена с кабелем SK или его подложкой 1, кабель SK может быть смотан с катушки SP. Так как стренга 2 помещена в подложке 1 на расстоянии от оси А кабеля SK или его нейтральной фазы, то между двумя неподвижными точками на концах кабеля SK она короче, чем кабель. Поэтому она удерживает кабель SK на обоих концах при его размотке с катушки SP, так что кабель SK должен уместить свой возникающий при этом «излишек» длины за счет соответствующей деформации между двумя неподвижными точками. При этом в соответствии с изображением на фиг. 4 он деформирован преимущественно волнообразно. На фиг. 4 это обозначено лишь двумя волнообразными линиями, которые должны изображать подложку 1. Стренга 2 помечена на фиг. 4 в виде прямой.
Кабель SK в показанной на фиг. 4 форме может быть помещен, например, в схематично изображенный на фиг. 5 криостат KR. В форме осуществления с фиг. 5 криостат KR состоит двух расположенных концентрически друг с другой труб 7 и 8 из металла, в частности из специальной стали, между которыми предусмотрена вакуумная изоляция 9. Криостат KR также может быть изготовлен лишь из теплоизолированной трубы. Он может быть отформован вокруг гофрированного кабеля SK. Однако гофрированный кабель SK также может быть протянут или вставлен в предварительно изготовленный криостат.
Криостат KR содержит также вокруг кабеля SK полость HR, через которую при работе соответствующего устройства пропускается средство охлаждения. При этом кабель SK укорачивается настолько, что переходит в вытянутую форму, как это вновь обозначено на фиг. 6 только для подложки 1.
Чтобы движение кабеля SK при охлаждении полностью освободить от торможения со стороны стренги 2, которая при этом также охлаждается, целесообразно, по меньшей мере, на одном конце кабеля SK предварительно отсоединить стренгу 2 от кабеля или от его подложки 1. Предпочтительно, перед охлаждением кабеля SK стренгу 2 удаляют из него. Поэтому на фиг 6. она не показана. Оба варианта манипуляций со стренгой 2 осуществляют целесообразно лишь тогда, когда кабель SK на обоих своих концах подключен к агрегатам токопроводящего устройства.
Способ согласно изобретению может быть реализован в другой форме, так что кабель SK вместе с помещенной в подложке 1 стренгой 2 вначале пропускают в криостат KR. Укомплектованный таким образом криостат KR затем аналогично фиг. 2 наматывают на катушку. Прокладка стренги 2 на кабеле SK или на его подложке 1 и дальнейшие манипуляции согласно этой форме осуществления с помещенным уже в криостат KR кабелем SK осуществляют аналогично вышеприведенному описанию.
Claims (3)
1. Способ изготовления сверхпроводящего кабеля (SK), снабженного средствами для компенсации обусловленных температурой изменений длины, возникающих при охлаждении кабеля от комнатной температуры до рабочей температуры и обратно, и содержащего центральную, трубчатую подложку (1), выполненную из металла и окруженную по меньшей мере одним сверхпроводящим проводом, при котором в трубчатой подложке (1) располагают по меньшей мере одну стойкую на растяжение стренгу (2), длина которой по меньшей мере равна длине кабеля (SK), наматывают кабель (SK) со стренгой (2) при комнатной температуре на катушку (SP) с прилеганием стренги (2) к внутренней поверхности подложки (1), которая обращена к сердечнику (3) катушки (SP), фиксируют стренгу на кабеле (SK) на его обоих концах без возможности смещения, сматывают кабель (SK) с катушки (SP), помещают смотанный кабель (SK) в трубчатый криостат (KR) и отсоединяют стойкую на растяжение стренгу (2) от кабеля (SK) по меньшей мере на одном его конце перед охлаждением кабеля.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стойкую на растяжение стренгу (2) после смотки кабеля (SK) с катушки (SP) удаляют из подложки (1).
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что кабель (SK) фиксируют на его концах на агрегатах токопроводящего устройства лишь перед тем, как стойкая на растяжение стренга (2) отсоединена от кабеля (SK) или удалена из подложки (1).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP13305818.0 | 2013-06-18 | ||
EP13305818.0A EP2816695B1 (de) | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Verfahren zur Herstellung eines supraleitfähigen Kabels |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014124715A RU2014124715A (ru) | 2015-12-27 |
RU2575517C2 true RU2575517C2 (ru) | 2016-02-20 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2640813C1 (ru) * | 2016-08-09 | 2018-01-12 | Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" | Способ получения сверхпроводников на основе диборида магния |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1720176B1 (de) * | 2005-05-06 | 2007-01-03 | Nexans | Supraleiterkabel |
US20090247412A1 (en) * | 2008-03-28 | 2009-10-01 | American Superconductor Corporation | Superconducting cable assembly and method of assembly |
US20100285968A1 (en) * | 2009-05-05 | 2010-11-11 | Electric Power Research Institute, Inc. | Thermal contraction compensation for superconducting and cryo-resistive cables |
RU2479055C1 (ru) * | 2009-03-25 | 2013-04-10 | Нексан | Сверхпроводящий электрический кабель |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1720176B1 (de) * | 2005-05-06 | 2007-01-03 | Nexans | Supraleiterkabel |
US20090247412A1 (en) * | 2008-03-28 | 2009-10-01 | American Superconductor Corporation | Superconducting cable assembly and method of assembly |
RU2479055C1 (ru) * | 2009-03-25 | 2013-04-10 | Нексан | Сверхпроводящий электрический кабель |
US20100285968A1 (en) * | 2009-05-05 | 2010-11-11 | Electric Power Research Institute, Inc. | Thermal contraction compensation for superconducting and cryo-resistive cables |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2640813C1 (ru) * | 2016-08-09 | 2018-01-12 | Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" | Способ получения сверхпроводников на основе диборида магния |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1552536B1 (en) | Termination for a triaxial superconducting cable | |
US20130199821A1 (en) | Fixation structure of superconducting cable and fixation structure of superconducting cable line | |
US8091207B2 (en) | Method of laying a superconductor cable | |
US9070497B2 (en) | Arrangement with at least one superconductive cable | |
US9123459B2 (en) | Arrangement with at least one superconductive cable | |
US20100197505A1 (en) | Superconducting wire with low ac losses | |
KR102256548B1 (ko) | 전기 에너지 전송 링크를 설치하는 방법 | |
JP2010251713A (ja) | 限流装置 | |
KR101056149B1 (ko) | 초전도 케이블 제조 방법 | |
US9570214B2 (en) | Superconducting cable line | |
RU2479055C1 (ru) | Сверхпроводящий электрический кабель | |
RU2575517C2 (ru) | Способ изготовления сверхпроводящего кабеля | |
WO2013151100A1 (ja) | 超伝導ケーブルと設置方法 | |
KR100498972B1 (ko) | 고온 초전도 케이블과 그의 제조 방법 | |
JP6345995B2 (ja) | 超電導ケーブルの製造方法 | |
ES2971588T3 (es) | Superconductor con estructura retorcida | |
CA2299245C (en) | High temperature superconducting cable and process for manufacturing the same | |
JP5252323B2 (ja) | 常温絶縁型超電導ケーブル、およびその製造方法 | |
US20030159847A1 (en) | Flexible conductor code for superconducting power cable and manufacturing process thereof | |
JP2019036441A (ja) | 超電導ケーブル | |
ES2312319T3 (es) | Cable superconductor. | |
US8582256B2 (en) | Superconducting resistive fault current limiter | |
JP2002216552A (ja) | 超電導ケーブル |