Вышедшие номера
Особенности тепловых процессов при токовой перегрузке в многослойных ВТСП проводниках
РНФ, 16-42-01100
Мальгинов В.А. 1, Мальгинов А.В. 1, Флейшман Л.С. 2, Ракитин А.С.2
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, Москва, Россия
Email: malginov@sci.lebedev.ru, cryogen@eninner.ru, asrakitin@yandex.ru
Поступила в редакцию: 25 октября 2016 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2017 г.

Детально исследован процесс перехода многослойных ВТСП проводников, предназначенных для использования в электрооборудовании, из сверхпроводящего состояния в резистивное и из резистивного в нормальное при протекании токов, превышающих критический ток. Выявлены условия, способствующие повышению тока теплового срыва многослойных ВТСП ленточных проводников на основе анализа теплового состояния ВТСП ленты в перегруженном режиме, а также приведена оценка максимальной температуры разогрева и ее поперечного градиента во время перехода ВТСП ленты в нормальное состояние с использованием экспериментальных данных по сопротивлению нормальной области и времени восстановления сверхпроводимости. DOI: 10.21883/JTF.2017.10.44995.2077
  1. Мальгинов А.В., Кунцевич А.Ю., Мальгинов В.А., Флейшман Л.С. // ЖЭТФ. 2013. Т. 144. Вып. 6. С. 1225-1238
  2. Гуревич А.Вл., Минц Р.Г., Рахманов А.А. Физика композитных сверхпроводников. М.: Наука, 1987. С. 9
  3. Рахманов А.Л., Иванов С.С. // Электричество. 2015. N 10. С. 38-47
  4. Романовский В.Р. // ЖТФ. 2015. Т. 85. Вып. 1. С. 87-97
  5. Романовский В.Р. // ЖТФ. 2017. Т. 87. Вып. 4. С. 540-548
  6. Fetisov S.S., Vysotsky V.S., Sytnikov V.E. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2009. Vol. 19, N 3. P. 2411-2414
  7. Fetisov S.S., Vysotsky V.S., Zubco V.V. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2011. Vol. 21. N 3. P. 1323-1327
  8. Zubko V.V., Ryabov S.M., Fetisov S.S. et al. // Phys. Proc. 2015. Vol. 67. P. 619-624
  9. Григорьев В.А., Павлов Ю.М., Аметистов Е.В. Кипение криогенных жидкостей. М.: Энергия, 1977. 288 с
  10. Roy F. 2nd International Workshop on Modeling HTS. Cambridge, UK, 2011. P. 18
  11. Choi J.H., Choi Y.H., Kang D.-H. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2015. Vol. 25. N 3. Р. 6600505
  12. Флейшман Л.С. // Электрические станции. 2005. N 8. С. 71-75
  13. Флейшман Л.С., Мальгинов В.А., Мальгинов А.В. В сб.: Тез. докл. IV Межд. конференции ФПС'11. М.: ФИАН. (2011). С. 291
  14. Волков Э.П., Флейшман Л.С., Мальгинов В.А. и др. // Известия РАН. Энергетика. 2009. N 2. С. 64-76
  15. Флейшман Л.С., Мальгинов В.А., Мальгинов А.В. // Известия РАН. Энергетика. 2010. N 5. С. 61-67
  16. Fleishman L.S., Volkov E.P., Malginov V.A. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2011. Vol. 21. N 3. P. 1263-1266
  17. Волков Э.П., Джафаров Э.А., Флейшман Л.С., Высоцкий В.С., Суконкин В.В. // Известия РАН. Энергетика. 2016. N 5. С. 45-56
  18. Carr Jr. W.J. AC Loss and Macroscopic Theory of Superconductors. L.: Taylor \& Francis, 2001. P. 172
  19. Справочник по физико-техническим основам криогеники / Под ред. М.П. Малкова. М.: Энергоатомиздат, 1985. 432 с
  20. SuperPower 2G HTS Wire. http://www.superpower-inc.com/content/wire-specification

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.