一种紧凑型高稳定性准各向同性高温超导管内导体

    公开(公告)号:CN116386951A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310344428.7

    申请日:2023-04-03

    IPC分类号: H01B12/02 H01B12/06

    摘要: 本发明公开了属于超导电工技术领域的一种管内电缆导体。该导体由REBCO高温超导股线、冷却通道、金属圆环、金属护套以及填充材料组成;其中REBCO高温超导股线围绕冷却通道,与冷却通道平行且紧密接触,相邻超导股线接触,每隔相同距离,有金属圆环固定REBCO高温超导股线和冷却通道,最外侧用金属护套铠装,REBCO高温超导股线与金属护套、冷却通道的间隙用填充材料填充。本发明提出的金属圆环结构不仅能固定、支撑高温超导股线和冷却通道,还能提高管内电缆导体的热稳定性,拓展了高温超导股线在核聚变大型超导磁体线圈等高能物理装置中的应用。

    用于磁约束装置的高温超导饼式线圈

    公开(公告)号:CN116313374A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310581110.0

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: H01F6/06

    摘要: 本发明提供一种用于磁约束装置的高温超导饼式线圈,包括单饼线圈,所述单饼线圈为空心饼状线圈,包括中空磁通部和线圈部,所述中空磁通部径向向外由导体材料绕制成所述线圈部,所述线圈部包括内部线圈(I)和外部线圈(O),所述内部线圈(I)采用第一种导电带材由内向外绕制而成,所述外部线圈(O)是在所述内部线圈(I)外部采用第二种导电带材由内向外绕制而成,所述第一种导电带材采用高温超导材料。本发明提供的用于磁约束装置的高温超导饼式线圈,可提高高温超导磁约束装置的磁约束能力,利于实现聚变或其它需要高等离子体通量的高温超导磁约束装置,扩展了聚变反应堆等设备的设计空间。

    一种内嵌导冷管的高温超导磁体导冷装置

    公开(公告)号:CN117912790B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410294864.2

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本发明提供一种内嵌导冷管的高温超导磁体导冷装置,其包括:环状的磁体骨架A,所述磁体骨架A的内壁上开设有和所述磁体骨架A同圆心的环形槽体;所述环形槽体内嵌入有导冷管B;所述磁体骨架A和导冷管B间的缝隙填满导热胶。本发明导冷效率高,且实现了对磁体提供稳固的机械支撑,而且,本发明的磁体骨架A外侧更方便包裹压紧超导带,且包裹形成的环形磁体不间断,包裹压紧更有效简便。环形磁体实现了完整的缠绕压紧,使其更具安全性,不会由于局部压紧超导带,而让未压紧区域的超导带拱起,以至于拱起部分的超导带脱离磁体骨架A而失去导冷。同时,环形缠绕使得磁体自身可以施加压紧力,而不需要额外增加结构来抵抗压紧力。

    用于磁约束装置的高温超导饼式线圈

    公开(公告)号:CN116313374B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310581110.0

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: H01F6/06

    摘要: 本发明提供一种用于磁约束装置的高温超导饼式线圈,包括单饼线圈,所述单饼线圈为空心饼状线圈,包括中空磁通部和线圈部,所述中空磁通部径向向外由导体材料绕制成所述线圈部,所述线圈部包括内部线圈(I)和外部线圈(O),所述内部线圈(I)采用第一种导电带材由内向外绕制而成,所述外部线圈(O)是在所述内部线圈(I)外部采用第二种导电带材由内向外绕制而成,所述第一种导电带材采用高温超导材料。本发明提供的用于磁约束装置的高温超导饼式线圈,可提高高温超导磁约束装置的磁约束能力,利于实现聚变或其它需要高等离子体通量的高温超导磁约束装置,扩展了聚变反应堆等设备的设计空间。

    一种内嵌导冷管的高温超导磁体导冷装置

    公开(公告)号:CN117912790A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410294864.2

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本发明提供一种内嵌导冷管的高温超导磁体导冷装置,其包括:环状的磁体骨架A,所述磁体骨架A的内壁上开设有和所述磁体骨架A同圆心的环形槽体;所述环形槽体内嵌入有导冷管B;所述磁体骨架A和导冷管B间的缝隙填满导热胶。本发明导冷效率高,且实现了对磁体提供稳固的机械支撑,而且,本发明的磁体骨架A外侧更方便包裹压紧超导带,且包裹形成的环形磁体不间断,包裹压紧更有效简便。环形磁体实现了完整的缠绕压紧,使其更具安全性,不会由于局部压紧超导带,而让未压紧区域的超导带拱起,以至于拱起部分的超导带脱离磁体骨架A而失去导冷。同时,环形缠绕使得磁体自身可以施加压紧力,而不需要额外增加结构来抵抗压紧力。

    高温超导磁体检测组件及制法、高温超导磁体失超检测法

    公开(公告)号:CN117075010A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311042397.6

    申请日:2023-08-17

    摘要: 本发明公开了一种高温超导磁体检测组件制法及高温超导磁体检测组件、高温超导磁体失超检测法,制造所述高温超导磁体检测组件时用绝缘薄膜分别对高温超导带材与辅助检测带材进行绝缘绕包处理,再相互平行、并列同步绕制所述高温超导带材与辅助检测带材,分别形成高温超导线圈与同绕线圈;连接同绕线圈与高温超导线圈的相邻的第一对对应端构成等电位点;在同绕线圈与高温超导线圈的相邻的第二对对应端之间串联连接电压表。由前述制法制得的高温超导磁体检测组件能自动补偿高温超导磁体如高温超导线圈的感应电压噪声,抗干扰能力强,利于及时、准确地检测到高温超导磁体的失超电压信号,可避免感应电压噪声导致的失超误判。

    一种托卡马克磁体系统及其制造方法

    公开(公告)号:CN118507193A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410647652.8

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明涉及磁体系统技术领域,尤其涉及一种托卡马克磁体系统及其制造方法,包括CS磁体组,其位于托卡马克装置的中心,用于提供等离子体击穿所需的快速变化的极向磁场,CS磁体组由8个CS磁体构成;PF磁体组,其位于TF磁体组外侧,用于在等离子体放电过程中控制等离子体的位形,PF磁体组由6个PF磁体构成;TF磁体组,其位于真空室的外面,沿着真空室的中心轴线形成的大圆均匀布置,用于形成环向磁场,约束等离子体,TF磁体由3个双饼绕组结构、绝缘线圈、530um厚超导双带绝缘导线绕制,TF磁体的双饼绕组结构放置于TF线圈盒中,TF线圈盒由316L不锈钢材质制造而成。本发明提高了磁体结构的冷却效率,从而保障了其超导性能。

    一种高温超导电流引线冷却装置

    公开(公告)号:CN117894546A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410288794.X

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: H01F6/04 H01F6/06

    摘要: 本发明属于高温超导电流引线技术领域,提供一种高温超导电流引线冷却装置,其包括:在高温超导磁体引出端的正极电流引线和负极电流引线,所述正极电流引线和负极电流引线均包括低温段、隔热段和高温段,所述正极电流引线和负极电流引线并排出线,且所述正极电流引线和负极电流引线的低温段间夹装一个换热器,所述正极电流引线和负极电流引线的高温段均为第二冷却结构,所述第二冷却结构主体为密封的长方盒体,所述第二冷却结构主体内部采用流道槽结构。本发明提高了高温超导电流引线的冷却效率。

    一种冷阴极电子枪
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116190178B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310424755.3

    申请日:2023-04-20

    IPC分类号: H01J3/02

    摘要: 本发明涉及一种冷阴极电子枪,包括电子枪枪体、枪口触持极结构,以及安装于电子枪枪体外部的外部保护层和枪体尾部封闭部分;所述电子枪枪体包括阴极、阳极组件和枪体级联结构;所述阴极、阳极组件在阴极和阳极产生的高电压差,产生电子,输入枪体级联结构,通过枪体级联结构的级联电极和枪口阳极栅正电位引出电子束。上述冷阴极电子枪装配难度低,有效减小了制造成本;代替了传统热阴极来保证发射电子束的流强,从而提升电子枪整体性能和效果。

    一种基于高温超导材料的复合电流引线结构

    公开(公告)号:CN118262966B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410695023.2

    申请日:2024-05-31

    IPC分类号: H01B12/02 H01F6/00

    摘要: 本发明提供的基于高温超导材料的复合电流引线结构,包括:第一段、第二段和第三段,所述第一段包括采用高导热材料的基材封装的超导带;所述第二段包括采用低导热材料的基底,其上固定有所述超导带;所述第三段采用高导热常规导体;所述第一段的一端为低温端,用于连接高温超导磁体,所述第一段的另一端为高温端,和所述第二段的一端机械连接;所述第二段的另一端的所述超导带引出焊接至所述第三段的一端。本发明通过将电流引线分为三段,三段引线分别工作于不同温区且依次连接,从而即可以满足磁体的传输电流需求,又降低了对磁体的传导热。