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公开(公告)号:CN102737806A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210190630.0
申请日:2012-06-11
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 , 北京云电英纳超导电缆有限公司
CPC classification number: Y02B30/66
Abstract: 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:CN102103905B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN200910241995.X
申请日:2009-12-18
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
CPC classification number: H02G15/34 , Y02E40/647 , Y02E40/648
Abstract: 一种冷绝缘超导电缆主绝缘的消缺方法如下:装配形成电缆本体,将其两端与电缆终端或电缆封头密封连接;通过一组电流引线将贯穿电缆本体的导电体与外电源连接并通电加热,使被加热电缆本体加热温度在50-180℃范围内;抽真空并检测真空度;保持加热温度稳定,直至电缆空腔中绝对真空度达10-1Pa数量级以下,在电缆空腔中充入惰性气体,使绝对真空度达0.1Mpa以上,维持2-24小时;循环重复前步骤,完成气体置换;保持密封,继续充入惰性气体,使电缆空腔内气体压高于大气压,完成电缆主绝缘的消缺。一种实现上述方法的系统结构,包括超导电缆缆芯、低温恒温器、电缆终端或电缆专用封头,在电缆终端或电缆专用封头与低温恒温器组成的电缆空腔中带有一组气体出入口。
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公开(公告)号:CN102103905A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910241995.X
申请日:2009-12-18
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
CPC classification number: H02G15/34 , Y02E40/647 , Y02E40/648
Abstract: 一种冷绝缘超导电缆主绝缘的消缺方法如下:装配形成电缆本体,将其两端与电缆终端或电缆封头密封连接;通过一组电流引线将贯穿电缆本体的导电体与外电源连接并通电加热,使被加热电缆本体加热温度在50-180℃范围内;抽真空并检测真空度;保持加热温度稳定,直至电缆空腔中绝对真空度达10-1Pa数量级以下,在电缆空腔中充入惰性气体,使绝对真空度达0.1MPa以上,维持2-24小时;循环重复前步骤,完成气体置换;保持密封,继续充入惰性气体,使电缆空腔内气体压高于大气压,完成电缆主绝缘的消缺。一种实现上述方法的系统结构,包括超导电缆缆芯、低温恒温器、电缆终端或电缆专用封头,在电缆终端或电缆专用封头与低温恒温器组成的电缆空腔中带有一组气体出入口。
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公开(公告)号:CN102097196A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010595020.X
申请日:2010-12-20
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
Abstract: 一种具有永磁材料辅助励磁的铁心结构,为单个口字型铁心或若干个口字型铁心拼合,采用交直流绕组的松耦合结构形式,在铁心外侧或内部安装永磁材料体,且永磁材料体产生的磁场方向与直流励磁产生的磁场方向一致。永磁材料体可以全部或部分嵌入铁心的一个或若干个截面;或是将一组条形、板形或筒形的永磁材料体沿铁心立柱的轴向拼装在铁心外侧或内部。永磁材料体既可以安装在交流侧铁心立柱上;亦可是安装在铁心外侧的轭铁上;还可安装在铁心拐角处。它是利用永磁材料提供恒定的偏磁,适用于铁心需工作在饱和偏磁状况下的电气设备,如饱和铁心电抗器、饱和铁心型超导限流器及电机软启动设备等,其能够有效地减小设备的体积、重量,降低制作成本。
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公开(公告)号:CN102087901A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN201010593596.2
申请日:2010-12-17
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含磁桥的紧凑型铁心结构,由2、4或6个独立的口字形状的铁心组成,其中各铁心外柱套装交流绕组,全部的铁心内柱拼合在一起并套装直流绕组,相邻的两个铁心窗口为同相铁心,同一相铁心上的交流绕组反向串联;在同相两个铁心边柱的上端及下端分别搭建可形成新的铁心窗口的磁桥。其适用于利用铁心磁饱和状况的变化带动交流绕组感抗的变化而进行工作的电气设备,采用本技术方案,可以使设备的限流能力得到提高;换言之,在同等限流能力下可以进一步减小设备的体积。
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公开(公告)号:CN102044865A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200910236074.4
申请日:2009-10-21
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
CPC classification number: Y02E40/69
Abstract: 本发明公开了一种具有电缆绕制交流绕组结构的饱和铁心型超导限流器,其由电抗系统、直流控制系统、监控系统和低温系统构成,其中电抗系统由铁心、交流绕组、直流绕组构成;所述的交流绕组用至少1匝电缆绕制,交流绕组的两端带有电缆接头。所用电缆可以是干式电力电缆、充油式电力电缆或超导电缆。本发明结构中的电缆自身带有主绝缘,设备为干式绝缘形式,结构紧凑、安全可靠、环保免维护,降低了设备制作工艺的复杂性,避免了油浸绝缘的复杂结构和潜在的安全隐患,为优化设备整体结构,降低设备体积、重量及制作成本提供了更为广阔的空间。
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公开(公告)号:CN102025138A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910092474.2
申请日:2009-09-15
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
IPC: H02H9/02
CPC classification number: Y02E40/69
Abstract: 本发明公开了一种并联型超导故障限流器,包括有电抗系统、直流控制系统和低温系统,其中,电抗系统每相由铁心、两个交流绕组和直流励磁绕组组成;所述的两个交流绕组采用并联方式连接在电网中,且两个交流绕组为同相。所述直流励磁绕组的直流铁心柱与交流绕组的交流铁心柱截面比为1.01~10。本发明新型的超导限流器与串联型超导故障限流器相比将带来多方面益处,对于超导限流器产业化进程来说是一个实质性的进步;将有可能成为超导限流器进一步推向产业化的突破口。
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公开(公告)号:CN1274193C
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200310114123.X
申请日:2003-11-03
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明涉及一种高温超导电磁屏蔽,其包括:外墙体、内墙体,在外墙体和内墙体之间依次为第一热绝缘层、第一支撑壁、液氮流通层、陶瓷衬垫层、超导屏蔽层、第二支撑壁和第二热绝缘层,由于利用高温超导材料制造瓷砖,并用来建造大面积的电磁屏蔽,用这样的电磁屏蔽建造超导防御掩体,可以达到理想的通信抗干扰和有效地防御电磁脉冲武器,可以保护通信仪器及设备免受电磁脉冲的冲击,防止外界电磁干扰对通信信号的干扰。本发明还提供一种用于制作高温超导电磁屏蔽的超导屏蔽层的方法。
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公开(公告)号:CN1635642A
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN200310123540.0
申请日:2003-12-26
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
CPC classification number: Y02E40/69
Abstract: 本发明涉及一种可控电阻型超导故障限流器,其包括:一铜线限流绕组,用优质裸铜线绕制,串联在电网中;一高温超导载流导体,由高温超导管材制成,其两端通过铜排端头与所述的铜线限流绕组并联;一高温超导绕组,绕制在所述的高温超导载流导体上,其两端与一直流稳压电源连接;一低温液氮容器,将所述的高温超导载流导体连同高温超导绕组一起容置于其中,本发明结构简单,触发和恢复时间短,限流效果好,可以限制不同水平的短路电流,其集检测、触发和限流于一身,是目前比较理想的限流技术之一。
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公开(公告)号:CN102961894A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210421397.2
申请日:2012-10-29
Applicant: 北京云电英纳超导电缆有限公司
IPC: B01D19/00
Abstract: 一种用于超导磁体的气液分离装置及其方法,包括:一用于导入低温补液的进液管,其输入口端和杜瓦外的输液管道连通;一气液分离腔,带有进液口及出液口,进液口与进液管的输出口端连通,出液口设在腔体底部,顶部敞口或设出气管,该顶部敞口或出气管的口径大于进液管口径面积;一用于向杜瓦内导出补液的出液管,其头部入液端口与气液分离腔腔体底部的出液口连通,尾部出口的朝向非对准杜瓦内放置的超导磁体;该用于超导磁体的气液分离装置整体固定在杜瓦的上部,位于杜瓦内放置的超导磁体及盛置的低温液体液面之上,让由杜瓦外输液管道进入的补液流经该装置,可将氮气、液氮分离后从不同出口排出,以减少补液过程中对超导磁体的冲击。
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