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公开(公告)号:CN119626661A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510087024.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及超导线束技术领域,具体为一种具有独立冷却通道的超导集束缆线;其包括,横截面呈圆形的骨架,所述骨架外侧沿轴向开设内凹的线槽,中部沿轴心设置内冷却通道;设置在每个线槽内的超导带材;密闭套设在所述骨架外侧的外护套。通过骨架上根据需求设置的线槽,配合线槽内数量可调的超导带材,能够满足可控核聚变超导磁体线圈对载流量的需求,不仅具有载流量大的优势,而且能够载流量的灵活调整,具备载流扩大能力,且超导带材无需编制和捆绑,只需要铺设在线槽中固定并密闭套设外护套即可,制备工艺简单;并通过独立设置的冷却通道为超导集束缆线提供稳定的低温环境;从而能够应用在可控核聚变的超导磁体线圈中。
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公开(公告)号:CN117080995A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311056386.3
申请日:2023-08-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电气设备整定方法领域,公开了适应磁偏置超导限流器的过流保护整定方法和系统,本发明针对交流电力系统中的过流保护,依据故障发生后的不同时间段内偏置超导限流器中双分裂电抗器的电抗、分裂电抗器支路的电抗、限流器失超后的阻抗以及等效电源的相电势,计算三段过流保护单元的整定值,能避免磁偏置超导限流器接入系统后对系统过流保护可靠性的影响,确保系统的继电保护可以正确动作、切除故障线路。本发明在计算过程中,只涉及原始整定值、等效电源的相电势和磁偏置超导限流器中双分裂电抗器的电抗、分裂电抗器支路的电抗和限流器失超后的阻抗的参数,不需要考虑线路上的详细阻抗参数,涉及的参数少,避免了繁琐的计算。
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公开(公告)号:CN116995631A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310988874.1
申请日:2023-08-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于限流器技术领域,公开一种复合缆线超导限流器及其工作方法;所述限流器,包括:固定支架和若干复合缆线超导限流单元;所述若干复合缆线超导限流单元固定设置于固定支架上;所述复合缆线超导限流单元包括金属管骨架、绝缘层、超导层和护套层;所述金属管骨架为中空金属管,形成内冷媒输送通道;金属管骨架外周绕制有绝缘层;所述绝缘层外周绕制有超导层;所述超导层外周绕制有护套层。本发明用于解决高压电网大电流限流的问题,相比常规超导限流器,损耗更小,更为安全,结构更灵活。
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公开(公告)号:CN114628076B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210297066.6
申请日:2022-03-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种二分型三相同轴超导电缆及其设计方法,二分型三相同轴超导电缆包括波纹管骨架,波纹管骨架的内部形成制冷工质流入通道,波纹管骨架的外部由内至外依次同轴设置有A相通电超导体层、B相通电超导体层、C相通电超导体层以及屏蔽层;所述的A相通电超导体层、B相通电超导体层以及C相通电超导体层中的任意一相、任意两相或全部三相由绕制方向不同的两段带材连接组成。所述的屏蔽层由带材绕制而成,屏蔽层的带材也可以选择在超导电缆长度的二分之一处改变节距和方向继续绕制。本发明将三相同轴超导电缆三相通电超导体层和铜屏蔽层二分后,每层分为两段,各段的节距和绕制方向都可以不同,阻抗调节更加容易,有利于三相同轴超导电缆阻抗平衡。
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公开(公告)号:CN113629682B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111064448.6
申请日:2021-09-10
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种双分裂电抗器并联谐振的高温超导限流器及限流方法,双分裂电抗器由相同的第一电感和第二电感组成,两个电感的电感值相同,并且通过磁芯耦合,第一电感的一端与第二电感的另一端为同名端,第一电感的一端与第二电感的一端相连接并引出;第一电感的另一端与无感超导组件串联,再与第二电感的另一端相连接并引出,电阻与第二IGBT串联,然后与电容并联,电容与第一IGBT串联,然后与第一电感并联。本发明的高温超导限流器具有稳态损耗小、响应速度快、能够多级限流等优点。
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公开(公告)号:CN110579661B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201910887524.X
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种检测超导电缆的失超的方法和系统。所述方法和系统通过采集超导电缆超导传输和屏蔽层的电流波形,计算多个连续检测时长内两个波形的Hausdorff距离瞬时值,并通过计算所述多个Hausdorff距离瞬时值的Hausdorff距离平均值,将所述Hausdorff距离平均值与整定的失超检测门槛值进行比较来判断超导电缆的失超检测状态。本发明所述的检测超导电缆的失超的方法和系统采用电气量判断超导电缆的失超,具有较高的灵敏度,能迅速判断超导电缆失超的发生,同时,所述方法和系统不需要另外安装特殊的电气量采集装置,结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN110931161B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201911023207.X
申请日:2019-10-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高压引线结构,包括:高压引线、杜瓦罐和置于杜瓦罐中的超导电力装置;其中,高压引线的一端与超导电力装置相连接,高压引线的另一端从杜瓦罐的顶部穿出并延伸至杜瓦罐的上方,并且,高压引线位于杜瓦罐外部的常温段的顶部设置有安全阀,用以在高压引线内部的压力超过预设值时,对高压引线中的氮气进行排放。本发明通过将安全阀安装在高压引线常温段的顶部,可以节省低温杜瓦罐的体积,简化低温杜瓦罐的设计和加工难度;同时,可以减少对杜瓦罐真空层的破坏,避免外界热量扩散至杜瓦罐内,从而有利于降低杜瓦罐的热损耗;此外,可以最大程度的减少对低温杜瓦罐上安装的其他测控设备以及附近工作人员的伤害。
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公开(公告)号:CN114755616A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210401613.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明属于超导磁探测领域,公开一种超导量子干涉传感集成系统,包括:低温杜瓦,所述低温杜瓦内部设有容置腔;超导量子干涉器件,设置于所述容置腔下部;常温容器,设置于所述容置腔上部;信号转换模块,安装于所述常温容器中;超导量子干涉器件的测试引线连接所述信号转换模块的输入端;信号转换模块的输出端通过光信号电缆连接外置测试设备。本发明提供一种超导量子干涉传感集成系统,通过将超导量子干涉器件和信号转换模块分别安置于杜瓦的低温和常温区,利用杜瓦进行系统集成,形成一体化集成设计和整体电磁防护,提高超导量子干涉传感集成系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN109599264B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201811360264.2
申请日:2018-11-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H01F41/094
Abstract: 本发明提供了一种超导限流器线圈预紧装置,该装置包括:线圈支撑机构、两个固定机构和调节机构;其中,两个固定机构分别设置于线圈支撑机构的端部,用于卡设线圈支撑机构;固定机构与线圈支撑机构之间设有滑动间隙,用于调节线圈支撑机构卡设于固定机构内的位置;调节机构设置于线圈支撑机构上,用于驱动线圈支撑机构沿滑动间隙滑动以对超导线圈施加预紧力。本发明通过在固定机构与线圈支撑机构之间设置滑动间隙,以便通过调节机构的调节以驱动线圈支撑机构沿滑动间隙滑动,进而使得线圈支撑机构向超导线圈靠近滑动以对超导线圈施加预紧力,进而确保超导线圈的张紧和预紧应力符合要求,解决超导线圈因热胀冷缩而松动的情况。
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公开(公告)号:CN110848563B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911125316.2
申请日:2019-11-18
Applicant: 中国科学院理化技术研究所 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
Abstract: 本发明提供的超导能源管道的运行控制系统,包括:超导能源管道、与所述超导能源管道两端连接的储液罐、与其中一储液罐一端管道连接的LNG潜液泵、与所述LNG潜液泵管道连接的制冷单元、与所述制冷单元管道连接的换热器、所述换热器通过管道连接另一所述储液罐,当LNG的需求量减少时,将过量的LNG反向输送回起点,反向输运所用管道为普通输运管道,为保证在输运过程中温升过大,采用混合工质制冷机进行降温;最后,反向输运的LNG进入储液罐前,进入换热器与液氮换热,进一步降温后,进入储液罐,电力正常输送的前提下,实现了LNG输运量的调节。
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