Патент на изобретение №2230417

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2230417 (13) C2
(51) МПК 7
H02H9/02, H01L39/16
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 25.02.2011 – прекратил действие, но может быть восстановлен

(21), (22) Заявка: 2002121847/092002121847/09, 07.08.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

07.08.2002

(43) Дата публикации заявки: 20.02.2004

(45) Опубликовано: 10.06.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 1731007 А1, 10.06.2000. RU 2087994 С1, 20.08.1997. WO 9829929, 25.06.1998.

Адрес для переписки:

424001, Республика Марий-Эл, г.Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1, МарГУ, НИС

(72) Автор(ы):

Буев А.Р. (RU),
Игумнов В.Н. (RU),
Лоскутов А.В. (RU),
Иванов В.В. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Марийский государственный университет (RU)

(54) ВТСП ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОКА С ДИСКРЕТНЫМ ЭКРАНОМ

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты электрических машин от токовых перегрузок. Технический результат изобретения – повышение качества и надежности ограничителя тока за счет применения однородного экрана с заданными, подстраиваемыми параметрами. Новым в устройстве является то, что экран составляется из ВТСП (высокотемпературных сверхпроводниковых) колец, предварительно отобранных по критическому току и размещенных с оптимальными для данного ограничителя расстояниями между ними. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники, в частности может быть использовано для защиты электрических машин от токовых перегрузок.

Известны высокотемпературные сверхпроводниковые (ВТСП) ограничители тока, содержащие токоограничительные элементы резистивного типа, которые при превышении порога ограничения тока (ПОТ) в цепи переходят из сверхпроводящего в нормальное состояние и вносят в цепь добавочное активное сопротивление [1]. Недостатки таких устройств в том, что они имеют значительное тепловыделение в нормальном состоянии, снижающее их динамические характеристики, а также значительную длину СП-элемента.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является ВТСП-ограничитель тока индуктивного типа, содержащий катушку индуктивности, по которой протекает ограничиваемый ток, и магнитный сердечник, разделенные цилиндрическим ВТСП-экраном [2]. При достижении током в цепи ПОТ магнитное поле становится критическим для экрана (CП-ток в экране достигает критической величины), экран переходит в нормальное состояние и перестает экранировать магнитное поле соленоида. Магнитное поле соленоида проникает внутрь его объема и устройство приобретает значительное индуктивное сопротивление, ограничивающее ток.

В этом устройстве вышеперечисленные недостатки отсутствуют. Однако известный ограничитель тока не обладает настройкой на порог ограничения тока и достаточной надежностью по следующим причинам. Изготовление крупногабаритных экранов, особенно для мощных ограничителей тока, связано с рядом существенных технологических сложностей и в силу ряда причин полученные экраны имеют неоднородности структуры и СП-свойств стенок, что приводит к невозможности практического получения экрана с заданными критическими характеристиками для обеспечения необходимого ПОТ.

Техническим результатом изобретения является повышение качества и надежности ограничителя тока за счет применения однородного экрана с заданными и подстраиваемыми параметрами. Указанный технический результат достигается за счет применения в известном ограничителе тока дискретного экрана, выполненного в виде набора ВТСП-колец. Кольца выбираются для заданного значения ПОТ по величине критического тока сверхпроводника, например из соотношения (3). Шаг между кольцами определяется либо экспериментальным, либо расчетным путем. Однородность дискретного экрана с точки зрения его СП-свойств значительно выше однородности цельного цилиндрического экрана (прототип), т.к. все кольца испытываются на величину критического тока, и отбираются равными по этому критерию.

Сопоставительный анализ признаков, изложенных в предложенном техническом решении, с признаками прототипа показывает, что заявляемое устройство отличается от прототипа наличием дискретного ВТСП-экрана, состоящего из колец, имеющих заданный критический ток, что в данной совокупности признаков в известном техническом решении отсутствует, обуславливая тем самым структурную новизну технического решения. Кроме того, подбор колец по определенной величине критического тока и установка их с заданным шагом позволяет обеспечить заданный ПОТ с учетом магнитного поля конкретного соленоида, что обуславливает функциональную новизну технического решения.

Анализ, известных авторам технических решений в области ВТСП-ограничителей тока и сравнение их с предложенным техническим решением показали, что ВТСП-ограничители тока известны. Однако при введении дискретного экрана в указанной связи с остальными элементами в заявляемое устройство для повышения его качества и надежности появляются новые свойства, иные, в отличие от известных технических решений, к числу которых можно отнести следующие:

– при оптимальном подборе колец и шага между ними можно увеличить ПОТ;

– количество используемого ВТСП материала уменьшается в дискретном экране;

– возможная жесткая фиксация каждого кольца по отдельности позволяет противостоять действию пондеромоторных сил, способных повредить экран в момент переключения;

– количество колец, а также расстояние между ними у дискретного экрана могут быть изменены при изменении параметров защищаемой цепи, т.е. ПОТ может быть подстроен. Таким образом, иные, в отличие от известных технических решений, свойства, присущие предложенной конструкции ВТСП-ограничителя тока, доказывают наличие существенных отличий, направленных на достижение цели изобретения.

На чертеже изображен общий вид ВТСП-ограничителя тока с дискретным экраном. Ограничитель тока содержит магнитный сердечник 1, катушку, по которой протекает ограничиваемый ток, 2, и магнитный экран, состоящий из ВТСП-колец 3. Криостат с жидким азотом условно не показан. Предлагаемое устройство было реализовано в виде действующего макета следующим образом. Сердечник был выполнен из электротехнической стали марки 2081, соленоид содержал 12 слоев медного провода диаметром 0,33 мм. ВТСП-кольца вырезались из цилиндра (D=27 мм, d=23 мм, h=3 мм см. чертеж.), изготовленного из ВТСП-материала YВа2Сu3O7.

Измерение критического тока 28 колец, полученных в результате одного технологического процесса, показало, что 70% колец имеют примерно равные значения критического тока 10-13 А, остальные – в 1,5-2 раза меньше. В устройстве использовались качественные кольца (18 шт.) с критическим током 10-13 А.

Заявляемое устройство работает следующим образом. В случае внезапного нарастания тока в цепи (например, короткого замыкания) сила тока через соленоид тоже возрастает и возрастает магнитное поле. Когда ток достигает установленной величины Iкр (ПОТ), поле проникает в ВТСП материал, разрушая сверхпроводящее состояние. Сердечник, взаимодействуя с катушкой, увеличивает индуктивность соленоида. Индукция магнитного поля катушки Вкр в этом случае определяется известной формулой

Bкр = o nIкр, (1)

где 0 – магнитная постоянная;

– магнитная проницаемость сердечника;

n – число витков на единицу длины катушки.

Критическое поле для данного ВТСП-экрана может быть оценено по формуле Бина. Индукция такого поля пропорциональна плотности критического тока в сверхпроводнике iкр и толщине стенки экрана b.

Вкр=k 0biкр, (2)

где k – эмпирический коэффициент, зависящий от материала и формы экрана.

Приравнивая (1) и (2) можно выразить связь между ПОТ и плотностью критического тока сверхпроводника

(3)

Выражение (3) позволяет, зная ПОТ, подобрать необходимые кольца для экрана. В данном случае Iкр=200 мА, iкр=180 А/см2.

Исследование влияния расстояний между кольцами на ПОТ показали, что замена сплошного экрана на дискретный несколько снизила ПОТ. Однако отбор качественных колец и оптимизация расстояний между ними позволили увеличить ПОТ на 40% и регулировать его при необходимости. Расстояния между кольцами могут иметь и переменный шаг, что обеспечивает оптимальность экрана для данного соленоида. Так, в реализованном устройстве размещение колец с уменьшением шага по краям позволило увеличить ПОТ на 10% в сравнении с эквидистантным экраном.

Использование предлагаемого технического решения позволяет повысить качество ВТСП-ограничителя тока, его надежность и дает возможность перестраивать порог отключения тока при изменении условий.

Источники информации

2. D. W. Willen, J. R. Cave. Short Circuit Test Performance of Inductive High Tc

Формула изобретения

1. Высокотемпературный сверхпроводниковый (ВТСП) ограничитель тока с дискретным экраном, содержащий катушку индуктивности с ограничиваемым током, магнитный сердечник, увеличивающий индуктивность соленоида, и дискретный экран, размещенный между катушкой индуктивности и сердечником, отличающийся тем, что дискретный экран состоит из колец, отобранных по величине их критического тока согласно критерию:

где iкр – плотность критического тока в ВТСП кольце;

с – магнитная проницаемость сердечника;

n – число витков на единицу длины катушки индуктивности;

k – эмпирический коэффициент, зависящий от соотношения диаметра и высоты кольца;

b – толщина ВТСП кольца;

Iкр – величина порога ограничения тока.

2. ВТСП ограничитель тока с дискретным экраном по п.1, отличающийся тем, что расстояния между кольцами и их количество выбирают оптимальными для данного соленоида и порога ограничиваемого тока путем расчета или экспериментального подбора.

РИСУНКИ

Рисунок 1


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 08.08.2008

Извещение опубликовано: 20.07.2010 БИ: 20/2010


Categories: BD_2230000-2230999