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公开(公告)号:CN109346263B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811148099.4
申请日:2018-09-29
Applicant: 华北电力大学 , 富通集团(天津)超导技术应用有限公司
Abstract: 本发明公开了属于超导磁体应用技术领域的一种基于ReBCO超导D形环片的传导冷却环向磁体。传导冷却环向磁体由多个相同的单元环向场磁体沿环向均匀分布、组合构成,其中,单元环向场磁体由N片超导D形环片、N+1片冷却片交替堆叠、固定得到,N为正整数;N+1片冷却片包括冷却部分和矩形连接头,冷却部分上下表面均涂覆绝缘层或均放置绝缘片,冷却部分尺寸、形状均与超导D形环片相同,且沿径向切割有能避免产生涡流的切口;矩形连接头用于连接制冷机。本发明提供的传导冷却环向磁体具有操作简便、冷却效率高、漏热小的优点,能够实现磁体不同冷却温度的要求。
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公开(公告)号:CN109215929B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811147558.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 华北电力大学 , 富通集团(天津)超导技术应用有限公司
Abstract: 本发明公开了属于超导磁体应用技术领域的一种基于ReBCO超导环片的传导冷却磁体。本发明传导冷却磁体包括交替堆叠的N片超导环片、N+1片冷却片,堆叠后固定;N片超导环片均为方形环片或跑道形环片;N+1片冷却片包括冷却部分和连接头,冷却部分上下表面均涂覆绝缘层或均放置绝缘片,冷却部分尺寸与超导环片相同,且切割有能避免产生涡流的切口;连接头与冷却部分等宽,用于连接制冷机。本发明利用制冷机传导冷却每一片超导环片,进而冷却整个超导磁体,操作简便、效率高、成本低,可以满足超导磁体不同运行温度的要求。
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公开(公告)号:CN109273189B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811147812.3
申请日:2018-09-29
Applicant: 华北电力大学 , 富通集团(天津)超导技术应用有限公司
IPC: H01F6/00
Abstract: 本发明公开了属于超导磁体应用领域的一种基于高温超导圆形环片的超导磁体。该超导磁体是从下至上按照超导环片、绝缘片交互堆叠构成,上下各加一片法兰片,并通过绝缘拉杆连接固定。其中绝缘片或用双面涂绝缘漆的有径向切口的Cu片代替;超导环片和绝缘片上有定位孔,组装完成后在定位孔中放入磁通泵,超导磁体通过磁通泵励磁,无需电流引线和直流电源,具有结构简单、紧凑、可拆卸、绝缘处理容易、操作简便的优点,能够实现超导磁体的闭环运行。
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公开(公告)号:CN111009376A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911045073.1
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于超导变压器的低压线圈,所述低压线圈采用具有各向同性特性的超导股线去绕制,所述超导股线的截面为正方形结构,由正方形截面的超导股线线芯和金属外包层组成,超导股线线芯由若干数量的超导带材按照一定的方向堆叠而成。本发明所述的采用具有各向同性的超导股线绕制低压线圈的超导变压器可有效改善目前因超导带材在外磁场作用下的载流能力存在各向异性而导致的超导线圈不同位置的载流能力差别较大的情况,充分利用了超导带材的载流能力,提高了超导线圈的临界电流并降低了并联线路的环流,提高了超导变压器线圈的经济性和安全稳定性。
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公开(公告)号:CN109273189A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811147812.3
申请日:2018-09-29
Applicant: 华北电力大学 , 富通集团(天津)超导技术应用有限公司
IPC: H01F6/00
Abstract: 本发明公开了属于超导磁体应用领域的一种基于高温超导圆形环片的超导磁体。该超导磁体是从下至上按照超导环片、绝缘片交互堆叠构成,上下各加一片法兰片,并通过绝缘拉杆连接固定。其中绝缘片或用双面涂绝缘漆的有径向切口的Cu片代替;超导环片和绝缘片上有定位孔,组装完成后在定位孔中放入磁通泵,超导磁体通过磁通泵励磁,无需电流引线和直流电源,具有结构简单、紧凑、可拆卸、绝缘处理容易、操作简便的优点,能够实现超导磁体的闭环运行。
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公开(公告)号:CN106449000B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610639224.6
申请日:2016-08-05
Applicant: 华北电力大学 , 江苏中天科技股份有限公司 , 昭和电线电缆系统株式会社
CPC classification number: Y02E40/642
Abstract: 本发明涉及一种基于ReBCO涂层超导片的超导磁体。超导片和绝缘片均为圆环片状结构,且两者的内径和外径均相同;绝缘片和超导片交替布置形成超导磁体;在超导磁体上下加法兰,并通过绝缘拉杆连接固定。本发明采用超导片,省去了弯曲和绕制环节,制造方便,结构简单,无弯曲半径限制;在形成超导磁体的过程中只是简单堆叠,无需变形,对超导材料的通流能力影响很小。在需要更强磁场的场合,可以将外半径略小于内半径的超导磁体进行组合嵌套,来得到所需要的磁场。本发明采用液氮提供低温环境,采用磁通泵技术对超导磁体励磁,结合了高温超导ReBCO涂层导体、低温液氮冷却和磁通泵三者的优势,具有功耗小、效率高、结构简单、操作简便的优点。
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公开(公告)号:CN106449000A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610639224.6
申请日:2016-08-05
Applicant: 华北电力大学 , 江苏中天科技股份有限公司 , 昭和电线电缆系统株式会社
CPC classification number: Y02E40/642 , H01F6/00 , H01B12/06 , H01F6/04
Abstract: 本发明涉及一种基于ReBCO涂层超导片的超导磁体。超导片和绝缘片均为圆环片状结构,且两者的内径和外径均相同;绝缘片和超导片交替布置形成超导磁体;在超导磁体上下加法兰,并通过绝缘拉杆连接固定。本发明采用超导片,省去了弯曲和绕制环节,制造方便,结构简单,无弯曲半径限制;在形成超导磁体的过程中只是简单堆叠,无需变形,对超导材料的通流能力影响很小。在需要更强磁场的场合,可以将外半径略小于内半径的超导磁体进行组合嵌套,来得到所需要的磁场。本发明采用液氮提供低温环境,采用磁通泵技术对超导磁体励磁,结合了高温超导ReBCO涂层导体、低温液氮冷却和磁通泵三者的优势,具有功耗小、效率高、结构简单、操作简便的优点。
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公开(公告)号:CN104134953A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410341552.9
申请日:2014-07-17
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E40/641 , Y02E40/648
Abstract: 本发明属于超导电工领域,特别涉及一种超导电缆骨架连接结构及连接方法。该结构由骨架连接中间体、两个骨架连接端以及两组连接套组成;将两段待连接的骨架分别焊接于两组连接套之间的空隙中,再将两个骨架连接端分别与两组连接套通过螺纹连接,最后将两个骨架连接端通过方向相反的螺纹连接到骨架连接中间体上。本发明可以实现两段超导电缆骨架的连接,连接与拆卸方便、电阻低、机械强度高,并且内部中空,保证了液氮的流通,对于冷绝缘高温超导电缆具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN102779580B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210231014.5
申请日:2012-07-04
Applicant: 华北电力大学 , 昭和电线电缆系统株式会社 , 江苏中天科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/64 , Y02E40/641 , Y02E40/642
Abstract: 本发明涉及一种基于ReBCO涂层超导体和NbTi低温超导体的圆截面复合超导线,属于超导材料领域。圆形截面的NbTi低温超导线由ReBCO涂层超导体包覆,Ag焊料在高温超导涂层导体卷制缝内将高温超导涂层导体焊接并形成焊缝。本发明将ReBCO涂层超导体与圆形截面的NbTi低温超导线复合,利用ReBCO高温超导材料n值比低温超导材料NbTi小很多的特点以及超导临界温度高的特性,提高工程电流密度、分流温度、最小失超能,抑制低/高温超导复合超导线整体电压上升,降低复合超导线温升,使超导磁体比传统的低温和高温超导磁体运行更稳定,效率更高、更安全,应用于高场MRI磁体和NMR磁体。
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公开(公告)号:CN113179613B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110405220.2
申请日:2021-04-15
Applicant: 华北电力大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明提供一种基于压缩空气储能优质冷源的换流阀外冷却系统及方法,该系统包括内冷系统和外冷系统,中间换热器包括第一回路和第二回路,第一回路连接内冷系统,第二回路连接外冷系统,内冷系统与外冷系统在中间换热器中发生热交换,内冷系统通过第一回路将换流阀、内冷循环泵和中间换热器连接起来,内冷系统的传热媒质流过第一回路,储气罐提供冷空气给外冷系统作为传热媒质,冷空气经过管路流入所述中间换热器,被加热后在涡轮机处于工作状态时进入涡轮机,作为次要动力输入,或者在涡轮机停机时被排入大气环境。本发明利用压缩空气储能过程中产生的优质冷源,解决换流阀外冷却系统受环境和地理位置限制难题,使其更加安全、稳定、可靠、环保。
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