一种传导冷却式超导接头电阻测量装置

    公开(公告)号:CN101839943B

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201010182047.6

    申请日:2010-05-19

    Abstract: 一种传导冷却式超导接头电阻测量装置,包括低温系统和样品室。样品室由背场超导磁体(9)、超导互感器(10)和样品槽(11)组成,它们都放置在40K热辐射屏(4)内部并通过导热结构(8)连接并固定在GM制冷机(1)的二级冷头(7)上。样品单匝闭合环(15)嵌在样品槽(11)内,而超导接头(14)置于背场超导磁体(9)的内孔中心。通过超导互感器(10)给单匝闭合环(15)感应一定大小的电流,然后利用真空容器(2)的下底板中心的室温孔(13),在外界使用常规霍尔探头来测量单匝闭合环(15)中心磁场的大小,计算出单匝闭合环(15)中电流的大小,测量出两个不同时间点的电流值就可以计算出超导接头实际的电阻值。

    一种用于测量超导线材失超传播速度的线圈

    公开(公告)号:CN102735974A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210226262.0

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 一种用于测量超导线材失超传播速度的线圈,由线圈骨架、被测超导线材、加热片(5)和电压测试引线(7)组成。所述的被测超导线材绕制在线圈骨架圆柱(1)的螺纹槽内,形成被测线圈;加热片(5)贴附于被测超导线材一端的表面;电压测试引线(7)焊接在被测超导线材表面。线圈骨架由中间的圆柱(1)和两端的法兰(2)组成,圆柱(1)外表面开有多个并行的螺纹槽,所述的螺纹槽有不同的截面轮廓,每个螺纹槽对应一种截面类型的被测超导线材,不同截面类型的被测超导线材沿着不同截面轮廓的螺纹槽绕制。被测超导线材在螺纹槽内沿着螺纹缠绕于所述的圆柱(1)上。

    一种提高电压信号采集精度的采集电路

    公开(公告)号:CN101915868B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010231370.8

    申请日:2010-07-14

    Abstract: 一种能提高电压采集精度的采集电路,由分压电路(1)、分段识别电路(2)、放大电路(3)和A/D采集芯片(4)组成。分段识别电路(2)根据用户设定的中间值V1判断电压采集信号位于低压区间(0,V1)还是高压区间(V1,V),并输出一个相应的识别电平。放大电路(3)中的接触器K1根据分段识别电路(2)输出的电平信号来闭合常闭触头或常开触头,从而选择相应的增益电阻。根据电压采集信号位于不同的采样区间,放大电路(3)采用不同的放电倍数对电压采样信号进行放大,这样就可以在电压采集信号位于低压区间时,提高放大倍数,使低压区间放大到整个采集区间,从而提高低压区间的电压信号采集精度。

    一种提高电压信号采集精度的采集电路

    公开(公告)号:CN101915868A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010231370.8

    申请日:2010-07-14

    Abstract: 一种能提高电压采集精度的采集电路,由分压电路(1)、分段识别电路(2)、放大电路(3)和A/D采集芯片(4)组成。分段识别电路(2)根据用户设定的中间值V1判断电压采集信号位于低压区间(0,V1)还是高压区间(V1,V),并输出一个相应的识别电平。放大电路(3)中的接触器K1根据分段识别电路(2)输出的电平信号来闭合常闭触头和常开触头,从而选择相应的增益电阻。根据电压采集信号位于不同的采样区间,放大电路(3)采用不同的放电倍数对电压采样信号进行放大,这样就可以在电压采集信号位于低压区间时,提高放大倍数,使低压区间放大到整个采集区间,从而提高低压区间的电压信号采集精度。

    一种放卷用无源永磁力矩电机

    公开(公告)号:CN101719715A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910243556.2

    申请日:2009-12-25

    Abstract: 一种放卷用无源永磁力矩电机,其特征在于所述的永磁力矩电机的转子为多片同轴无磁性的金属圆片(5),定子为同轴圆周排列的多组永磁块(4),永磁块(4)与定子外壳(2)之间安装有弹簧,永磁块与金属圆片(5)间的距离由弹簧自动调节。本发明利用电磁感应定律,通过电机转子和定子间的相互运动,永磁块在金属圆片之中感应出涡流,涡流和永磁块相互作用产生阻力而提供转子的反向力矩。同时利用转子和定子之间的推力,通过弹簧调节永磁块和金属片之间的距离,保证恒转矩输出。本发明可应用于各种放卷场合的工业驱动用电机,无需能源,节能降耗,且结构简单,容易维护。

    一种高场动物磁共振成像传导冷却超导磁体结构

    公开(公告)号:CN117269865A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311540907.2

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种高场动物磁共振成像传导冷却超导磁体结构,涉及磁共振领域,由超导线圈,冷屏,真空容器,服务塔组成。超导线圈,冷屏,真空容器呈由里到外同轴布置,服务塔安装在真空容器正上方。超导线圈包括主线圈和屏蔽线圈,通过安装在两侧的拉杆悬挂在真空容器上,主线圈由6个分离的不同直径的线圈组成,屏蔽线圈由两个分离的线圈组成,屏蔽线圈外侧设有不锈钢薄筒。服务塔内部设有GM制冷机,一级导冷板和二级导冷板,用于汇集所有的用于冷屏和超导线圈冷却的导冷链路,二级导冷板上设有绳系悬挂结构。制冷机二级冷头通过柔性导冷带与二级导冷板进行良好的热连接。本发明结构简单,磁体运行经济安全,操作简单,可以完全无氦运行。

    一种高场无液氦磁共振成像超导磁体

    公开(公告)号:CN117116593A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310938414.8

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种高场无液氦磁共振成像超导磁体,属于超导电工领域,所述超导磁体包含磁体线圈、低温匀场线圈以及无液氦低温系统。磁体线圈由5个嵌套的线圈组构成,包含2组主线圈,1组调整线圈,1组低温匀场线圈,1组屏蔽线圈,其中低温匀场线圈包含1阶和2阶共8个线圈;无液氦低温系统包含传导冷链结构、冷屏、真空容器以及1台GM制冷机。所述无液氦超导磁体配套梯度装置、射频装置、控制系统后形成磁共振成像整机系统。本发明能够摆脱磁共振成像系统对液氦的依赖,拓展磁共振成像系统的应用范围和场景。

    一种传导冷却超导磁体的两级G-M制冷机导冷结构

    公开(公告)号:CN113450996B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110797444.2

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开一种传导冷却超导磁体的两级G‑M制冷机导冷结构,G‑M制冷机的两级冷头均位于一个独立小腔中,腔中封存有高纯氦气,室温氦气通过一级冷头换热器预冷后在小腔中形成对流,在二级冷头换热器附近液化。独立小腔包括可伸缩波纹管,一级薄壁筒,一级外锥体,二级薄壁筒和二级热沉。冷头需要维护或者更换时,只需将冷头拔出即可,而不用破坏超导磁体的夹层真空。在超导磁体降温的初级阶段,制冷机一级冷头和二级冷头都处于氦气氛围中,加速二级热负载的降温速度。在磁体降温的末期,部分氦气已经液化成液氦,氦气的对流传热效应减弱。一级冷头通过一级内外锥体将冷量传递给冷屏等部件,实现磁体和冷屏部件温度的分离。

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