СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД Советский патент 1994 года по МПК H01B12/00 

Описание патента на изобретение SU1792188A1

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к основным элементам электротехнического оборудования, в частности, к сверхпроводящим обмоточным проводам.

Целью изобретения является расширение эксплуатационных возможностей провода путем уменьшения энергетических потерь при его использовании в переменных магнитных полях частотой порядка и выше 50 Гц.

Сверхпроводящий провод содержит окруженные резистивным материалом кластеры с ультратонкими сверхпроводящими волокнами в резистивной матрице. СП-волокна в кластере и кластеры в проводе распределены однородно по сечению, при этом коэффициенты заполнения провода и кластеров сверхпроводящими волокнами выбирают в соответствии с соотношением
λ1 ≅ λ2, где λ1,2= ;
a=
d - диаметр СП-волокон;
L - шаг скрутки провода;
λп - коэффициент заполнения провода СП-волокнами;
λк - коэффициент заполнения кластера СП-волокнами;
σ - проводимость матрицы;
jo, Eo - параметры вольт-амперной характеристики сверхпроводника;
f - частота изменения магнитного поля;
Bm - амплитуда магнитного поля.

В поперечном переменном магнитном поле в волокнах возбуждаются экранирующие СП-токи, но в результате оптимизации коэффициентов заполнения токонесущая способность провода в поперечном направлении оказывается много меньше, чем в продольном, что приводит к отсутствию электромагнитной связи СП волокон и минимизации мощности тепловыделений.

Примером конкретного использования изобретения может служить СПП диаметром D = 0,3 мм, содержащий 13855 Nb-Ti волокон диаметром d = 1,5 мкм в Cu-Ni матрице. Волокна объединены в кластеры и равномерно распределены по сечению кластера. Каждый кластер содержит 163 СП волокна с λк = 0,65. В проводе 85 равномерно распределенных по сечению кластеров. Коэффициент заполнения провода сверхпроводником λп = 0,35. Остальные механические и физические характеристики провода таковы: L = 1˙10-3 м, σ = 2˙107 1/Ом˙м), f = 50 Гц, Вm = 2 Тл, jo = 3,3˙108 А/м2, Eo= 6,3˙10-8 В/м. (56) Hlasnik Е. W. Selbt, 50-Hz AС losses in inductive colls with mixed matrix fine filament NbTi composites at fields up to 1 T. -J. Appl. Phys. 1983, v. 54, N 9, р. 5479-5481.

Похожие патенты SU1792188A1

название год авторы номер документа
Сверхпроводящий провод 1984
  • Аксенова Елена Николаевна
  • Дорофеев Геннадий Леонидович
  • Клименко Евгений Юрьевич
  • Никуленков Евгений Васильевич
  • Плашкин Эдуард Иванович
  • Салунин Николай Иванович
  • Филькин Владимир Яковлевич
SU1392597A1
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК 2014
  • Кейлин Виктор Ефимович
  • Ковалев Иван Алексеевич
  • Круглов Сергей Леонидович
  • Акимов Игорь Иванович
  • Школин Сергей Анатольевич
RU2558117C1
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК 2004
  • Акимов Игорь Иванович
  • Алексеев Павел Александрович
  • Ведерников Генадий Петрович
  • Воробьёва Александра Евгеньевна
  • Кейлин Виктор Ефимович
  • Ковалёв Иван Алексеевич
  • Костров Евгений Александрович
  • Круглов Сергей Леонидович
  • Лазуков Владимир Николаевич
  • Садиков Игорь Петрович
  • Салунин Николай Иванович
  • Шиков Александр Константинович
RU2273906C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО СВЕРХПРОВОДНИКА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ А-15 1994
  • Никулин А.Д.
  • Шиков А.К.
  • Силаев А.Г.
  • Воробьева А.Е.
  • Давыдов И.И.
  • Чукин А.М.
  • Клименко Е.Ю.
  • Круглов В.С.
RU2061974C1
ТЕПЛОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК 2007
  • Алексеев Павел Александрович
  • Кейлин Виктор Ефимович
  • Ковалёв Иван Алексеевич
  • Круглов Сергей Леонидович
  • Лазуков Владимир Николаевич
  • Шиков Александр Константинович
  • Потанина Людмила Владимировна
  • Салунин Николай Иванович
  • Воробьева Александровна Евгеньевна
  • Медведев Михаил Иванович
RU2334296C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ НА КВАРЦЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ 2015
  • Порохов Николай Владимирович
  • Хрыкин Дмитрий Александрович
  • Кленов Николай Викторович
  • Маресов Александр Геннадьевич
  • Снигирев Олег Васильевич
  • Евлашин Станислав Александрович
RU2629136C2
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ КРИОГЕННОГО МАГНИТА 2018
  • Слэйд, Роберт
RU2752263C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ NbSn СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА 2013
  • Панцырный Виктор Иванович
  • Судьев Сергей Владимирович
  • Беляков Николай Анатольевич
  • Сергеев Владимир Владимирович
RU2546136C2
МНОГОВОЛОКОННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ NB*003SN 1995
  • Никулин А.Д.
  • Шиков А.К.
  • Панцырный В.И.
  • Силаев А.Г.
  • Беляков Н.А.
RU2087957C1
ТЕПЛОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ NbSn (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Шиков Александр Константинович
  • Воробьева Александра Евгеньевна
  • Медведев Михаил Иванович
  • Вождаев Лев Иванович
  • Ломаев Виктор Михайлович
  • Кейлин Виктор Ефимович
  • Ковалев Иван Алексеевич
  • Круглов Сергей Леонидович
RU2378728C1

Реферат патента 1994 года СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД

Использование: в электротехнике для сверхпроводящих систем с переменными магнитными полями частотой порядка и выше 50 Гц. Сущность изобретения: ультратонкие сверхпроводящие волокна в резистивной матрице объединены в кластеры, причем коэффициенты заполнения кластеров и провода сверхпроводящими волокнами определенным образом связаны с диаметром сверхпроводящих волокон, шагом скрутки провода, проводимостью матрицы, параметрами вольтамперной характеристики сверхпроводника, частотой и амплитудой магнитного поля.

Формула изобретения SU 1 792 188 A1

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОД, содержащий в резистивной матрице объединенные в кластеры ультратонкие сверхпроводящие волокна, отличающийся тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей путем уменьшения энергетических потерь при его использовании в переменных магнитных полях частотой порядка и выше 50 Гц, коэффициент заполнения провода и кластеров сверхпроводящими волокнами выбирают из соотношения
λ1 ≅ λ2,
где λ1,2= ;
a = ;
d - диаметр сверхпроводящих волокон;
L - шаг скрутки провода;
σ - проводимость материала матрицы;
j0, E0 - параметры вольт-амперной характеристики сверхпроводника;
f - частота изменения магнитного поля;
Bm - амплитуда магнитного поля;
λк - коэффициент заполнения кластера сверхпроводящими волокнами;
λп - коэффициент заполнения провода сверхпроводящими волокнами.

SU 1 792 188 A1

Авторы

Аксенова Е.Н.

Аксенов П.В.

Зеленский Г.К.

Никуленков Е.В.

Даты

1994-04-15Публикация

1990-11-26Подача