Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. 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
  3. 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
  4. 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
  5. 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
  6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.superpower-inc.com/content/2g-hts-wire
  7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.superox.ru/
  8. 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)
  9. 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
  10. 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
  11. L. Liu, Y. Zhu, X. Yang, T. Qiu, Y. Zhao. IEEE Trans. Appl. Supercond., 26 (6), 6603406 (2016). DOI: 10.1109/TASC.2016.2555915
  12. 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
  13. 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
  14. R. Hancox. Phys Lett., 148 (1), 231 (1966)
  15. 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.