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公开(公告)号:CN103839649A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410078527.6
申请日:2014-03-05
Applicant: 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: H01F6/06
Abstract: 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:CN103093946A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310033954.8
申请日:2013-01-29
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种分档可调超导可控电抗器,包括铁芯、超导工作绕组和一个杜瓦,其特征在于,它还包括至少一个内侧超导短路绕组和至少一个外侧超导短路绕组,内侧超导短路绕组、超导工作绕组、外侧超导短路绕组和杜瓦由内至外依次套在所述铁芯的同一个芯柱上,且各相邻部件之间均留有作为液氮通道的间隙。超导工作绕组的材料可以是超导材料也可是一般的电工导电材料。本发明的目的在于提供一种分档可调超导可控电抗器,目的在于大容量分档调节电抗器的电抗,以补偿电网的无功功率,实现无功控制调节,改善输电系统的安全可靠性和稳定性,提高输电能力,提高电网的电能控制水平。
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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
Applicant: 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: H01F6/06
Abstract: 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:CN103077814B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310040766.8
申请日:2013-01-31
Applicant: 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 classification number: Y02E40/66
Abstract: 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:CN103177841A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310074846.5
申请日:2013-03-08
Applicant: 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
Abstract: 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
Applicant: 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
Abstract: 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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公开(公告)号:CN103093946B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310033954.8
申请日:2013-01-29
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种分档可调超导可控电抗器,包括铁芯、超导工作绕组和一个杜瓦,其特征在于,它还包括至少一个内侧超导短路绕组和至少一个外侧超导短路绕组,内侧超导短路绕组、超导工作绕组、外侧超导短路绕组和杜瓦由内至外依次套在所述铁芯的同一个芯柱上,且各相邻部件之间均留有作为液氮通道的间隙。超导工作绕组的材料可以是超导材料也可是一般的电工导电材料。本发明的目的在于提供一种分档可调超导可控电抗器,目的在于大容量分档调节电抗器的电抗,以补偿电网的无功功率,实现无功控制调节,改善输电系统的安全可靠性和稳定性,提高输电能力,提高电网的电能控制水平。
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公开(公告)号:CN103177841B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310074846.5
申请日:2013-03-08
Applicant: 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
Abstract: 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:CN104425118A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310405209.1
申请日:2013-09-06
Applicant: 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 classification number: Y02E40/66
Abstract: 本发明公开了一种超导可控电抗器,超导控制线圈、工作线圈、低温杜瓦和磁屏蔽铁芯均为空心圆筒状;高导磁铁芯由圆柱状的上、下导磁铁芯构成,分别固定在低温杜瓦的上、下盖板上;两块铁芯之间通过环氧树脂材料进行填充和支撑;环氧树脂的填充高度为工作线圈高度的1/2到1/3之间;各超导控制线圈位于低温杜瓦内,且从里到外同轴或近似于同轴布置;工作线圈套在低温杜瓦外,且均位于磁屏蔽铁芯内。高导磁铁芯优选由铁粉芯或磁粉芯制成。本发明可以减少超导线材的用量以及降低低温杜瓦制作的技术复杂度,并且还可以有效的降低高导磁铁芯的涡流损耗给低温系统所带来的附加热负荷,从而降低制冷费用及增加低温系统的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN103529317A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310429932.3
申请日:2013-09-18
Applicant: 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: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种在弯曲应力下测试高温超导带材通流情况的装置,包括圆柱环氧体、两个连接机构和底座环氧板;圆柱环氧体的底部固定在底座环氧板上,圆柱环氧体包括层叠设置的若干个等高的环氧柱,若干个所述环氧柱的直径自上而下依次递增;两个连接机构结构相同,均包括主铜片、夹持铜片和固定环氧片,主铜片上设置有用于接通外界电流的接入孔,主铜片的底部安装在底座环氧板上;固定环氧片可滑动的套设在主铜片的外围,夹持铜片卡装在固定环氧片上;固定环氧片上设置有用于顶紧夹持铜片的第一紧固件。上述装置能将超导带材弯曲到多个直径不同的环氧柱下,实现连续测量超导带材的失超点;同时测试的操作过程简单,实验精度高。
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