Abstract:
The invention relates to a solar thermal system, in which a plurality of heat pipes (11) extends in a collector (17). The heat pipes (11) thus form the evaporator part (18) of a thermosiphon, wherein the condenser part (19) is formed by an annular chamber enclosing an inner pipe (14). In the inner pipe (14), water is evaporated, for example, in order to power a turbine (24). According to the invention, the annular chamber is sub-divided into a plurality of sub-chambers (21a - 21f) so that different working mediums can be used in the groups of heat pipes (22a - 22f). In this way, the water can advantageously be heated in the inner pipe in a gradual manner so that advantageously, an optimal heat transfer in each sub-chamber is made possible.
Abstract:
A cooling device (1, 1', 1'') comprising a condenser (4), especially coupled to a cold head (5), for liquefaction of gaseous coolant, a vaporizer (8) for vaporization of liquid coolant (3) for cooling of an object (9) to be cooled, and a heat tube (7) for transport of the coolant (3) between the vaporizer (8) and the condenser (4), wherein the liquid coolant (3) is transported on the basis of the capillary effect using a wick-like material structure (11) and a rotation device (13) is provided for rotation of the material structure (11) about an axis of rotation lying in the direction of transport of the liquid coolant (3) through the heat tube (7).
Abstract:
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung (1) zur Kühlung einer supraleitenden Maschine mit wenigstens zwei Kaltköpfen (2a bis 2d) und mit wenigstens zwei Kompressoren (3a bis 3d). Die Kaltköpfe (2a bis 2d) sind jeweils über wenigstens eine Fluid-Leitung (5a bis 5d', 6a bis 6d' ) fluidisch mit wenigstens einem Kompressor (3a bis 3d) verbunden. Die Vorrichtung (1) weist erfindungsgemäß wenigstens eine Fluidsammel-Leitung (9, 10) auf. Weiterhin bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zum Betrieb der zuvor beschriebenen Vorrichtung, bei welchem die Kompressoren (3a bis 3d) und die Kaltköpfe (2a bis 2d) über die wenigstens eine Fluidsammel-Leitung (9, 10) fluidisch miteinander verbunden werden.
Abstract:
Kühleinrichtung (8, 25) zur Kühlung eines Supraleiters, insbesondere in einer Magnetresonanzeinrichtung und/oder einem Rotor (2) einer supraleitenden Maschine (1), wobei der Supraleiter und/oder ein den Supraleiter tragendes Bauteil in Kontakt mit einem flüssigen Kühlmedium (10, 27) bringbar ist, wobei zur Förderung des Kühlmediums (10, 27) zu dem Supraleiter und/oder zur Umwälzung des Kühlmediums (10, 27) in einem Bad für den Supraleiter eine in einer Förderleitung (18, 38) angeordnete Blasenpumpe (20, 36) verwendet wird.
Abstract:
The invention relates to a rotor for an electric machine, comprising a rotor body (2) that can rotate about an axis of rotation (R), said body having a superconducting rotor winding and a cooling arrangement provided for cooling the rotor winding (3, 4) having at least one pair of cooling tube loops (3, 4) disposed substantially radially opposite each other on the rotor body (2), wherein a cryogenic coolant is transported in the axial direction in the coolant tube loops (3, 4) from a first axial rotor end (201) to a second, opposite axial rotor end (2) and back when the rotor (2) rotates about the axis of rotation (R). The rotor according to the invention is characterized in that one or more connecting tubes (6) are provided in the cooling arrangement and connect one cooling tube loop (3) to the other cooling tube loop (4) of the at least one pair of cooling tube loops (3, 4).
Abstract:
A rotor (3) for an electrical machine (1), in particular a synchronous machine (1) has a rotor axis (6) which defines a rotor shaft (4). The rotor (3) has a winding support (7) which is arranged on the rotor shaft (4) such that they rotate together, in such a way that it surrounds the rotor shaft (4) in a centre section (8) with respect to the rotor axis (6). The winding support (7) is fitted with a superconducting rotor winding (9). The rotor (3) has a sleeve (10) which at least radially surrounds the winding support (7) and the rotor winding (9) with respect to the rotor axis (6). At least in the area (10'),in which it radially surrounds the winding support (7) and the superconducting rotor winding (9), the sleeve (10) is formed integrally from a metal alloy, which is non-magnetic, has an electrical conductivity of at least 60% of the electrical conductivity of copper at 20°C, has a mechanical tensile strength of at least 250 N/mm2 at 200°C and has a 0, 2% proof stress of at least 200 N/mm2 at 200°C.
Abstract translation:的转子(3)一种用于电机(1),尤其是同步电机(1)具有转子轴(6),其限定一个转子轴(4)。 转子(3)具有一个绕组支架(7),可旋转地固定在转子轴(4)被布置成与转子轴(4),相对于所述转子轴(6),在中心部分周围(8)。 绕组支架(7)承载超导转子绕组(9)。 转子(3)具有一个壳体(10),其相对于所述转子轴(6),所述绕组支承件(7)和转子绕组(9)至少围绕径向。 护套(10)由至少在其包围绕组支承件(7)和所述超导转子绕组(9)沿径向延伸的,均匀地从作为非磁性金属合金的区域(10“),在20℃下,的电导率 有铜的导电性的至少60%,在200℃下,至少为250N / mm 2的机械拉伸强度和在200℃下至少200N / mm 2的0,2%屈服强度。
Abstract:
The invention relates to a rectangular coil comprising several successive windings (5j) which are made of a strip-shaped super conductor (6j), which contains at least one core which is embedded in a normal conductive matrix material and which is made of a high-T c - super conductor material. The coil is made of a strip-shaped superconductor (6j) and does not have additional insulation means.
Abstract:
The invention relates to a super conducting synchronous machine (1, 1', 1'', 1' ' ') comprising a rotor (3) which can rotate in relation to a stator (2) and which has at least one super-conducting winding which is cooled my means of a cooling machine (5). The cooled areas of the rotor (3) are surrounded at least partially by a vacuum chamber (10) rotating with the rotor (3). A pump line (21) connecting the vacuum chamber (10) to a vacuum pump (23) is provided in a connection area (22) produced by means of at least two rotational seals (13a, 13b), fixed in relation to the rotor (3) and defining the vacuum chamber (10).
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Rotor für eine elektrische Maschine, umfassend einen um eine Rotationsachse (R) rotierbaren Rotorkörper (2) mit einer supraleitenden Rotorwicklung und eine zur Kühlung der Rotorwicklung (3, 4) vorgesehene Kühlanordnung mit zumindest einem Paar von Kühlrohrschleifen (3, 4), welche auf dem Rotorkörper (2) im Wesentlichen radial gegenüberliegend angeordnet sind, wobei ein kryogenes Kühlmittel in den Kühlrohrschleifen (3, 4) bei Rotation des Rotors (2) um die Rotationsachse (R) in axialer Richtung von einem ersten axialen Rotorende (201) zu einem zweiten, gegenüberliegenden axialen Rotorende (2) und zurück transportiert wird. Der erfindungsgemäße Rotor zeichnet sich dadurch aus, dass in der Kühlanordnung ein oder mehrere Verbindungsrohre (6) vorgesehen sind, welche eine Kühlrohrschleife (3) mit der anderen Kühlrohrschleife (4) des zumindest einen Paars von Kühlrohrschleifen (3, 4) verbinden.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Lagern einer Kühlmittelzuführung (310) für supraleitende Maschinen (100), mit einer Hohlwelle (320), die in einem ersten Bereich (320') mit der supraleitenden Maschine (100) verbindbar ist und in deren Inneren die Kühlmittelzuführung (310) zum Führen von Kühlmittel von der Kälteeinheit (200) zur supraleitenden Maschine (100) angeordnet ist. Im ersten Bereich (320'') der Hohlwelle (320) ist ein magnetisches Lager (400) vorgesehen, das so angeordnet ist, dass eine radiale und damit bewegungsdämpfende, zentrierende Kraft auf die Kühlmittelzuführung (310) ausgeübt wird. Das magnetische Lager (400) umfasst einen ersten (410) und einen zweiten (420) Magnetzylinder, wobei der erste Magnetzylinder (410) am Außenmantel der Kühlmittelzuführung (310) und der zweite Magnetzylinder (420) an der Innenseite der Hohlwelle (320) angeordnet ist. Der erste Magnetzylinder (410) ist ein Zylinder aus gut elektrisch leitendem Material mit Ohmschen Widerstand.