一种基于超导磁体的三级制冷系统

    公开(公告)号:CN119268221A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411735287.2

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明涉及超导磁体制冷技术领域,尤其涉及一种基于超导磁体的三级制冷系统,保温容器内部放置有磁体,所述保温容器设置在真空低温恒温器的内部,所述真空低温恒温器设置在主真空低温恒温器的内部,所述电源组件的一端依次穿过主真空低温恒温器、真空低温恒温器和保温容器与磁体连接,所述水冷模块与所述电源组件的一侧连接,所述二级氮冷模块与所述主真空低温恒温器的内部连通,所述三级氦冷模块与所述保温容器的内部连通,使得本发明的技术方案,制冷速度快,制冷介质不会产生损耗,成本低,可以实现逐级降温,系统稳定。

    基于超导磁体的氮冷装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119560256A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411845607.X

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明涉及超导磁体技术领域,尤其涉及一种基于超导磁体的氮冷装置,包括壳体、真空箱、氮浴室、氮气通道和铜排;壳体内部形成有低温氮气储存腔;真空箱设置于低温氮气储存腔内;氮浴室设置于真空腔内。氮气通道形成于真空箱的顶部;氮气通道的底部与氮浴室连通;氮气通道上设置有出氮孔。铜排穿设于氮气通道内,底端通过电流引线与磁体连接。氮浴室内液氮挥发产生的低温氮气上升至氮气通道内,并通过出氮孔流入壳体内。低温氮气流经铜排和电流引线的表面时,对铜排和电流引线进行降温,减少了液氮的挥发量。壳体能够将真空箱与外部环境隔离,有利于降低氮浴室内冷量的损失。整体上,使得液氮的冷量被充分利用,减少了能源的浪费。

    用于托卡马克装置中极向场线圈的支撑系统

    公开(公告)号:CN119517455A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411697754.7

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明涉及托卡马克装置零部件技术领域,尤其涉及一种用于托卡马克装置中极向场线圈的支撑系统,包括环向场线圈、两个第一极向场线圈、两个第二极向场线圈、两个第三极向场线圈、两个第一支撑组件、两个第二支撑组件和第三支撑组件,其中一个第一支撑组件用于固定连接环向场线圈的顶端和其中一个第一极向场线圈,另一个第一支撑组件用于固定连接环向场线圈的底端和另一个第一极向场线圈。其中一个第二支撑组件用于固定连接环向场线圈的上部和其中一个第二极向场线圈,另一个第二支撑组件用于固定连接环向场线圈的下部和另一个第二极向场线圈。第三支撑组件用于固定连接环向场线圈的中部及两个第三极向场线圈。

    用于聚变磁体运行下的TF线圈的支撑装置

    公开(公告)号:CN119480330A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411679830.1

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明涉及聚变磁体技术领域,尤其涉及一种用于聚变磁体运行下的TF线圈的支撑装置,包括:安装座,支撑固定TF线圈;第一支撑件,位于安装座底部的一侧;第二支撑件,位于安装座底部的另一侧,顶部设有固定块,固定块内开设滑槽,安装座能够沿滑槽水平移动。固定块为电磁铁,通入电流,能够产生推动安装座向远离第二支撑件方向的电磁力,以及向上托举安装座的电磁力。本申请的支撑装置为TF线圈及安装座提供水平方向的运动裕度,减少了支撑装置水平方向的应力,提升了支撑装置的可靠性,进而提升了TF线圈甚至整个超导磁体系统的稳定性及可靠性。

    一种测温装置
    10.
    发明公开
    一种测温装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN119245846A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411765484.9

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种测温装置,涉及铝棒测温装置技术领域,包括固定侧测温组件、移动侧测温组件和表面测温组件,所述固定侧测温组件安装在永磁感应加热设备的空心电机永磁体后方,移动侧测温组件设置在永磁感应加热设备的移动侧抓手后方,表面测温组件设置在空心电机永磁体端面上。本发明固定侧测温组件、移动侧测温组件和表面测温组件的设计实现了铝棒芯表温度的自动灵活采集,同时采集位置精确可控,可大大提高铝棒的铝棒梯度加热温度的检测精度,提高最终铝棒挤压件的金属塑性,降低变形抗力。

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