超导能源管道终端恒温器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112350267A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011329271.3

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明涉及超导技术领域,尤其涉及一种超导能源管道终端恒温器,包括:内层管体,内部形成容纳冷媒并包裹超导电缆的冷媒层;中间管体,外套于内层管体并与内层管体之间形成容纳液氮的液氮夹层;外层壳体,外套于内层管体和中间管体,外层壳体内部形成包裹内层管体和中间管体的真空层;以及液氮容器,储存有液氮,液氮容器的底部和顶部分别与液氮夹层的底部和顶部相连通。由液氮夹层内的液氮为冷媒层内的冷媒提供冷量,能够提升冷却的安全可靠性能,能够保证冷量充足;同时利用连通器原理,通过控制液氮容器内液氮液位和压力能够对液氮夹层内液氮液位和温度进行控制,大幅提升了温度控制精度和稳定性。

    真空容器抽口活塞的更换装置

    公开(公告)号:CN111823183A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910311533.4

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及真空容器技术领域,尤其涉及一种真空容器抽口活塞的更换装置,包括壳体、置换轮盘和推拉杆,壳体内部中空形成工作腔室,工作腔室开设有用于连通真空容器抽口的第一接口和用于连通抽真空设备的第二接口;置换轮盘可转动地支撑在工作腔室内,置换轮盘设有至少两个嵌口,其中有至少一个嵌口内嵌设有备用活塞,并且有至少一个嵌口空置,置换轮盘转动时能够将各个嵌口交替送至与第一接口同轴的位置处;推拉杆可沿轴线往复移动地插设于壳体且可穿过与第一接口同轴的嵌口,推拉杆用于将真空容器抽口处的工作活塞拉动至空置的嵌口中或将嵌口中的备用活塞推动至真空容器抽口处。可实现在保持真空容器真空度的前提下更换真空容器抽口处的活塞。

    超导带材焊接装置
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104175030B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410401430.4

    申请日:2014-08-14

    Abstract: 本发明提供一种超导带材焊接装置,包括下压板和可上下移动的上压板,下压板包括下压板本体和第一突出部,第一突出部上设有第一收容槽,上压板包括上压板本体和第二突出部,第二突出部上设有第二收容槽,第一收容槽和第二收容槽对齐设置;上压板本体中和/或下压板本体中设有分别位于焊接区域上下两侧或其中一侧的加热元件,加热元件与温控系统相连接,上压板本体中和下压板本体中还开设有分别位于焊接区域上下两侧的气孔,气孔与冷却装置相连接。该超导带材焊接装置能够将两根待焊接的超导带材精确地上下叠合在一起,从而大大提高搭接精度;另外,通过温控系统来控制加热元件的发热温度,以精确控制焊接温度,通过气孔可实现焊接后的快速冷却,从而保证焊接质量。

    航空导线耐电弧实验装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN103235246A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310170091.9

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 本发明提供一种航空导线耐电弧实验装置,包括:电源,所述电源为三相输出电源;样品台,用于固定导线样品,所述导线样品中包含多根通电导线;耐电弧检测电路,包括对应通电导线的多组通电回路,其中,任一通电回路包括:短路保护电阻,连接电源电压的输出端;断路器,串联于短路保护电阻之后;调流电阻,位于串联回路最末端,两端分别连接导线样品和电源中性点。本发明真实模拟运行过程中机械损坏和潮湿侵蚀两种情况所导致的电弧对导线产生的损坏,从而实现对航空导线耐电弧性能的检测。

    高温超导长带临界电流连续测量及复绕装置

    公开(公告)号:CN101975897B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201010281485.8

    申请日:2010-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种高温超导长带临界电流连续测量及复绕装置,包括放线盘和收线盘,还包括一液氮箱,放线盘和收线盘安装在液氮箱的上方,液氮箱的顶部设有进线孔和出线孔,液氮箱内部设有一对电流引入轮和一对信号导出轮,电流引入轮与可控直流电源相连接,信号导出轮、可控直流电源均与监控系统相连接。还可以包括除湿装置、加热装置、标记装置等。本发明不仅可以安全稳定的复绕超导长带,还能对超导长带的临界电流进行连续的测量。配合监控系统和标记装置还可以标记好临界电流不达标区段的位置。利用除湿装置和加热装置,可以有效地避免超导带材表面结冰、影响对其检测和使用。本发明的自动化程度高,并且在使用过程中不会损伤超导带材。

    一种超导带材交流损耗测试方法

    公开(公告)号:CN101387675B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200710045794.3

    申请日:2007-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种超导带材交流损耗测试方法。测试装置包括有梯度放大器、霍尔电流传感器、隔离放大器、工业控制计算机、锁相放大器以及待测样品和保护电阻。首先由计算机控制锁相放大器的OSC输出一定频率f和幅值的正弦信号,此信号经过一级隔离放大器后送至梯度放大器,控制梯度放大器产生同频率f的电流信号Irms,在样品上产生损耗电压Vrms;由锁相放大器测出损耗电压的大小Vrms和位相由霍尔电流传感器和锁相放大器测出电流信号Irms的位相由霍尔电流传感器和数据采集卡采集得到电流信号的大小Irms;最后根据公式计算出超导带材的交流传输损耗。本发明自动化程度高、高效迅速且测试精度高。

    一种液氮超低温冷井的自动补液装置

    公开(公告)号:CN115405846A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211042205.7

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明提供一种液氮超低温冷井的自动补液装置,包括控制系统、充气泵、用于盛放液氮的液氮罐、第一液位监测器、以及液氮超低温冷井,液氮超低温冷井包括具有液氮容置腔的内腔体、密封设置在内腔体外部的外腔体、以及形成在内腔体和外腔体之间的抽空腔体,充气泵和液氮罐之间通过补气管接通,液氮罐与液氮超低温冷井的液氮容置腔之间通过补液管接通,第一液位监测器设置在液氮容置腔内、用于监测液氮容置腔内的液氮实时液位,充气泵和第一液位监测器都与控制系统通讯连接。本申请中,控制系统根据第一液位监测器来判断液氮容置腔内的液氮实时液位,进而实现了液氮超低温冷井的自动补充液氮,大幅简化了液氮超低温冷井的维护过程。

    一种液氮超低温偏心冷井
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115288975A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211054904.3

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明提供一种液氮超低温偏心冷井,包括用于容置液氮的液氮内腔体、密封设置在液氮内腔体外部的外腔体、以及形成在液氮内腔体和外腔体之间的抽空腔体,外腔体上开设有都与抽空腔体相通的抽空进气口和抽空出气口,液氮内腔体相对于外腔体向远离抽空进气口、靠近抽空出气口的方向偏心设置。如此,一方面增加液氮内腔体的冷壁面与抽空进气口之间的距离,给抽空进气口侧的水气凝结提供充足的冷凝空间,另一方面又减少液氮内腔体的冷壁面与抽空出气口之间的距离,保证抽出气体可以与液氮内腔体的冷壁面充分接触。如此,能有效缓解凝结物堵住抽空进气口的问题,使得液氮超低温偏心冷井的清理频次降低、清理效率提高,最终有效提升抽空效率。

    真空吸附剂预置装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109999612A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910311619.7

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及机械真空技术领域,尤其涉及一种真空吸附剂预置装置,包括吸附剂容器、划破结构和牵引结构,吸附剂容器内部中空形成容纳腔,容纳腔呈真空状态,容纳腔内装有活化的吸附剂,划破结构与吸附剂容器的器壁相接触,牵引结构与划破结构相连接并驱动划破结构运动,划破结构运动时划破吸附剂容器的器壁,使吸附剂暴露。在真空结构的制作过程中,可以先将该装置放置在真空结构中,再进行抽真空过程,吸附剂在吸附剂容器内呈真空密封状态,可保证吸附剂的吸附能力。待抽真空完成后,通过牵引结构驱动划破结构运动并划破吸附剂容器的器壁,使吸附剂暴露于真空结构中,活化好的吸附剂即可发挥良好的吸附作用,达到很好的吸附效果。

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