一种液氮和液化四氟化碳的混合绝缘介质及其配制方法

    公开(公告)号:CN109920581B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910176816.2

    申请日:2019-03-08

    摘要: 一种液氮和液化四氟化碳的混合绝缘介质及其配制方法,由纯度均大于等于99%的氮气和纯度均大于等于99%的四氟化碳气体配制。液氮和液化四氟化碳的比例为(2%~90%):(98%~10%),为摩尔比。在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为45%‑90%的情况下,所制备的混合绝缘介质的凝固点可调控到52K‑60K,满足液氮以下温区电工装备冷却要求;在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为2%‑20%的情况下,所制备的混合绝缘介质的常压沸点可调控到89K‑120K,满足液化天然气温区电工装备冷却需求。本发明混合绝缘介质采用液氮换热器或液氮温区的制冷机对高纯氮气和高纯CF4进行液化;根据混合绝缘介质凝固点和泡点的要求确定高纯氮气和高纯CF4气的比例。所述的混合绝缘介质可用于液氮以下温区和液化天然气温区电工装备。

    一种液氮和液化四氟化碳的混合绝缘介质及其配制方法

    公开(公告)号:CN109920581A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910176816.2

    申请日:2019-03-08

    摘要: 一种液氮和液化四氟化碳的混合绝缘介质及其配制方法,由纯度均大于等于99%的氮气和纯度均大于等于99%的四氟化碳气体配制。液氮和液化四氟化碳的比例为(2%~90%):(98%~10%),为摩尔比。在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为45%-90%的情况下,所制备的混合绝缘介质的凝固点可调控到52K-60K,满足液氮以下温区电工装备冷却要求;在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为2%-20%的情况下,所制备的混合绝缘介质的常压沸点可调控到89K-120K,满足液化天然气温区电工装备冷却需求。本发明混合绝缘介质采用液氮换热器或液氮温区的制冷机对高纯氮气和高纯CF4进行液化;根据混合绝缘介质凝固点和泡点的要求确定高纯氮气和高纯CF4气的比例。所述的混合绝缘介质可用于液氮以下温区和液化天然气温区电工装备。

    一种低温燃料传导冷却的超导能源管道

    公开(公告)号:CN109140064B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810804587.X

    申请日:2018-07-20

    IPC分类号: F16L9/19 H01B12/16

    摘要: 一种低温燃料传导冷却的超导能源管道,其超导电缆(11)和低温燃料管道(12)平行布置,两者之间为传导冷却部件(6)。低温燃料管道(12)通过传导冷却部件(6)冷却超导电缆(11)。结构部件(13)由带真空夹层的杜瓦管道(10)和绝热填充物(9)组成,绝热填充物(9)位于杜瓦管道(10)内,填充于杜瓦管道(10)和超导电缆(11)、低温燃料管道(12)、传导冷却部件(6)之间。超导电缆(11)由从内向外依次同轴嵌套布置的铜骨架(1)、超导通电导体(2)、低温绝缘体(3)、液体绝缘介质(4)和金属管道(5)组成。低温燃料管道(12)由金属管道(7)和置于金属管道(7)内部的低温液体燃料(8)组成。

    光控型高温超导逆变器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107453631A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710829938.8

    申请日:2017-09-15

    发明人: 张国民 陈建辉

    IPC分类号: H02M7/48

    CPC分类号: H02M7/48

    摘要: 一种光控型高温超导逆变器,包括输入部分、逆变部分和输出部分。输入部分包括依次串联的直流电源(7)、电阻(8)和电感(9)。逆变部分采用六个光控超导开关(1、2、3、4、5、6)代替常规三相电流型逆变电路的电力电子开关器件,第一光控超导开关(1)与第四光控超导开关(4)串联,第三光控超导开关(3)与第六光控超导开关(6)串联,第五光控超导开关(5)与第二光控超导开关(2)串联,三组串联的光控超导开关并联。输入部分的电感(9)的另一端与并联的光控超导开关的一端连接,直流电源(7)的另一端与并联的光控超导开关的另一端连接。输出部分从三组串联的光控超导开关中间节点引出,连接三相负载或者三相电网。

    一种检测介质绝缘特性的装置及方法

    公开(公告)号:CN111123052A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010010810.0

    申请日:2020-01-06

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/16

    摘要: 本发明属于介质绝缘特性测试技术领域,具体涉及一种检测介质绝缘特性的装置及方法。该装置包括第一腔体,具有容纳介质的密封空间,用于测试待测介质的绝缘特性;内设有第一电极和第二电极;第二腔体,具有容纳介质的密封空间,用于控制所述第一腔体的温度;介质容纳器,通过管道与所述第一腔体连接;抽气泵,用于抽取所述装置内的气体以及调整所述装置的真空度。该装置可以同时满足在低温、高气压、高电压、高气密性的条件下测试介质的绝缘性,温度最低可至-269℃,最高可达300℃,压强最高可达30个大气压。

    一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道

    公开(公告)号:CN110021460B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910354666.X

    申请日:2019-04-29

    摘要: 一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道,其低温燃料管道(1)在冷却工质管道(2)上部,超导电缆(4)在冷却工质管道(2)下部,中间采用电弧阻挡隔板(3)隔开。冷却工质管道(2)同轴放置在绝热管道(5)中。低温燃料管道(1)由金属管道(9)和置于金属管道(9)内部的低温液体燃料(8)组成。冷却工质管道(2)由金属管道(11)和置于金属管道(11)内部的液体冷却工质(10)组成。电弧阻挡隔板(3)由上下布置的不锈钢板(12)和耐电弧烧蚀材料(13)组成。超导电缆(4)由从内到外依次同轴嵌套的铜骨架(14)、超导通电导体(15)和低温绝缘体(16)组成。绝热管道(5)由带真空夹层的杜瓦管道(7)和绝热填充物(6)组成。

    一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道

    公开(公告)号:CN110021460A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910354666.X

    申请日:2019-04-29

    摘要: 一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道,其低温燃料管道(1)在冷却工质管道(2)上部,超导电缆(4)在冷却工质管道(2)下部,中间采用电弧阻挡隔板(3)隔开。冷却工质管道(2)同轴放置在绝热管道(5)中。低温燃料管道(1)由金属管道(9)和置于金属管道(9)内部的低温液体燃料(8)组成。冷却工质管道(2)由金属管道(11)和置于金属管道(11)内部的液体冷却工质(10)组成。电弧阻挡隔板(3)由上下布置的不锈钢板(12)和耐电弧烧蚀材料(13)组成。超导电缆(4)由从内到外依次同轴嵌套的铜骨架(14)、超导通电导体(15)和低温绝缘体(16)组成。绝热管道(5)由带真空夹层的杜瓦管道(7)和绝热填充物(6)组成。

    一种低温燃料传导冷却的超导能源管道

    公开(公告)号:CN109140064A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810804587.X

    申请日:2018-07-20

    IPC分类号: F16L9/19 H01B12/16

    摘要: 一种低温燃料传导冷却的超导能源管道,其超导电缆(11)和低温燃料管道(12)平行布置,两者之间为传导冷却部件(6)。低温燃料管道(12)通过传导冷却部件(6)冷却超导电缆(11)。结构部件(13)由带真空夹层的杜瓦管道(10)和绝热填充物(9)组成,绝热填充物(9)位于杜瓦管道(10)内,填充于杜瓦管道(10)和超导电缆(11)、低温燃料管道(12)、传导冷却部件(6)之间。超导电缆(11)由从内向外依次同轴嵌套布置的铜骨架(1)、超导通电导体(2)、低温绝缘体(3)、液体绝缘介质(4)和金属管道(5)组成。低温燃料管道(12)由金属管道(7)和置于金属管道(7)内部的低温液体燃料(8)组成。