×
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

Показаны записи 521-530 из 567.
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e95e

Трубчатый канал для удаления воды, пара и газов из бетонного наполнителя

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в конструкции металлобетонной (железобетонной) шахты реактора, например, в энергетических установках с реактором на быстрых нейтронах с теплоносителем в виде свинца или его сплавов. Трубчатый канал содержит трубчатый элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707561
Дата охранного документа: 28.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec16

Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к вакуумному напылению покрытия на поверхность деталей. Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали, симметричной относительно собственной оси, включает проведение посредством электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708489
Дата охранного документа: 09.12.2019
24.12.2019
№219.017.f192

Способ переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ экстракционной переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов включает их нейтрализацию. Фракционирование ТПЭ и РЗЭ с выведением цезиево-стронциевой фракции, последующую экстракцию урана, плутония, нептуния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709826
Дата охранного документа: 23.12.2019
27.12.2019
№219.017.f34e

Устройство для локализации аварии в вакуумной камере термоядерного реактора

Изобретение относится к термоядерной технике, а именно к конструкции вакуумной камеры (ВК) и системы локализации аварии (СЛА) в термоядерном реакторе ТЯР или в демонстрационном термоядерном источнике нейтронов (ДЕМО-ТИН). Возможно ее использование в любых установках, где существует возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710183
Дата охранного документа: 24.12.2019
17.01.2020
№220.017.f654

Устройство предохранения и коммутации взрывателя

Изобретение относится к военной технике, а именно к устройствам предохранения и коммутации взрывателя ракетных, авиационных и зенитных боеприпасов, работающих в условиях интенсивных электромагнитных полей и других экстремальных воздействий. Устройство включает в себя электрический соединитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711149
Дата охранного документа: 15.01.2020
17.01.2020
№220.017.f6c7

Устройство для отвода тепла от радиоэлементов

Изобретение относится к электронным приборам, устанавливаемым во внешние электронные устройства в качестве самостоятельных блоков. Технический результат – отвод тепла от тепловыделяющих элементов, расположенных на печатных платах внутри корпуса и не имеющих непосредственного контакта с самим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711122
Дата охранного документа: 15.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff1c

Устройство для герметизации разъемного соединения кабелей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах для герметизации разъемного соединения кабелей, работающих в агрессивной среде, например для передачи электрического сигнала или в системах контроля параметров ядерного реактора на быстрых нейтронах с тяжелым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713509
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff5e

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство включает опору, содержащую гибкие стержневые элементы, расположенные в виде пучка между двумя фланцами в центральной части фланцев. Одним фланцем опора соединена с модулем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713216
Дата охранного документа: 04.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff84

Ядерный реактор на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к ядерному реактору на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Реактор содержит активную зону, расположенную в полости центральной части корпуса ядерного реактора, и размещенные в полости периферийной части корпуса по меньшей мере один главный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713222
Дата охранного документа: 04.02.2020
Показаны записи 411-417 из 417.
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