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公开(公告)号:CN103831500B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410078491.1
申请日:2014-03-05
申请人: 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: B23K1/00
摘要: 本发明公开了一种超导磁体出线端的焊接方法,用于高温超导磁体电流引线中的超导磁体出线端和过渡铜编织带之间的焊接。首先将超导磁体出线端的表面绝缘剥离,将焊锡丝紧密地螺旋缠绕在超导带材表面,然后装入铜编织带的套管中。固定好位置后,用环氧挡板将焊接部分与超导磁体隔开,用电烙铁从铜编织带的一端逐渐向后移动,反复几次,使内部的焊锡完全熔化,起到固定带材与铜编织带的作用。待焊锡完全冷却后,将铜编织带的另一端与电流引线连接。最后将铜编织带固定在环氧筒上。本发明操作简单可靠,既能做到有效保护超导带材,又能焊接牢固,保证接头电阻小,发热率低。
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公开(公告)号:CN102623158B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210060478.4
申请日:2012-03-08
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
CPC分类号: Y02E40/66
摘要: 本发明公开了一种超导可控电抗器,包括第一、第二分段磁轭,工作线圈,超导励磁线圈组和低温杜瓦;第一分段磁轭为铁芯,第二分段磁轭包括励磁铁芯组和二个相同弧形的铁芯,励磁铁芯组由等弧度分布夹含在第二分段磁轭的两个弧形铁芯中的多个励磁铁芯构成,在每个超导励磁线圈上套有一个励磁铁芯,各超导励磁线圈电感值相等,且串联构成超导励磁线圈组,所有相邻的两个超导励磁线圈均是按同名端和异名端轮流依次连接;超导励磁线圈和励磁铁芯的个数相同,均为偶数,各超导励磁线圈及各励磁铁芯均放置于非导磁低温杜瓦中。本发明可以大容量连续可调的补偿电网的无功功率,实现无功平衡,改善输电系统的稳定性,提高输电能力,抑制系统过电压。
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公开(公告)号:CN102737806B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210190630.0
申请日:2012-06-11
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院 , 北京云电英纳超导电缆有限公司
CPC分类号: Y02B30/66
摘要: 本发明公开了一种高温超导磁体传导冷却结构,所冷却的高温超导磁体由至少一个高温超导双饼组成,高温超导双饼结构包括:黄铜骨架、上层单饼、下层单饼、聚酰亚胺薄膜、环氧板。其中上、下两成线饼由导冷铜带和高温超导带材并绕而成。本结构采用“铜导冷杆+黄铜骨架”、“铜导冷片”和“导冷铜带”三级导冷结构,可以将制冷机的冷量快速而均匀的导入高温超导磁体每匝高温超导带材的表面,可以起到极佳的制冷效果。本结构充分考虑了降低热阻,降低导冷结构涡流损耗,及减少导冷结构发热对高温超导磁体影响的问题。本发明可以保证所传导冷却的高温超导磁体快速降温,可靠运行。
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公开(公告)号:CN102735902A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210175073.5
申请日:2012-05-31
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
摘要: 本发明公开了一种高温超导导线拉力测试设备,包括:用于在其内部形成拉力测试所需低温环境的杜瓦;设置在杜瓦内部,用于分别夹持待测试导线的两端并提供不同拉力的夹持及拉力提供装置;设置在杜瓦内部且其下端表面呈弧状,用于将待测试导线的中部套设在该弧面上的辅助夹持装置;其中待测试导线与直流电源构成一个回路,并且在该待测试导线上分别设置有用于测量其一定长度上的电压变化的电压检测器和用于检测其自身应变状况的应变传感器。本发明还公开了相应的拉力测试方法。按照本发明,可以在测量应变的同时测量临界电流,并能够提高低温拉力测试的准确性,便于操作。
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公开(公告)号:CN103839649B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410078527.6
申请日:2014-03-05
申请人: 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: H01F6/06
摘要: 本发明公开了一种基于传导冷却的分段式二元电流引线结构,其特征在于,该电流引线的铜引线部分采用分段式变截面的结构,连接常温的部分较粗,而连接高温超导引线端较细,连接部分呈锥形过渡,该电流引线的超导引线部分采用环氧树脂固定装配的结构。分段式变截面结构能极大的减小电流引线的漏热,同时利于机械加工。另外,常导导线和超导导线的接口处进行了优化设计,该接口用制冷机一级冷头制冷,氮化铝(AlN)作绝缘导热材料,且氮化铝横截面积尽可能大,铜引线只保留靠近冷头的一部分截面与超导引线连接,这样的接口接触热阻小,能减小漏热,导冷效果更好,可有效的防止接口处失超。
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公开(公告)号:CN103714936B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310712048.0
申请日:2013-12-21
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
IPC分类号: H01F6/06 , H01B12/00 , H01B12/14 , H01F41/063
CPC分类号: Y02E40/64 , Y02E40/645
摘要: 本发明公开了一种高温超导磁体线圈及其绕制工艺。线圈包括环氧筒和多层线圈单元,各线圈单元均由依次布置的低温胶层、聚酰亚胺薄膜层和超导带材层组成。首先将超导线圈的骨架固定好并对绕制位置做好标记,在骨架表面均匀涂抹低温胶并用聚酰亚胺薄膜缠绕,然后等间距铺设聚酰亚胺带,拉紧固定;准备好带材绕线盘之后,将进线端固定于骨架表面,均匀密绕一层超导带材,完成后在带材表面涂上一层低温胶,同时缠绕一层聚酰亚胺薄膜,并将聚酰亚胺带拉紧、回铺,重复以上操作至完成整个线圈的绕制。本发明保证了对超导带材施加了一定预应力,同时通过聚酰亚胺薄膜和低温胶实现层间绝缘,在充分保证带材性能的基础上使得绕制工艺简单而有效。
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公开(公告)号:CN103077814B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310040766.8
申请日:2013-01-31
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
CPC分类号: Y02E40/66
摘要: 本发明公开了一种混合调节超导可控电抗器,它包括铁芯组,超导控制绕组,工作绕组,超导短路绕组和非导磁低温杜瓦;铁芯组包括依次并行排列且相互间隔的控制绕组铁芯,工作绕组铁芯和短路绕组铁芯,各绕组铁芯通过上、下铁芯板无缝连接成一个整体;超导控制绕组和超导短路绕组均放置于非导磁低温杜瓦中,短路绕组铁芯可以由一个或多个在空间上错开的铁芯柱构成,工作绕组用于与电网直接连接,超导控制绕组用于与直流电源连接。本发明采用分档调节和连续调节相互配合,实现电抗器的大容量连续调节。工作绕组电感调节范围大,谐波含量小,绕组损耗低,装置体积小,能够实现对高压、超高压电网的大容量连续无功补偿。
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公开(公告)号:CN104697656A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510136695.0
申请日:2015-03-26
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
IPC分类号: G01K1/14
摘要: 本发明公开了一种层绕法螺线管型超导线圈温度测量辅助装置,包括支撑骨架、中心杆、探头紧固骨架、弹簧和探头安装件;其中,支撑骨架包括下座、圆筒形带材缠绕架和上座,带材缠绕架位于下座与上座之间;中心杆安装于下座中心部位;探头紧固骨架位置可调整地安装在中心杆上;弹簧和探头安装件套接于探头紧固骨架的柱状支撑杆上,弹簧用于推动探头安装件沿柱状支撑杆轴向运动以使测温探头贴紧待测超导线圈带材;压缩弹簧可使得测温探头与测超导带材无损分离,实现测温探头的重复利用;本发明提供的层绕法螺线管型超导线圈温度测量辅助装置具有可移植性好,应用灵活的特点。
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公开(公告)号:CN103177841A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310074846.5
申请日:2013-03-08
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
摘要: 本发明公开了一种超导磁体用低温杜瓦,包括中空的环形筒体、上下封头和承载杆,其中上下封头分别与环形筒体的上下端密封连接,并共同构成真空室;封头上还开有多个通孔,这些通孔分别用于安装制冷机机头、吊杆,以及供信号线、真空规管、真空表头和电流引线穿入;承载杆用于将超导磁铁吊装或支撑在真空室内,其数量为2根以上。本发明还公开了相应的关键尺寸参数的设计方法。通过本发明,能够获得在各类工况下均可承受较大应力,避免盖板的变形或损坏,并显著减少漏热现象发生的超导磁铁用低温杜瓦,并为此类杜瓦设计时提供便利、合理的设计指标。
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公开(公告)号:CN102737805A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210175072.0
申请日:2012-05-31
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
摘要: 本发明公开了一种导冷骨架,其特征在于,该骨架由氮化铝制成,为圆环状,其截面为凹凸形,圆环骨架的内沿部分的上部为凸起,凸起部分的高度为D1,内沿部分的下部为凹槽,凹槽部分的高度为D2,凹槽部分与凸起部分宽度相等,D1与D2之差等于导冷片的厚度。由导冷骨架构成的高温超导磁体结构件,超导线材绕制在圆环骨架径向外侧,其上、下由轴向的两个导冷片夹住,构成模块化的高温超导磁体结构件。本发明克服了传统导冷结构涡流损耗大,磁体热稳定性差,磁体工作过程中温升高的弊端,其导冷效果更好,利于提高磁体热稳定性和低温冷却系统热效率。
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