Самоохлаждающийся сверхпроводящий кабель

Авторы

  • Бирюков Алексей Борисович ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» Автор birukov.ttf@gmail.com
  • Гридин Сергей Васильевич ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» Автор gridin_@mail.ru
  • Варакута Виктор Владимирович ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» Автор varakutaviktor@mail.ru

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.15056735

Ключевые слова:

сверхпроводящий элемент, силовая часть, холодопроизводительность, охлаждающий микрослой, ток охлаждения, электрическая мощность, коэффициент термоЭДС, ёмкость, диодный слой, полевой транзистор

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

Аннотация

В статье рассматриваются технические аспекты создания низковольтного самоохлаждающегося сверхпроводящего кабеля. Предложены базовые технические характеристики, необходимые для проектирования и конструирования кабеля, а также выполняются упрощенные расчеты параметров, необходимых для определения его эффективности. Подобраны технологии, которые могут быть использованы при производстве данного кабеля.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Варакута, В. В. Снижение загрязнения атмосферы угледобывающих регионов: дис. … канд. техн. наук: 05.23.19 / Варакута Виктор Владимирович; ДОННТУ. – Донецк, 2021. – 173 с. Требования к изготовлению рудничного взрывозащищённого электрооборудования на напряжение 3(3,3) кВ // МакНИИ, ЗАО «Донецксталь». – Макеевка-Донбасс, 2007.

2. Передача электроэнергии на большие расстояния: учебное пособие / С. С. Ананичева, П. И. Бартоломей, А. Л. Мызин; изд. 3-е, исправл. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 85 с.

3. Захаров, А. В. Сравнительный анализ низковольтных и высоковольтных сверхпроводящих кабелей / А. В. Захаров // Научные и технические проблемы электроэнергетики. – 2024. – Т. 15. – С. 101-109.

4. Сидоренко, Н. А. Криогенный термоэлектрический модуль для рабочего интервала температур ниже 90 K / Н. А. Сидоренко, З. М. Дашевский // Физика и техника полупроводников. – 2019. – Т. 53. – Вып. 6. – С. 761-764.

5. Шурыгина, В. В. «Чудо-материал» – графен новый конкурент на рынке РЧ-электроники / В. В. Шурыгина // ЭЛЕКТРОНИКА наука / технология / бизнес. – 2014. – №4 (00135). – С. 141 – 148.

6. Зубко, С. П. Эффективная диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрической пленки в составе плоскопараллельных и планарных конденсаторов / С. П. Зубко, А. Г. Гагарин, Н. Ю. Медведева // Известия вузов России. Радиоэлектроника. – 2016. – Вып.1. – С. 51-54.

7. Конструктивно-технологическое усовершенствование Trench-диодов Шоттки / П. Андреев, Н. Голубев, В. Котов [и др.]// Силовая Электроника. – 2012. – № 2. – С. 14-16.

8. Новые возможности изготовления мощных быстродействующих тиристоров / Д. Титушкин, А. Сурма, А. Черников, С. Матюхин. // Электронные компоненты. – 2015. – №9. – С. 66-68.

9. Смирнов, В. И. Наноэлектроника, нанофотогника и микросистемная техника: учебное пособие / В. И. Смирнов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 280 с.

REFERENCES LIST

1. Varakuta, V. V. Snizhenie zagriazneniia atmosfery ugledobyvaiushchikh regionov: dis. … kand. tekhn. nauk: 05.23.19 / Varakuta Viktor Vladimirovich; DONNTU. – Donetsk, 2021. – 173 s. Trebovaniia k izgotovleniiu rudnichnogo vzryvozashchishchennogo elektrooborudovaniia na napriazhenie 3(3,3) kV // MakNII, ZAO «Donetskstal». – Makeevka-Donbass, 2007.

2. Peredacha elektroenergii na bolshie rasstoianiia: uchebnoe posobie / S. S. Ananicheva, P. I. Bartolomei, A. L. Myzin; izd. 3-e, ispravl. – Ekaterinburg: UrFU, 2012. – 85 s.

3. Zakharov, A. V. Sravnitelnyi analiz nizkovoltnykh i vysokovoltnykh sverkhprovodiashchikh kabelei / A. V. Zakharov // Nauchnye i tekhnicheskie problemy elektroenergetiki. – 2024. – T. 15. – S. 101-109.

4. Sidorenko, N. A. Kriogennyi termoelektricheskii modul dlia rabochego intervala temperatur nizhe 90 K / N. A. Sidorenko, Z. M. Dashevskii // Fizika i tekhnika poluprovodnikov. – 2019. – T. 53. – Vyp. 6. – S. 761-764.

5. Shurygina, V. V. «Chudo-material» – grafen novyi konkurent na rynke RCh-elektroniki / V. V. Shurygina // ELEKTRONIKA nauka / tekhnologiia / biznes. – 2014. – №4 (00135). – S. 141 – 148.

6. Zubko, S. P. Effektivnaia dielektricheskaia pronitsaemost segnetoelektricheskoi plenki v sostave ploskoparallelnykh i planarnykh kondensatorov / S. P. Zubko, A. G. Gagarin, N. Iu. Medvedeva // Izvestiia vuzov Rossii. Radioelektronika. – 2016. – Vyp.1. – S. 51-54.

7. Konstruktivno-tekhnologicheskoe usovershenstvovanie Trench-diodov Shottki / P. Andreev, N. Golubev, V. Kotov [i dr.]// Silovaia Elektronika. – 2012. – № 2. – S. 14-16.

8. Novye vozmozhnosti izgotovleniia moshchnykh bystrodeistvuiushchikh tiristorov / D. Titushkin, A. Surma, A. Chernikov, S. Matiukhin. // Elektronnye komponenty. – 2015. – №9. – S. 66-68.

9. Smirnov, V. I. Nanoelektronika, nanofotognika i mikrosistemnaia tekhnika: uchebnoe posobie / V. I. Smirnov. – Ulianovsk: UlGTU, 2017. – 280 s.

Загрузки

Опубликован

28.02.2025

Как цитировать

[1]
2025. Самоохлаждающийся сверхпроводящий кабель. Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки. 1 (Feb. 2025), 141–156. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.15056735.