RU2593151C1 - Криостат сверхпроводящего трансформатора - Google Patents

Криостат сверхпроводящего трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU2593151C1
RU2593151C1 RU2015120850/07A RU2015120850A RU2593151C1 RU 2593151 C1 RU2593151 C1 RU 2593151C1 RU 2015120850/07 A RU2015120850/07 A RU 2015120850/07A RU 2015120850 A RU2015120850 A RU 2015120850A RU 2593151 C1 RU2593151 C1 RU 2593151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
toroidal
cryostat
separate
cylinders
vessels
Prior art date
Application number
RU2015120850/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Эдуард Петрович Волков
Эльдар Атамович Джафаров
Леонид Самуилович Флейшман
Владимир Нагаметович Проскурин
Заур Эльдарович Джафаров
Александр Сергеевич Ракитин
Владимир Маркович Чепрасов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского", ОАО "ЭНИН"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского", ОАО "ЭНИН" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2015120850/07A priority Critical patent/RU2593151C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593151C1 publication Critical patent/RU2593151C1/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)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для криостатирования сверхпроводящих обмоток многофазных силовых трансформаторов с плоской магнитной системой. Техническим результатом является повышение КПД за счет сокращения теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию к криогенной жидкости. Криостат состоит из отдельных тороидальных емкостей, образованных внутренними и внешними вертикальными и соосно расположенными диэлектрическими цилиндрами, соединенными плоскими кольцевыми днищами друг с другом. Число тороидальных емкостей равно числу фаз трансформатора. Каждая отдельная тороидальная емкость размещена на отдельном стержне плоского многофазного магнитопровода. Наружные поверхности внешних цилиндров отдельных тороидальных емкостей снабжены двумя теплоизоляционными диэлектрическими блоками в виде параллелепипедов, высотой, равной высоте отдельных тороидальных емкостей, а длиной, равной или превышающей сумму внешних диаметров отдельных тороидальных емкостей. Каждый из теплоизоляционных блоков выполнен с вертикальными полостями со стороны, примыкающей к наружной поверхности внешних цилиндров тороидальных емкостей. Число полостей равно числу отдельных тороидальных емкостей, а их форма повторяет форму внешних цилиндров тороидальных емкостей по линии соприкосновения с ними в стык. Внешние края на стыке между поверхностями внешних вертикальных цилиндров отдельных тороидальных емкостей и вертикальных полостей параллелепипедов заполнены пенополиуретановыми швами. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области сверхпроводящего электротехнического и электроэнергетического оборудования и может быть использовано для криостатирования сверхпроводящих обмоток многофазных силовых трансформаторов с плоской магнитной системой.
Известна конструкция криостата для трехфазного сверхпроводящего трансформатора с переключателем ответвлений обмоток. Наружный, внешний корпус криостата изготовлен из металла с прорезями для размещения замкнутых контуров вокруг стержней магнитопровода трансформатора. Внутренняя поверхность криостата покрыта теплоизолирующим диэлектрическим материалом. Силовые конструкционные элементы изготовлены из диэлектрических материалов. Снижение теплопритоков извне осуществляется посредством размещения электрических соединений внутри криостата и теплоизоляции магнитопровода от сверхпроводящих обмоток.
Тороидальные емкости, в которых размещены сверхпроводящие обмотки, насажены на стержни плоского многофазного магнитопровода трансформатора и размещаются в общем внешнем корпусе (Ramanan W.R., Bonman D. «Cryostat for use with a superconducting transformer», International Publication Number WO 01/43148 A1).
Недостатком данной конструкции является наличие прорезей в наружном, внешнем корпусе криостата, вследствие чего снижается механическая прочность внешнего корпуса криостата. В металлическом корпусе криостата имеются дополнительные потери энергии, из-за индуцированных вихревых токов (токов Фуко), возникающих вследствие наличия в обмотках трансформатора магнитных полей рассеяния.
Известна конструкция сверхпроводящего трансформатора, одним из основных элементов которого является тороидальный, цилиндрический криостат, выполненный разборным и изготовленным из ферромагнитного материала (углеродистая сталь).
Наружный корпус криостата одновременно является магнитопроводом сверхпроводящего трансформатора. Внутри наружного корпуса размещены теплоизолирующие стенки (материал - стеклопластик), образующие внутренний корпус криостата. Сверхпроводящие обмотки трансформатора размещены во внутренней стеклопластиковой емкости с хладагентом (пат. США №5107240, М. кл. H01F 27/08, H01F 27/30, 1992).
Данная конструкция криостата сверхпроводящего трансформатора не обеспечивает предотвращение теплопритоков в хладагент, возникающих вследствие тепловыделений в наружном ферромагнитном корпусе криостата из-за наличия магнитных потерь энергии, в переменных магнитных полях.
Техническим результатом, на достижение которого направлено техническое решение является сокращение теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию тороидальных цилиндрических емкостей к хладагенту (криогенная жидкость - жидкий азот) для уменьшения расхода его испарения и увеличения КПД сверхпроводящего трансформатора.
Указанный технический результат достигается тем, криостат сверхпроводящего трансформатора, состоящий из отдельных тороидальных емкостей, образованных внутренними и внешними вертикальными и соосно расположенными цилиндрами, соединенными плоскими кольцевыми днищами друг с другом, изготовленными из диэлектрического материала, причем число тороидальных емкостей равно числу фаз сверхпроводящего трансформатора, при этом каждая отдельная тороидальная емкость размещена на отдельном стержне плоского многофазного магнитопровода сверхпроводящего трансформатора, и наружные поверхности внешних цилиндров отдельных тороидальных емкостей криостата сверхпроводящего трансформатора снабжены двумя теплоизоляционными блоками из диэлектрического материала, выполненными в виде параллелепипедов, при этом высота параллелепипедов равна высоте отдельных тороидальных емкостей криостата сверхпроводящего трансформатора а длина равна или превышает сумму внешних диаметров отдельных тороидальных емкостей криостата, причем каждый из теплоизоляционных блоков выполнен с вертикальными полостями со стороны примыкающей к наружной поверхности внешних цилиндров тороидальных емкостей криостата, число полостей равно числу отдельных тороидальных емкостей криостата, а формы полостей выполнены повторяющими форму внешних цилиндров тороидальных емкостей по линии соприкосновения с ними в стык, при этом внешние края на стыке между поверхностями внешних вертикальных цилиндров отдельных тороидальных емкостей криостата и вертикальных полостей параллелепипедов заполнены пенополиуретановыми швами.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 схематически изображен передний вид предложенного криостата сверхпроводящего трансформатора (число фаз равно трем), на фиг. 2 - его вид сверху с разрезом по горизонтальному сечению A-A, на фиг. 3 - вертикальный разрез по сечению Б - Б, на фиг.4 - передний вид, а на фигуре 5 - вид сверху теплоизоляционных блоков отдельных тороидальных емкостей криостата, соответственно.
Криостат 1 сверхпроводящего трансформатора, размещенный на стержнях плоского многофазного магнитопровода 2 сверхпроводящего трансформатора состоит из трех отдельных тороидальных емкостей 3, образованных внутренними 4 и наружными 5 вертикальными соосно расположенными цилиндрами, изготовленными из твердого диэлектрического материала, например из стеклотекстолита, соединенными между собой плоскими круглыми днищами 6, имеющими круглые отверстия в середине для стержней магнитопровода 2 сверхпроводящего трансформатора и, также как и цилиндры, изготовленными из диэлектрического материала. Внутренние 4 и наружные 5 цилиндры тороидальных емкостей 3 имеют равную толщину стенок и соответственно равные диаметры. Тороидальные емкости 3 криостата 1 закрываются равными по диаметру и толщине плоскими круглыми крышками 7, имеющими как и днище 6 круглые отверстия в середине для стержней магнитопровода 2. К внешним поверхностям наружных вертикальных цилиндров 5 тороидальных емкостей 3 криостата 1 сверхпроводящего трансформатора 1 посредством клеевого соединения прикреплены теплоизоляционные блоки 8 и 9 из диэлектрического материала, выполненные в виде параллелепипедов, высота которых h равна высоте отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1, а длина ℓ равна или превышает сумму длин внешних диаметров отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1, причем каждый из теплоизоляционных блоков 8 и 9 выполнен с вертикальными полостями со стороны, примыкающей к наружной поверхности внешних цилиндров 5 тороидальных емкостей 3 криостата 1, число полостей равно числу отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1, а формы полостей выполнены повторяющими форму внешних цилиндров 5 тороидальных емкостей 3 по линии соприкосновения с ними в стык. Внешние края на стыке 10 между поверхностями внешних вертикальных цилиндров 5 отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1 и вертикальными полостями параллелепипедов заполнены пенополиуретановыми швами.
Материалом для изготовления криостата сверхпроводящего трансформатора (тороидальных емкостей с крышками, теплоизоляционных блоков) является пенополиуретан, имеющий при затвердевании достаточно механическую прочность, необходимую для изготовления неметаллических криостатов и малую теплопроводность, обеспечивающую низкий теплоприток к хладагенту (жидкий азот) из окружающей среды.
Технология изготовления изделий из вспенивающегося пенополиуретана аналогична технологии изготовления изделий методом литья.
Криостат сверхпроводящего трансформатора, состоящий из отдельных тороидальных емкостей снабженный дополнительной теплоизоляцией из теплоизоляционных пенополиуретановых блоков, прикрепленных к внешним поверхностям отдельных тороидальных емкостей имеет значительно большую толщину внешнего слоя тепловой изоляции, не имеющую ограничений в плоскости перпендикулярной горизонтальной оси симметрии плоского стержневого магнитопровода сверхпроводящего трансформатора и тем самым уменьшает теплоприток извне в зону нахождения хладагента, что приводит к уменьшению его расхода и увеличение КПД сверхпроводящего трансформатора.
Применение криостата сверхпроводящего трансформатора с существенно низкими теплопритоками увеличит КПД сверхпроводящего трансформатора и технико-экономические показатели энергосистемы в которой такой трансформатор будет использован.

Claims (2)

1. Криостат сверхпроводящего трансформатора, состоящий из отдельных тороидальных емкостей, образованных внутренними и внешними вертикальными и соосно расположенными цилиндрами, соединенными плоскими кольцевыми днищами друг с другом, изготовленными из диэлектрического материала, причем число тороидальных емкостей равно числу фаз сверхпроводящего трансформатора, при этом каждая отдельная тороидальная емкость размещена на отдельном стержне плоского многофазного магнитопровода сверхпроводящего трансформатора, отличающийся тем, что наружные поверхности внешних цилиндров отдельных тороидальных емкостей криостата сверхпроводящего трансформатора снабжены двумя теплоизоляционными блоками из диэлектрического материала, выполненными в виде параллелепипедов, при этом высота параллелепипедов равна высоте отдельных тороидальных емкостей криостата сверхпроводящего трансформатора, а длина равна или превышает сумму внешних диаметров отдельных тороидальных емкостей криостата, причем каждый из теплоизоляционных блоков выполнен с вертикальными полостями со стороны, примыкающей к наружной поверхности внешних цилиндров тороидальных емкостей криостата, число полостей равно числу отдельных тороидальных емкостей криостата, а формы полостей выполнены повторяющими форму внешних цилиндров тороидальных емкостей по линии соприкосновения с ними в стык.
2. Криостат сверхпроводящего трансформатора по п. 1, отличающийся тем, что внешние края на стыке между поверхностями внешних вертикальных цилиндров отдельных тороидальных емкостей криостата и вертикальных полостей параллелепипедов заполнены пенополиуретановыми швами.
RU2015120850/07A 2015-06-01 2015-06-01 Криостат сверхпроводящего трансформатора RU2593151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120850/07A RU2593151C1 (ru) 2015-06-01 2015-06-01 Криостат сверхпроводящего трансформатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120850/07A RU2593151C1 (ru) 2015-06-01 2015-06-01 Криостат сверхпроводящего трансформатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593151C1 true RU2593151C1 (ru) 2016-07-27

Family

ID=56557283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015120850/07A RU2593151C1 (ru) 2015-06-01 2015-06-01 Криостат сверхпроводящего трансформатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593151C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU518092A1 (ru) * 1974-08-21 1977-08-05 Объединенный Институт Ядерных Исследований Сврерхпровод ща магнитна система
DE3626149A1 (de) * 1986-08-01 1988-02-11 Heinz Dipl Phys Ritter Fahrrad-dynamo
US5107240A (en) * 1986-11-18 1992-04-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Superconducting transformer
US6324851B1 (en) * 1999-12-09 2001-12-04 Abb Power T&D Company Inc. Cryostat for use with a superconducting transformer
UA8941U (en) * 2005-05-16 2005-08-15 Andrii Ivanovych Sereda Power voltage transformer
UA19829U (en) * 2004-05-21 2007-01-15 Ivan Ivanovych Petrushevskyi Health-improving complex for active rest

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU518092A1 (ru) * 1974-08-21 1977-08-05 Объединенный Институт Ядерных Исследований Сврерхпровод ща магнитна система
DE3626149A1 (de) * 1986-08-01 1988-02-11 Heinz Dipl Phys Ritter Fahrrad-dynamo
US5107240A (en) * 1986-11-18 1992-04-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Superconducting transformer
US6324851B1 (en) * 1999-12-09 2001-12-04 Abb Power T&D Company Inc. Cryostat for use with a superconducting transformer
UA19829U (en) * 2004-05-21 2007-01-15 Ivan Ivanovych Petrushevskyi Health-improving complex for active rest
UA8941U (en) * 2005-05-16 2005-08-15 Andrii Ivanovych Sereda Power voltage transformer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101640121B (zh) 一种紧耦合式空心高温超导电抗器
CN107408453A (zh) 非接触电力传输用线圈单元
MX2010007470A (es) Un limitador de corriente de perdida.
CN108122661A (zh) 感应装置
CN104062613A (zh) 一种有源屏蔽梯度线圈及其设计方法
JP5101520B2 (ja) 関心領域に一様磁場を発生させる特にnmrイメージング用の方法および装置
RU2593151C1 (ru) Криостат сверхпроводящего трансформатора
EP3474300B1 (en) High-frequency transformer
CN103578706B (zh) 一种通过电感绕组实现分流测量的功率电感装置和方法
CN105551779B (zh) 一种超导可控电抗器
US20140301007A1 (en) Fault current limiter
RU2604635C1 (ru) Криостат сверхпроводящего трансформатора
US20160322143A1 (en) Cryostat for Superconducting Devices
Schild et al. The Iseult/Inumac whole body 11.7 T MRI magnet design
CN101969193B (zh) 高压超导限流器新型结构
JP2016018902A (ja) 超電導電磁石装置
US3493904A (en) Device for producing an intense and uniform magnetic field within a volume of revolution such as a sphere or ellipsoid
RU123547U1 (ru) Пассивный маркер с увеличенным диапазоном обнаружения
CN104700975B (zh) 一种超导电力装置用空心低温杜瓦
CN203338935U (zh) 一种非晶合金油浸式变压器器身加固绝缘结构
KR102658850B1 (ko) 다권선 고압 절연 변압기
CN102832606A (zh) 一种高压超导故障限流器整体式绝缘绝热结构
RU2322721C1 (ru) Трансформатор со сверхпроводящими обмотками
CN201465773U (zh) 超导电抗器
RU2604056C1 (ru) Сверхпроводящий трансформатор

Legal Events

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

Effective date: 20190602