×
13.01.2017
217.015.6a8d

Результат интеллектуальной деятельности: КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для криостатирования сверхпроводящих обмоток многофазных силовых трансформаторов с плоской магнитной системой. Техническим результатом является повышение КПД за счет сокращения теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию к криогенной жидкости. Криостат состоит из отдельных тороидальных емкостей, образованных внутренними и внешними вертикальными и соосно расположенными диэлектрическими цилиндрами, соединенными плоскими кольцевыми днищами друг с другом. Число тороидальных емкостей равно числу фаз трансформатора. Каждая отдельная тороидальная емкость размещена на отдельном стержне плоского многофазного магнитопровода. Наружные поверхности внешних цилиндров отдельных тороидальных емкостей снабжены двумя теплоизоляционными диэлектрическими блоками в виде параллелепипедов, высотой, равной высоте отдельных тороидальных емкостей, а длиной, равной или превышающей сумму внешних диаметров отдельных тороидальных емкостей. Каждый из теплоизоляционных блоков выполнен с вертикальными полостями со стороны, примыкающей к наружной поверхности внешних цилиндров тороидальных емкостей. Число полостей равно числу отдельных тороидальных емкостей, а их форма повторяет форму внешних цилиндров тороидальных емкостей по линии соприкосновения с ними в стык. Внешние края на стыке между поверхностями внешних вертикальных цилиндров отдельных тороидальных емкостей и вертикальных полостей параллелепипедов заполнены пенополиуретановыми швами. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области сверхпроводящего электротехнического и электроэнергетического оборудования и может быть использовано для криостатирования сверхпроводящих обмоток многофазных силовых трансформаторов с плоской магнитной системой.

Известна конструкция криостата для трехфазного сверхпроводящего трансформатора с переключателем ответвлений обмоток. Наружный, внешний корпус криостата изготовлен из металла с прорезями для размещения замкнутых контуров вокруг стержней магнитопровода трансформатора. Внутренняя поверхность криостата покрыта теплоизолирующим диэлектрическим материалом. Силовые конструкционные элементы изготовлены из диэлектрических материалов. Снижение теплопритоков извне осуществляется посредством размещения электрических соединений внутри криостата и теплоизоляции магнитопровода от сверхпроводящих обмоток.

Тороидальные емкости, в которых размещены сверхпроводящие обмотки, насажены на стержни плоского многофазного магнитопровода трансформатора и размещаются в общем внешнем корпусе (Ramanan W.R., Bonman D. «Cryostat for use with a superconducting transformer», International Publication Number WO 01/43148 A1).

Недостатком данной конструкции является наличие прорезей в наружном, внешнем корпусе криостата, вследствие чего снижается механическая прочность внешнего корпуса криостата. В металлическом корпусе криостата имеются дополнительные потери энергии, из-за индуцированных вихревых токов (токов Фуко), возникающих вследствие наличия в обмотках трансформатора магнитных полей рассеяния.

Известна конструкция сверхпроводящего трансформатора, одним из основных элементов которого является тороидальный, цилиндрический криостат, выполненный разборным и изготовленным из ферромагнитного материала (углеродистая сталь).

Наружный корпус криостата одновременно является магнитопроводом сверхпроводящего трансформатора. Внутри наружного корпуса размещены теплоизолирующие стенки (материал - стеклопластик), образующие внутренний корпус криостата. Сверхпроводящие обмотки трансформатора размещены во внутренней стеклопластиковой емкости с хладагентом (пат. США №5107240, М. кл. H01F 27/08, H01F 27/30, 1992).

Данная конструкция криостата сверхпроводящего трансформатора не обеспечивает предотвращение теплопритоков в хладагент, возникающих вследствие тепловыделений в наружном ферромагнитном корпусе криостата из-за наличия магнитных потерь энергии, в переменных магнитных полях.

Техническим результатом, на достижение которого направлено техническое решение является сокращение теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию тороидальных цилиндрических емкостей к хладагенту (криогенная жидкость - жидкий азот) для уменьшения расхода его испарения и увеличения КПД сверхпроводящего трансформатора.

Указанный технический результат достигается тем, криостат сверхпроводящего трансформатора, состоящий из отдельных тороидальных емкостей, образованных внутренними и внешними вертикальными и соосно расположенными цилиндрами, соединенными плоскими кольцевыми днищами друг с другом, изготовленными из диэлектрического материала, причем число тороидальных емкостей равно числу фаз сверхпроводящего трансформатора, при этом каждая отдельная тороидальная емкость размещена на отдельном стержне плоского многофазного магнитопровода сверхпроводящего трансформатора, и наружные поверхности внешних цилиндров отдельных тороидальных емкостей криостата сверхпроводящего трансформатора снабжены двумя теплоизоляционными блоками из диэлектрического материала, выполненными в виде параллелепипедов, при этом высота параллелепипедов равна высоте отдельных тороидальных емкостей криостата сверхпроводящего трансформатора а длина равна или превышает сумму внешних диаметров отдельных тороидальных емкостей криостата, причем каждый из теплоизоляционных блоков выполнен с вертикальными полостями со стороны примыкающей к наружной поверхности внешних цилиндров тороидальных емкостей криостата, число полостей равно числу отдельных тороидальных емкостей криостата, а формы полостей выполнены повторяющими форму внешних цилиндров тороидальных емкостей по линии соприкосновения с ними в стык, при этом внешние края на стыке между поверхностями внешних вертикальных цилиндров отдельных тороидальных емкостей криостата и вертикальных полостей параллелепипедов заполнены пенополиуретановыми швами.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 схематически изображен передний вид предложенного криостата сверхпроводящего трансформатора (число фаз равно трем), на фиг. 2 - его вид сверху с разрезом по горизонтальному сечению A-A, на фиг. 3 - вертикальный разрез по сечению Б - Б, на фиг.4 - передний вид, а на фигуре 5 - вид сверху теплоизоляционных блоков отдельных тороидальных емкостей криостата, соответственно.

Криостат 1 сверхпроводящего трансформатора, размещенный на стержнях плоского многофазного магнитопровода 2 сверхпроводящего трансформатора состоит из трех отдельных тороидальных емкостей 3, образованных внутренними 4 и наружными 5 вертикальными соосно расположенными цилиндрами, изготовленными из твердого диэлектрического материала, например из стеклотекстолита, соединенными между собой плоскими круглыми днищами 6, имеющими круглые отверстия в середине для стержней магнитопровода 2 сверхпроводящего трансформатора и, также как и цилиндры, изготовленными из диэлектрического материала. Внутренние 4 и наружные 5 цилиндры тороидальных емкостей 3 имеют равную толщину стенок и соответственно равные диаметры. Тороидальные емкости 3 криостата 1 закрываются равными по диаметру и толщине плоскими круглыми крышками 7, имеющими как и днище 6 круглые отверстия в середине для стержней магнитопровода 2. К внешним поверхностям наружных вертикальных цилиндров 5 тороидальных емкостей 3 криостата 1 сверхпроводящего трансформатора 1 посредством клеевого соединения прикреплены теплоизоляционные блоки 8 и 9 из диэлектрического материала, выполненные в виде параллелепипедов, высота которых h равна высоте отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1, а длина ℓ равна или превышает сумму длин внешних диаметров отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1, причем каждый из теплоизоляционных блоков 8 и 9 выполнен с вертикальными полостями со стороны, примыкающей к наружной поверхности внешних цилиндров 5 тороидальных емкостей 3 криостата 1, число полостей равно числу отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1, а формы полостей выполнены повторяющими форму внешних цилиндров 5 тороидальных емкостей 3 по линии соприкосновения с ними в стык. Внешние края на стыке 10 между поверхностями внешних вертикальных цилиндров 5 отдельных тороидальных емкостей 3 криостата 1 и вертикальными полостями параллелепипедов заполнены пенополиуретановыми швами.

Материалом для изготовления криостата сверхпроводящего трансформатора (тороидальных емкостей с крышками, теплоизоляционных блоков) является пенополиуретан, имеющий при затвердевании достаточно механическую прочность, необходимую для изготовления неметаллических криостатов и малую теплопроводность, обеспечивающую низкий теплоприток к хладагенту (жидкий азот) из окружающей среды.

Технология изготовления изделий из вспенивающегося пенополиуретана аналогична технологии изготовления изделий методом литья.

Криостат сверхпроводящего трансформатора, состоящий из отдельных тороидальных емкостей снабженный дополнительной теплоизоляцией из теплоизоляционных пенополиуретановых блоков, прикрепленных к внешним поверхностям отдельных тороидальных емкостей имеет значительно большую толщину внешнего слоя тепловой изоляции, не имеющую ограничений в плоскости перпендикулярной горизонтальной оси симметрии плоского стержневого магнитопровода сверхпроводящего трансформатора и тем самым уменьшает теплоприток извне в зону нахождения хладагента, что приводит к уменьшению его расхода и увеличение КПД сверхпроводящего трансформатора.

Применение криостата сверхпроводящего трансформатора с существенно низкими теплопритоками увеличит КПД сверхпроводящего трансформатора и технико-экономические показатели энергосистемы в которой такой трансформатор будет использован.


КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 421-430 of 567 items.
09.06.2018
№218.016.5a61

Способ автоматизированного измерения сопротивлений

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ автоматизированного измерения сопротивлений и может применяться для удаленного контроля сопротивлений в случае их соизмеримости с сопротивлением линий связи и коммутации. При реализации способа входы двухпроводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655470
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b7e

Стенд для определения массоцентровочных характеристик изделий больших масс

Изобретение относится к области метрологии, приборам контроля действительного положения координат центра масс и массы изделий. Cтенд для определения массоцентровочных характеристик изделий больших масс состоит из устройства массоцентровочных характеристик (МЦХ), корзины балансировочной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655726
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c0f

Способ определения скорости эрозии и осаждения тонких слоев на обращенных к плазме элементах плазменных установок (варианты)

Изобретение относится к способу определения толщины и контроля скорости эрозии и осаждения тонких слоев на обращенных к плазме элементах плазменных установок. В изобретении предусмотрено изготовление и помещение в плазменную установку мишеней из легкого и/или тяжелого элемента (например,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655666
Дата охранного документа: 29.05.2018
11.06.2018
№218.016.607b

Самодиагностируемая бортовая вычислительная система с резервированием замещением

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах различного назначения, где требуется высокая надежность и радиационная стойкость. Техническим результатом является сокращение времени задействования резервной системы, находящейся в выключенном состоянии, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657166
Дата охранного документа: 08.06.2018
25.06.2018
№218.016.6682

Формирователь кода

Изобретение относится к кодирующим устройствам помехоустойчивого кода, обеспечивающего восстановление передаваемой по каналу связи информации после ее искажений под действием помех. Технический результат – повышение помехоустойчивости и уменьшение времени передачи многобитных посылок....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658809
Дата охранного документа: 22.06.2018
21.07.2018
№218.016.72f7

Устройство контроля работы генератора

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для повышения надежности цифровых систем транспортных устройств в условиях воздействия механических ударов. Устройство контроля работы генератора содержит основной и резервный генераторы, первый и второй логические элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661354
Дата охранного документа: 16.07.2018
25.08.2018
№218.016.7ec8

Способ балансировки магниторезистивного датчика

Изобретение относится к датчикам для измерения угла поворота, основанным на анизотропном магниторезистивном эффекте в тонких магнитных пленках, и может быть использовано в системах управления подвижными объектами. Технический результат – балансировка углового магниторезистивного датчика. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664868
Дата охранного документа: 23.08.2018
29.08.2018
№218.016.807a

Формирователь меток времени

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике. Технический результат заключается в увеличении информационной емкости кода номера меток времени. Технический результат достигается за счет формирователя меток времени, который содержит выходную шину, первый генератор, первый счетчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665283
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.8096

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат – повышение точности дифференциального измерительного преобразователя за счет введения блока коррекции, осуществляющего корректировку выходной характеристики преобразования. Дифференциальный измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665219
Дата охранного документа: 28.08.2018
05.09.2018
№218.016.8347

Гидропривод

Гидропривод предназначен для грузоподъемных машин. Гидропривод содержит два трехпозиционных крана управления, гидроцилиндр, цилиндр, поршень, шток, трубу, которая закреплена со стороны поршневой полости в торце цилиндра и соединена с левой гидролинией от первого трехпозиционного крана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665762
Дата охранного документа: 04.09.2018
Showing 411-417 of 417 items.
04.04.2018
№218.016.314c

Способ утилизации медицинских и биологических отходов

Изобретение относится к области термической утилизации органосодержащих отходов. Решаемая техническая задача - термическая, экологически безопасная утилизация медицинских и биологических отходов, увеличение сменной производительности установки. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645057
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
29.03.2019
№219.016.f133

Способ перекачки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при перекачке природного газа по трубопроводам. Способ перекачки природного газа по газопроводу заключается в засасывании компрессорами из входного участка газопровода природного газа и нагнетании его через выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392504
Дата охранного документа: 20.06.2010
09.06.2019
№219.017.795e

Сверхпроводящий многожильный провод для переменных и постоянных токов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к сверхпроводящим многожильным проводам для переменных и постоянных токов, и может быть использовано в криогенной электротехнике. Техническим результатом изобретения является увеличение токонесущей способности провода при прохождении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390064
Дата охранного документа: 20.05.2010
19.06.2019
№219.017.899f

Индуктивное токоограничивающее устройство

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности и снижении материалоемкости устройства. Устройство содержит ферромагнитный магнитопровод, включающий ярма и стержни, первичную силовую обмотку на одном из стержней магнитопровода, вторичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453961
Дата охранного документа: 20.06.2012
12.04.2023
№223.018.490b

Способ получения водорода

Изобретение относится к водородной энергетике, более конкретно, к способу получения водорода и может найти применение в технологии крупнотоннажного производства химически чистого водорода, не сопровождающегося выбросом в атмосферу парниковых газов. Способ включает дозированную подачу в реактор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793817
Дата охранного документа: 06.04.2023
+ добавить свой РИД