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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Сверхпроводящий провод | 1984 |
|
SU1392597A1 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК | 2014 |
|
RU2558117C1 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК | 2004 |
|
RU2273906C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО СВЕРХПРОВОДНИКА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ А-15 | 1994 |
|
RU2061974C1 |
ТЕПЛОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК | 2007 |
|
RU2334296C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ НА КВАРЦЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ | 2015 |
|
RU2629136C2 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ КРИОГЕННОГО МАГНИТА | 2018 |
|
RU2752263C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ NbSn СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА | 2013 |
|
RU2546136C2 |
МНОГОВОЛОКОННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ NB*003SN | 1995 |
|
RU2087957C1 |
ТЕПЛОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ NbSn (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2378728C1 |
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.
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.
Авторы
Даты
1994-04-15—Публикация
1990-11-26—Подача