一种超导装置用交流套管
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103022739A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210479315.X

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 本发明提供一种超导装置用交流套管,包括上导电端子、复合套管、盆式绝缘子、恒温腔、中心法兰盘、电流引线和下导电端子;所述复合套管上端固定上导电端子,其下端通过盆式绝缘子固定恒温腔;所述电流引线上端连接盆式绝缘子,下端连接下导电端子,电流引线通过中心法兰盘与恒温腔固定。本发明能够改善超导装置的绝缘、漏热、可靠性等参数的品质,确保超导电力装置在中高电压等级条件下的正常工作。

    一种使用变截面电流引线的高温超导体临界电流特性测量装置

    公开(公告)号:CN101446611B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200810227184.X

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种使用变截面电流引线的高温超导体临界电流特性测量装置,该装置使用的直铜棒变截面电流引线,使用改进的气冷电流引线分段计算法对变截面电流引线几何参数进行了优化设计;铜绞线与BSCCO带材并联焊接的混合引线段,用于连接直铜棒变截面引线末端与YBCO带材。通过这样的混合结构,达到了减小电流引线漏热,降低YBCO临界电流特性测试系统冷却成本的目的。

    一种气冷引线的低温绝缘结构

    公开(公告)号:CN102243908A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110067987.5

    申请日:2011-03-21

    CPC classification number: Y02E40/645

    Abstract: 本发明属于低温与超导应用技术领域,具体涉及一种气冷引线的低温绝缘结构。该结构包括真空法兰盘和设在气冷引线外表面的三层绝缘结构,所述三层绝缘结构为由内向外依次设置的引线内护层、低温绝缘层和外护层,所述真空法兰盘通过螺栓与位于三层绝缘结构内芯处的气冷引线相连接。本发明不仅可经受35kV电压等级以上的5min工频电压试验、雷电冲击电压试验、局部放电试验、15min交流耐压试验、直流耐压试验等,而且还具有优良的电气性能参数、合理的电场磁场分布、低漏热及与不锈钢液氮容器的一体化真空密闭耐压性能,增加了系统的稳定性,而且能大大减少投资成本。

    一种高温超导磁体的失超检测电路

    公开(公告)号:CN101446610B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200810227183.5

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种高温超导磁体的失超检测电路,特别涉及一种用于检测出高温超导磁体是否发生失超(quench)的电路,该电路包括高温超导磁体、校正电路、光耦隔离电路、差分运算放大电路、绝对值电路、模拟乘法电路、电流-电压转换电路、滤波电路、比较电路和输出电路等,所述高温超导磁体由多个高温超导线圈串联而成,每两个高温超导线圈作为一组进行比较,将每组比较电路的输出端进行并联,输出失超信号,将失超信号输入到保护电路,从而使高温超导磁体免受损坏。

    一种变截面电流引线
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101446598A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810227185.4

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种适用于高温超导带材临界电流特性测试系统的变截面电流引线,属于应用超导技术领域,包括:直铜棒变截面电流引线,使用改进的气冷电流引线分段计算法对变截面电流引线几何参数进行了优化设计;铜绞线与BSCCO带材并联焊接的混合引线段,用于连接所述直铜棒变截面引线末端与YBCO带材。本发明设计的变截面电流引线具有漏热小,冷却效率高,节省引线材料和制冷成本的优点。

    一种高温超导带材短直样品基础性测试骨架

    公开(公告)号:CN109100582B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201710467267.5

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种高温超导带材短直样品基础性测试骨架,该测试骨架包括底板,所述底板一面的一端设有多合一电流引线,其同一面的另一端设有电流引线,所述多合一电流引线与所述电流引线间的所述底板上设有与所述电流引线具有同等高度的的托板。本发明提供的技术方案通过在多合一电流引线和电流引线之间设置与二者上表面保持水平的托板,在实验测试过程中,将待测超导带材样品的两端分别用电流引线压块固定在多合一电流引线和电流引线上,待测超导带材与托板紧贴,既可以避免带材悬空、进而避免了因通电流后电磁力作用对待测超导带材的损坏;同时实现了从两端和托板多个位置同时对带材进行冷却,最大限度的模拟了实际应用中的环境。

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