Tермомагнитная стабильность и токонесущая способность REBCO-лент без медного покрытия при 4.2 K
Ковалев И.А.1, Круглов С.Л.1, Поляков А.В.1, Шутова Д.И.1, Щербаков В.И.1
1Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: kruglov_sl@yandex.ru
Поступила в редакцию: 10 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 31 марта 2021 г.
Принята к печати: 1 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 27 апреля 2021 г.
Экспериментально исследована токонесущая способность коммерческих высокотемпературных сверхпроводящих REBCO-лент второго поколения шириной 12 mm без стабилизирующего медного покрытия (ВТСП лент) в жидком гелии при скоростях ввода тока до 350 kA/s. В экспериментах образцы лент в виде колец со спаями размещались в рабочем объеме сверхпроводящего магнита при 4.2 K. Ток в образцах индуцировался трансформаторным способом. В процессе повышения скорости ввода тока в образцах-кольцах было обнаружено появление одиночных механических дефектов сверхпроводящего слоя в области спаев, вызывающее преждевременные переходы образцов в нормальное состояние. В результате максимально достигнутые токи в образцах-кольцах оказались до 50% ниже критических токов коротких образцов ВТСП лент при 4.2 K. В заключении приводится анализ результатов эксперимента. Даны возможные объяснения наблюдаемого эффекта. Кроме этого, исследована термомагнитная стабильность двух одинарных галет из пяти изолированных витков, намотанных из REBCO-лент разных производителей. Скачки магнитного потока не были обнаружены вплоть до скоростей изменения внешнего магнитного поля 1.7 T/s. Ключевые слова: сверхпроводимость, высокотемпературные сверхпроводники, ВТСП ленты второго поколения, REBCO-ленты, критический ток, термомагнитная стабильность, скачок магнитного потока.
- R. Heller, W.H. Fietz, F. Groner, M. Heiduk, M. Hollik, C. Lange, R. Lietzow. Supercondu. Sci. Technol., 31 (5), 055014 (2018). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/aab5f9
- I.A. Kovalev, M.I. Surin, A.V. Naumov, M.S. Novikov, S.I. Novikov, A.A. Ilin, A.V. Polyakov, V.I. Scherbakov, D.I. Shutova. Cryogenics, 85, 71 (2017). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2017.05.009
- A. Kumar, J.V. Muruga, L. Jeyan, A. Agarwal. Physica C, 558, 17 (2019). DOI: https://doi.org/10.1016/j.physc.2019.01.001
- Y. Zhang, Y. Zhu, X. Wang, Y. Zeng, X. Liu, Y. Lei, Q. Zhou, W. Wang, Y. Gao, Z. Huang, H. Ye. IEEE Trans. Appl. Supercond., 30 (4), 4601005 (2020). DOI: https://doi.org/10.1109/TASC.2020.2971453
- A.J. Creely, M.J. Greenwald, S.B. Ballinger, D. Brunner, J. Canik, J. Doody, T. Fulop, D. Garnier, R. Granetz, T.K. Gray, C. Holland. J. Plasma Phys., 86 (5) (2020). DOI: doi:10.1017/S0022377820001257
- Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.superpower-inc.com/content/2g-hts-wire
- Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.superox.ru/
- А.А. Ильин, И.А. Ковалёв, С.Л. Круглов, А.В. Поляков, Д.И. Шутова, В.И. Щербаков. Кабели и провода, 1 (375), 10 (2019)
- M. Jirsa, M. Ramevs, I. vDuran, T. Melsek, P. Kovavc, L. Viererbl. Supercond. Sci. Technol., 30, 045010 (2017). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/aa5bbf
- Y. Yanagisawa, H. Nakagome, T. Takematsuad, T. Takao, N. Sato, M. Takahashi, H. Maeda. Physica C, 471 (16-16), 480 (2011). DOI: https://doi.org/10.1016/j.physc.2011.05.003
- L. Liu, Y. Zhu, X. Yang, T. Qiu, Y. Zhao. IEEE Trans. Appl. Supercond., 26 (6), 6603406 (2016). DOI: 10.1109/TASC.2016.2555915
- M.A. Diaz, H. Shin, H. Ha, S. Oh. Prog. Supercond. Cryog., 21 (4), 34 (2019). DOI: https://doi.org/10.9714/psac.2019.21.4.034
- С.Л. Круглов, Д.И. Шутова, В.И. Щербаков. ЖТФ, 87 (2), 211 (2017). DOI: 10.21883/JTF.2017.02.44127.1872 [S.L. Kruglov, D.I. Shutova, V.I. Shcherbakov. Tech. Phys., 62 (2), 237 (2017)] DOI: https://doi.org/10.1134/S1063784217020165
- R. Hancox. Phys Lett., 148 (1), 231 (1966)
- N.M. Strickland, S.C. Wimbush. IEEE Trans. Appl. Supercond., 27, 8000505 (2016). DOI: 10.1109/TASC.2016.2636561
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.