一种三芯超导电缆拉伸性能的测试方法

    公开(公告)号:CN113418782B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202110686289.7

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02 G01L5/00

    摘要: 一种三芯超导电缆拉伸性能的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将试验用三芯超导电缆的一端固定,向所述超导电缆的另一端施加预设大小的拉力并在预设时间内保持所述拉力大小不变;步骤2,待拉伸完成后,将超导电缆线芯中的每一超导导体层和每一超导屏蔽层中的超导带材剥出,并记录其外观损伤;步骤3,标记每一超导带材的位置,对每一超导带材进行分段,并测试所述超导带材中每一分段的临界电流和N值指数;步骤4,基于所述超导带材中每一分段的临界电流和N值指数判断所述超导带材的坏点情况,并根据所述坏点情况判断试验用三芯超导电缆是否符合标准。本发明方法能准确考察敷设电缆拉力数值的合理性和各层超导带材的受压性能。

    一种超导电缆拉伸性能的测试方法

    公开(公告)号:CN113432980A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110705300.X

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。

    一种三芯超导电缆拉伸性能的测试方法

    公开(公告)号:CN113418782A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110686289.7

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02 G01L5/00

    摘要: 一种三芯超导电缆拉伸性能的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将试验用三芯超导电缆的一端固定,向所述超导电缆的另一端施加预设大小的拉力并在预设时间内保持所述拉力大小不变;步骤2,待拉伸完成后,将超导电缆线芯中的每一超导导体层和每一超导屏蔽层中的超导带材剥出,并记录其外观损伤;步骤3,标记每一超导带材的位置,对每一超导带材进行分段,并测试所述超导带材中每一分段的临界电流和N值指数;步骤4,基于所述超导带材中每一分段的临界电流和N值指数判断所述超导带材的坏点情况,并根据所述坏点情况判断试验用三芯超导电缆是否符合标准。本发明方法能准确考察敷设电缆拉力数值的合理性和各层超导带材的受压性能。

    一种超导电缆拉伸性能的测试方法

    公开(公告)号:CN113432980B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110705300.X

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。

    一种超导电缆各层电流分布的测试方法

    公开(公告)号:CN113419100A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110688022.1

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 一种超导电缆各层电流分布的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,选取具有两层导体层和至少一层屏蔽层的超导电缆作为测试电缆,将微分电流传感器的环形线圈设置于所述超导电缆的第一层导体和第二层导体之间;步骤2,向所述测试电缆的铜衬芯上施加输入电流,以获得所述微分电流传感器的电压电流转换特性;步骤3,分别将所述超导电缆的第一层导体和第二层导体连接至电流源,并分别向所述第一层导体和第二层导体施加输入电流,以测试所述微分电流传感器的输出电压;步骤4,基于所述微分电流传感器电压电流转换特性,以及步骤3中所述微分电流传感器的输出电压,计算出所述第一层导体的电流占比。本发明方法使用范围广,检测效果好。