×
13.01.2017
217.015.8c1d

Результат интеллектуальной деятельности: КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к трехфазным силовым трансформаторам с обмотками из высокотемпературных сверхпроводников. Технический результат состоит в повышении к.п.д. за счет сокращения теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию к криогенной жидкости. Криостат сверхпроводящего трансформатора состоит из отдельных тороидальных емкостей по числу фаз, образованных внутренними и внешними вертикальными соосными диэлектрическими цилиндрами, соединенными плоскими кольцевыми днищами друг с другом. Каждая отдельная тороидальная емкость размещена на отдельном стержне магнитопровода, выполнена с теплоизолированными внешними поверхностями в виде параллелепипедов, размещенных с зазором между параллельными гранями теплоизоляционного покрытия средней и боковых цилиндрических тороидальных емкостей. Длина параллелепипедов в поперечном направлении относительно продольной плоскости симметрии магнитопровода больше ширины параллелепипедов, параллельной продольной плоскости его симметрии. Ширина параллепипедов боковых тороидальных емкостей больше ширины параллелепипеда средней тороидальной емкости, расположенного между боковыми тороидальными емкостями криостата. Зазор между параллельными гранями теплоизоляционного покрытия двух соседних тороидальных емкостей заполнен листовым пенополиуретановым материалом, а его нижние края по всему периметру уплотнены пенополиуретановыми швами. 4 ил.

Изобретение относится к области криогенной электротехники, в частности к конструкции трехфазного силового трансформатора с обмотками из высокотемпературных сверхпроводников, и может быть использовано в электроэнергетике.

Известна конструкция криостата для трехфазного сверхпроводящего трансформатора с переключателем ответвлений обмоток. Наружный, внешний, корпус криостата изготовлен из металла с разрывом 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 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 (токи 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, который теплоизолирован от наружного ферромагнитного корпуса (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 предлагаемое техническое решение, является сокращение теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию тороидальных цилиндрических емкостей к криогенной жидкости (хладагенту) для повышения КПД сверхпроводящего трансформатора.

Указанный технический результат достигается тем, что 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, содержит внешние поверхности цилиндрических тороидальных емкостей криостата, выполненные теплоизолированными, внешняя поверхность теплоизоляционного покрытия каждого из цилиндрических тороидальных емкостей криостата выполнена в виде прямоугольных параллелепипедов, размещенных с зазором между параллельными гранями теплоизоляционного покрытия средней и боковых цилиндрических тороидальных емкостей криостата, при этом длина прямоугольных параллелепипедов в поперечном направлении относительно продольной плоскости симметрии плоского многофазного магнитопровода сверхпроводящего трансформатора больше ширины параллелипипедов параллельной продольной плоскости симметрии плоского многофазного магнитопровода сверхпроводящего трансформатора, а ширина прямоугольных параллелепипедов боковых тороидальных емкостей криостата, размещенных на крайних стержнях плоского многофазного магнитопровода, больше ширины прямоугольного параллелепипеда средней тороидальной емкости криостата, расположенного между боковыми тороидальными емкостями криостата, при этом зазор между параллельными гранями теплоизоляционного покрытия двух соседних тороидальных емкостей криостата заполнен листовым пенополиуретановым материалом, а наружные края зазора по всему периметру уплотнены 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 А-А, на фиг. 3 - вертикальный разрез по сечению Б-Б, а на фиг. 4 - горизонтальный разрез по сечению В-В с заделками (уплотнениями) наружного края зазора между параллельными гранями, теплоизоляционного покрытия двух соседних тороидальных емкостей криостата пенополиуретановыми швами.

Криостат 1, размещенный на стержнях плоского многофазного магнитопровода 2 сверхпроводящего трансформатора, состоит из одной средней отдельной емкости 3 и двух боковых отдельных емкостей 4 для хладагента (криогенная жидкость - жидкий азот). Средняя 3 и боковые 4 емкости имеют равные по диаметру и толщине внутренние 5 и наружные 6 тороидальные теплоизоляционные цилиндры, изготовленные из твердого диэлекрического материала, например из стеклотекстолита, соединенные между собой круглым плоским днищем 7 с круглым отверстием в середине для стержней магнитопровода 2 сверхпроводящего трансформатора, также изготовленным из твердого диэлектрического материала. Средняя 3 и боковые 4 емкости криостата 1 закрываются равными по диаметру и толщине плоскими круглыми крышками 8, имеющими, как и днище 7, круглые отверстия в середине для стержней магнитопровода 2. Внешние поверхности тороидальных цилиндров 6 имеют разные по толщине тепловой изоляции теплоизоляционные покрытия в виде прямоугольных параллелепипедов 9 у средней емкости 3 и 10 у боковых емкостей 4 криостата 1 сверхпроводящего трансформатора.

Между соседними плоскими гранями прямоугольного параллелепипеда 9 средней емкости 3 и прямоугольных параллелепипедов 10 боковых емкостей 4 криостата 1 имеются небольшие технологические зазоры 11, заполненные волокнистым или листовым теплоизоляционным материалом, внешние края этих зазоров по всему периметру заполняются пенополиуретановыми швами 12.

Высота h средней 3 и боковых 4 емкостей криостата 1 сверхпроводящего трансформатора 1 определяются необходимым количеством хладагента для охлаждения сверхпроводящих обмоток, помещаемых в эти емкости, что в свою очередь зависит от мощности сверхпроводящего трансформатора.

Теплоизоляционные параллелепипеды 9 и 10 средней и боковых емкостей криостата 1 расположены таким образом, что их боковые грани длиной l перпендикулярны продольной плоскости симметрии магнитопровода 2 сверхпроводящего трансформатора и могут быть выполнены любой величины, необходимой для эффективного снижения теплопритоков в зону хладагента. Наименьшая толщина теплоизоляционной стенки параллелепипедов 9 и 10, в продольной плоскости симметрии многофазного магниторповода 2 сверхпроводящего трансформатора определяется исходя из допустимого расстояния между обмотками двух соседних фаз сверхпроводящего трансформатора.

Длина l теплоизоляционных параллелепипедов 9 и 10 не имеет ограничений по величине, что позволяет значительно увеличить толщину внешнего слоя тепловой изоляции и тем самым значительно уменьшить теплопритоки в зону хладагента, что сокращает его расход на испарение и повышает КПД сверхпроводящего трансформатора.

Минимальные технологические зазоры 11 (например 3 ч ÷ 5 мм) позволяют обеспечить удобную установку средней и боковых емкостей криостата на стержне магнитопровода сверхпроводящего трансформатора и при необходимости демонтировать их.

После установки средних и боковых емкостей криостата на стержни магнитопровода сверхпроводящего трансформатора зазоры 11 заполняются волокнистым или листовым теплоизоляционным материалом, а внешние края этих зазоров закрываются (уплотняются) пенополиуретановыми швами 12.

Предложенный криостат сверхпроводящего трансформатора может быть использован многофазным (число фаз три и более) силовом трансформаторе со сверхпроводящими обмотками.

Применение криостата с улучшенным теплоизоляционным покрытием, с существенно сниженными теплопритоками в зону хладагента обеспечит уменьшение его испарения и тем самым увеличит КПД сверхпроводящего трансформатора энергетического назначения, с таким криостатом, увеличит технико-экономические показатели энергетической сети в которой он будет использован.

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, отличающийся тем, что внешние поверхности цилиндрических тороидальных емкостей криостата выполнены теплоизолированными, внешняя поверхность теплоизоляционного покрытия каждой из цилиндрических тороидальных емкостей криостата выполнена в виде прямоугольных параллелепипедов, размещенных с зазором между параллельными гранями теплоизоляционного покрытия средней и боковых цилиндрических тороидальных емкостей криостата, при этом длина прямоугольных параллелепипедов в поперечном направлении относительно продольной плоскости симметрии плоского многофазного магнитопровода сверхпроводящего трансформатора больше ширины параллелипипедов параллельной продольной плоскости симметрии плоского многофазного магнитопровода сверхпроводящего трансформатора, а ширина прямоугольных параллелепипедов боковых тороидальных емкостей криостата, размещенных на крайних стержнях плоского многофазного магнитопровода, больше ширины прямоугольного параллелепипеда средней тороидальной емкости криостата, расположенного между боковыми тороидальными емкостями криостата, при этом зазор между параллельными гранями теплоизоляционного покрытия двух соседних тороидальных емкостей криостата заполнен листовым пенополиуретановым материалом, а наружные края зазора по всему периметру уплотнены пенополиуретановыми швами.
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
КРИОСТАТ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 301-310 из 567.
10.07.2016
№216.015.4a6d

Способ оценки совместимости взрывчатых веществ с конструкционными материалами и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к исследованию изменения свойств взрывчатых веществ (ВВ) с помощью воздействия тепловых средств, а также закономерностей процессов термического разложения ВВ в присутствии конструкционных материалов. В способе оценки совместимости взрывчатых веществ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589708
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.08.2016
№216.015.4a94

Бесчехловая тепловыделяющая сборка ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к области ядерной техники. Тепловыделяющая сборка для ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем содержит тепловыделяющие элементы, которые установлены в каркасе, состоящем из направляющих труб, дистанционирующих решеток и хвостовика. Сборка содержит цанговый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594357
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4b7c

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к области термоядерного синтеза. Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора содержит гибкую полую опору с фланцами, одним из которых опора установлена в посадочное гнездо вакуумного корпуса с образованием резьбового соединения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594490
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.4fa1

Устройство ионного распыления (варианты)

Изобретение относится к области ионно-плазменного распыления, в частности к ионно-лучевому распылению мишеней для получения тонкопленочных проводящих, полупроводниковых и диэлектрических покрытий на движущихся или вращающихся подложках большой площади. Устройство ионного распыления содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595266
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.52b7

Устройство для обнаружения дефектных тепловыделяющих сборок ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к средствам обнаружения поврежденных тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Устройство содержит цилиндрический корпус c перфорацией 2 в нижней части, верхний торец которого загерметизирован с отверстием для прохода барботажной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594179
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.545c

Способ диффузионного цинкования металлических деталей

Изобретение относится к области металлургии, а именно к химико-термической обработке металлических деталей, и может быть использовано для защиты металлических деталей от коррозии. Способ диффузионного цинкования металлических деталей включает предварительную подготовку поверхности деталей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593252
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5519

Способ получения газовой смеси, содержащей окись азота

Изобретение относится к плазмохимии, в частности к технологии получения окиси азота (NO) из исходного газа, содержащего, по меньшей мере, азот и кислород, с помощью электрического разряда и может быть использовано в научных исследованиях, промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593297
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5850

Мультипликатор высокомощной энергетической установки

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к устройствам, преобразующим механическую энергию низкооборотного привода в электрическую энергию. Мультипликатор высокомощной энергетической установки содержит сепаратор (1) с телами качения (2), неподвижное жесткое колесо (3) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588351
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.6149

Устройство для отбора проб жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора, в котором выполнен канал для отбора проб

Изобретение относится к устройствам для взятия проб в жидком или текучем состоянии и может быть использовано в ядерных реакторах с жидкометаллическим теплоносителем для отбора проб расплавленного теплоносителя. Устройство содержит емкость 1 для фиксации отобранной пробы теплоносителя, трубку 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591165
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6165

Способ охлаждения электронных компонент печатных плат

Изобретение относится к способам охлаждения электронного оборудования и, в частности, к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры. Технический результат - создание универсального способа охлаждения электронных компонент печатных плат с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588584
Дата охранного документа: 10.07.2016
Показаны записи 301-310 из 417.
10.07.2016
№216.015.4a6d

Способ оценки совместимости взрывчатых веществ с конструкционными материалами и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к исследованию изменения свойств взрывчатых веществ (ВВ) с помощью воздействия тепловых средств, а также закономерностей процессов термического разложения ВВ в присутствии конструкционных материалов. В способе оценки совместимости взрывчатых веществ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589708
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.08.2016
№216.015.4a94

Бесчехловая тепловыделяющая сборка ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к области ядерной техники. Тепловыделяющая сборка для ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем содержит тепловыделяющие элементы, которые установлены в каркасе, состоящем из направляющих труб, дистанционирующих решеток и хвостовика. Сборка содержит цанговый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594357
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4b7c

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к области термоядерного синтеза. Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора содержит гибкую полую опору с фланцами, одним из которых опора установлена в посадочное гнездо вакуумного корпуса с образованием резьбового соединения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594490
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.4fa1

Устройство ионного распыления (варианты)

Изобретение относится к области ионно-плазменного распыления, в частности к ионно-лучевому распылению мишеней для получения тонкопленочных проводящих, полупроводниковых и диэлектрических покрытий на движущихся или вращающихся подложках большой площади. Устройство ионного распыления содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595266
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.52b7

Устройство для обнаружения дефектных тепловыделяющих сборок ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к средствам обнаружения поврежденных тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Устройство содержит цилиндрический корпус c перфорацией 2 в нижней части, верхний торец которого загерметизирован с отверстием для прохода барботажной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594179
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.545c

Способ диффузионного цинкования металлических деталей

Изобретение относится к области металлургии, а именно к химико-термической обработке металлических деталей, и может быть использовано для защиты металлических деталей от коррозии. Способ диффузионного цинкования металлических деталей включает предварительную подготовку поверхности деталей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593252
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5519

Способ получения газовой смеси, содержащей окись азота

Изобретение относится к плазмохимии, в частности к технологии получения окиси азота (NO) из исходного газа, содержащего, по меньшей мере, азот и кислород, с помощью электрического разряда и может быть использовано в научных исследованиях, промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593297
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5850

Мультипликатор высокомощной энергетической установки

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к устройствам, преобразующим механическую энергию низкооборотного привода в электрическую энергию. Мультипликатор высокомощной энергетической установки содержит сепаратор (1) с телами качения (2), неподвижное жесткое колесо (3) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588351
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.6149

Устройство для отбора проб жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора, в котором выполнен канал для отбора проб

Изобретение относится к устройствам для взятия проб в жидком или текучем состоянии и может быть использовано в ядерных реакторах с жидкометаллическим теплоносителем для отбора проб расплавленного теплоносителя. Устройство содержит емкость 1 для фиксации отобранной пробы теплоносителя, трубку 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591165
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6165

Способ охлаждения электронных компонент печатных плат

Изобретение относится к способам охлаждения электронного оборудования и, в частности, к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры. Технический результат - создание универсального способа охлаждения электронных компонент печатных плат с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588584
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД