一种液化天然气温区冷绝缘通电导体设计方法及系统

    公开(公告)号:CN112733396B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202011552189.7

    申请日:2020-12-24

    摘要: 本发明涉及一种液化天然气温区冷绝缘通电导体设计方法及系统。该方法包括:确定冷绝缘通电导体的构型;确定用于绕制冷绝缘通电导体的构型的超导带材的临界电流特性;基于临界电流特性和超导带材的机械特性确定带材绕制半径;根据超导带材的机械特性和带材绕制半径,确定冷绝缘通电导体的绕制螺旋角范围和螺距范围;根据螺旋角范围、螺距范围、带材之间的距离和带材填充率,确定高温超导电缆样缆通电导体的设计参数的初始值;基于设计参数的初始值,利用蚁群算法、迭代计算方法和高温超导电缆电磁参数计算方法,得到高温超导电缆样缆通电导体的优化后的结构参数和电磁参数。本发明可以使得在任意工作温区通电导体各层的电流都均匀化。

    一种电阻型高温超导故障限流器

    公开(公告)号:CN108649547B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810261715.0

    申请日:2018-03-28

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 一种电阻型高温超导故障限流器,包括超导无感绕组(2)、液氮循环容器(3)、液氮泵(4)、气体腔(5)、小放空阀(6)、大放空阀(7)和电流引线(8)。液氮泵(4)安装在液氮循环容器(3)的底部;液氮循环容器(3)顶端的端板上并列安装小放空阀(6)和大放空阀(7),小放空阀(6)和大放空阀(7)同为液氮运行中的压力调节和控制配件。超导无感绕组(2)和电流引线(8)的一端连接,电流引线(8)的这一端与超导无感绕组(2)安装在液氮循环容器(3)中。电流引线(8)的另一端引出液氮循环容器(3)外和电网连接。本发明通过液氮循环容器和液氮泵,强迫液氮流动把包裹在超导无感绕组上的气泡快速带走。

    一种电阻型高温超导故障限流器

    公开(公告)号:CN108649547A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810261715.0

    申请日:2018-03-28

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 一种电阻型高温超导故障限流器,包括超导无感绕组(2)、液氮循环容器(3)、液氮泵(4)、气体腔(5)、小放空阀(6)、大放空阀(7)和电流引线(8)。液氮泵(4)安装在液氮循环容器(3)的底部;液氮循环容器(3)顶端的端板上并列安装小放空阀(6)和大放空阀(7),小放空阀(6)和大放空阀(7)同为液氮运行中的压力调节和控制配件。超导无感绕组(2)和电流引线(8)的一端连接,电流引线(8)的这一端与超导无感绕组(2)安装在液氮循环容器(3)中。电流引线(8)的另一端引出液氮循环容器(3)外和电网连接。本发明通过液氮循环容器和液氮泵,强迫液氮流动把包裹在超导无感绕组上的气泡快速带走。

    低温绝缘高温超导电缆通电导体电气特性实验装置

    公开(公告)号:CN105116243A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510424125.1

    申请日:2015-07-17

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 一种低温绝缘高温超导电缆通电导体电气特性实验装置,为卧式结构,其低温容器(16)为圆柱形,水平放置。两个绝热终端(13)垂直焊接在低温容器(16)上。两个低温高压套管(1)通过两个法兰及其配套的金属均压环(3)分别竖直安装在两个绝热终端(13)上。液氮输液管入口(12)和液氮输液管出口(20)分别安装在低温容器(16)上。两个排气系统(5)分别安装在两个绝热终端(13)上。两个测量引线出口(12)分别垂直向上安装在低温容器(13)上。两个屏蔽电流引线出口(14)垂直安装在低温容器(16)的侧壁。两个操作孔(17)安装在低温容器(16)的侧壁。两个人行孔(9)位于低温容器(16)的两端。

    一种用于交流超导磁体的中空结构非金属杜瓦

    公开(公告)号:CN103277662B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310179768.5

    申请日:2013-05-15

    IPC分类号: F17C1/00 F17C13/00

    摘要: 一种用于交流超导磁体的中空结构非金属杜瓦,由内外筒(1)、中间筒(2)、杜瓦盖板(3)、真空夹层(4)和真空抽嘴(5)组成。该非金属杜瓦采用带室温孔的中空结构,杜瓦筒由中空结构的内外筒(1)和中间筒(2)组成,内外筒(1)和中间筒(2)由环氧树脂和玻璃纤维一体化固化成型,内外筒(1)和中间筒(2)之间的真空夹层(4)由真空抽嘴(4)抽真空,并采用分子筛作为吸附剂以保持较高真空度。在真空夹层(4)中筒体的侧壁和底部贴上多层绝热材料以减少传导热和辐射热,多层绝热材料中将反射屏沿圆周方向断开以减少涡流。杜瓦盖板(3)位于内外筒(1)和中间筒(2)上方,中间筒(2)内部盛有磁体和低温介质。