ИМПУЛЬСНЫЙ ТОКОНЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АППАРАТА

ИМПУЛЬСНЫЙ ТОКОНЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АППАРАТА





RU (11) 2031462 (13) C1

(51) 6 H01B1/02, H01F19/08

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статус: по данным на 27.03.2008 - прекратил действие

(21) Заявка: 92005241/07
(22) Дата подачи заявки: 1992.11.11
(45) Опубликовано: 1995.03.20
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: 1. Карасик В.Р. Физика и техника сильных магнитных полей. М.: Наука, 1964, с.117-119. 2. Авторское свидетельство СССР N 233035, кл. H 01F 19/08, 1967.
(71) Заявитель(и): Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова
(72) Автор(ы): Филатов В.В.
(73) Патентообладатель(и): Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова


(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ТОКОНЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Использование: в электротехнике, технике сильных импульсных магнитных полей, обмотках тороидального поля токамака. Сущность изобретения: импульсный токонесущий элемент электрического аппарата содержит проводник с внутренним каналом для движения охладителя, герметичный кожух, охватывающий проводник с зазором относительно поверхности проводника с образованием полостей, заполненных материалом, аккумулирующим тепло при плавлении, например галлием, а температура охладителя ниже температуры плавления указанного материала температуры плавления этого материала. Технический результат: при одинаковых размерах поперечного сечения и ограничении максимальной температуры в заявляемом импульсном токонесущем элементе значения электрического тока и длительности импульса тока выше, чем в прототипе. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. 

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ


Изобретение относится к электротехнике, в частности к технике сильных импульсных магнитных полей, и предназначено преимущественно для использования в обмотке тороидального поля токамака, работающего в импульсном режиме.

Известны импульсные токонесущие элементы, содержащие проводник, которые остывают на воздухе в течение паузы между импульсами тока [1]. При пропускании тока из-за резистивного тепловыделения проводник нагревается. Скорость нагрева зависит от теплоемкости проводника, плотности тока и при заданной длительности импульса тока определяет рост температуры проводника за импульс. Максимальная температура токонесущего элемента при этом ограничена нормами по условиям надежности и безопасности, так как при повышении температуры снижаются, например, механическая прочность проводника и электрическая прочность изоляции. В паузах между импульсами проводник остывает на воздухе, однако недостаточно быстро. За один или несколько импульсов проводник нагревается до максимально допустимой температуры и требуется долговременный перерыв в работе. Продолжительная работа в импульсном режиме возможна только при небольших значениях тока и длительности импульса тока.

Известны импульсные токонесущие элементы, содержащие проводник и каналы, в которых размещен охладитель с возможностью движения, например вода [2] . При пропускании сильного тока резистивное тепловыделение в проводнике превышает теплоотвод к воде и проводник нагревается. В паузах между импульсами проводник охлаждается водой до начальной температуры. При заданном поперечном сечении токонесущего элемента его ток и длительность импульса тока ограничены максимально допустимой температурой.

Целью изобретения является повышение тока и длительности импульса тока.

Цель достигается тем, что импульсный токонесущий элемент электрического аппарата, содержащий проводник с каналом для движения охладителя, снабжен герметичным кожухом, охватывающим проводник с зазором относительно поверхности проводника с образованием полостей, заполненных материалом, аккумулирующим тепло при плавлении, а температура охладителя ниже температуры плавления указанного материала.

В качестве материала в полостях токонесущего элемента может быть использован галлий (Тпл= 29оС), а в качестве охладителя-вода. Если в качестве материала в полостях токонесущего элемента использовать лед, то охладителем может быть вода с добавлением антифриза.

Часть тепла, выделяющегося в проводнике токонесущего элемента в течение импульса тока вследствие резистивных потерь, отводится на плавление теплоаккумулирующего материала. Этот материал переходит в твердое состояние (замерзает) в течение паузы в полостях токонесущего элемента при циркуляции охладителя в канале токонесущего элемента. Так как температура проводника и его электрическое сопротивление при плавлении остаются постоянными до тех пор, пока теплоаккумулирующий материал не расплавится, то нагрев проводника в течение импульса тока происходит с задержкой во времени. В заявляемом токонесущем элементе часть объема занята теплоаккумулирующим материалом, поэтому при заданных размерах поперечного сечения и заданном токе возрастают плотность тока и скорость нагрева проводника. Однако с учетом задержки нагрева из-за плавления максимально допустимая температура проводника будет достигнута при более длительном импульсе тока либо при более высоком значении тока, чем в прототипе с теми же наружными размерами поперечного сечения.

На чертеже показан токонесущий элемент, поперечное сечение.

Импульсный токонесущий элемент электрического аппарата представляет собой медную проводящую шину 1 прямоугольного сечения с внутренним каналом охлаждения. В канале размещена вода 2 с возможностью движения. Шина окружена герметичным кожухом 3 из нержавеющей стали, а между ними имеются полости, заполненные галлием 4. Снаружи на кожух нанесена электрическая изоляция 5. В течение паузы при отсутствии тока и охлаждении водой галлий замерзает и переходит в твердое состояние. В течение импульса тока при резистивном тепловыделении галлий плавится. Температура и электрическое сопротивление проводника в течение плавления не возрастают, а допустимый нагрев за импульс соответствует более высоким значениям тока и длительности импульса, чем в прототипе.

При одинаковых наружных размерах поперечного сечения токонесущего элемента 10х10 мм2, одинаковых значениях тока 10 кА и максимальной температуре проводника 80оС для описанного токонесущего элемента, в котором полости с галлием занимают 20% сечения, длительность импульса тока на 6% больше, чем для прототипа. При снижении максимально допустимой температуры эффект существенно возрастает. Если ее значение составляет 60оС, то импульс тока может быть на 35% длиннее, чем для прототипа. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ


1. ИМПУЛЬСНЫЙ ТОКОНЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АППАРАТА, содержащий проводник с каналом для движения охладителя, отличающийся тем, что он снабжен герметичным кожухом, охватывающим проводник с зазором относительно поверхности проводника с образованием полостей, заполненных материалом, аккумулирующим тепло при плавлении, а температура охладителя ниже температуры плавления указанного материала.

2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала, аккумулирующего тепло при плавлении, использован галлий.




Уважаемые пользователи!
Из соображения безопасности, версия данного патента не полная и не содержит сопутствующих графических элементов

Независимый научно технический портал
На главную страницу раздела






ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ДАННЫХ


Режим поиска:"и" "или"

Инструкция. Ключевые слова в поле ввода разделяются пробелом или запятой. Регистр не имеет значения.

Режим поиска "И" означает, что будут найдены только те страници, где встречается каждое из ключевых слов. При использовании режима "или" результатом поиска будут все страници, где встречается хотя бы одно ключевое слово.

В любом режиме знак "+" перед ключевым словом означает, что данное ключевое слово должно присутствовать в найденных файлах. Если вы хотите исключить какое-либо слово из поиска, поставьте перед ним знак "-". Например: "+автомобильная -сигнализация".

Поиск выдает все данные, где встречается введенное Вами слово. Например, при запросе "датчик" будут найдены слова "датчик", "датчики" и другие. Восклицательный знак после ключевого слова означает, что будут найдены только слова точно соответствующие запросу ("датчик!").


Металлоискатели и металлодетекторы | Электронные устройства охраны и сигнализации | Электронные устройства систем связи | Приемные и передающие антенны | Электротехнические и радиотехнические контрольно-измерительные приборы и способы электроизмерений | Электронные устройства пуска, управления и защиты электродвигателей постоянного и переменного тока | Электродвигатели постоянного и переменного тока | Магниты и электромагниты | Кабельно-проводниковые и сверхпроводниковые изделия


Rambler's Top100 Webalta Уровень доверия Цитирование