Вышедшие номера
Нагрузочная способность обмотки переменного тока из стабилизированного высокотемпературного сверхпроводника
Мальгинов В.А. 1, Флейшман Л.С. 2
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Email: malginovva@lebedev.ru, leonfleishman@mail.ru
Поступила в редакцию: 28 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 13 июля 2026 г.
Принята к печати: 13 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 26 августа 2026 г.

Выработана и обоснована концепция повышения нагрузочной способности сверхпроводниковой обмотки для силового трансформатора энергетического назначения. Предложена новая конструкция многослойной цилиндрической обмотки рулонного типа, в которой каждый слой является одним витком многожильной обмотки из ленточного стабилизированного высокотемпературного сверхпроводника. Изготовлен и исследован макет трансформатора с такой обмоткой. Результаты экспериментов на макете подтверждают перспективность технического применения подобной конструкции сверхпроводниковой обмотки с нагрузочной способностью в десятки килоампер. Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, стабилизирующий слой, трансформатор, обмотка, нагрузочная способность.
  1. A. Moradnouri, A. Ardeshiri, M. Vakilian, A. Hekmati, M. Fardmanesh, J. Supercond. Nov. Magn., 33, 2581 (2020). DOI: 10.1007/s10948-020-05539-6
  2. А.В. Иванов-Смоленский, Электрические машины (Энергия, М., 1980), с. 316--317. [ A. Ivanov-Smolensky, Electrical machines, (Mir, M., 1982), vol. 1.]
  3. S.S. Fetisov, D.V. Sotnikov, S.Yu. Zanegin, N.V. Bykovsky, I.P. Radchenko, V.V. Zubko, V.S. Vysotsky, Phys. Procedia, 67, 931 (2015). DOI: 10.1016/j.phpro.2015.06.157
  4. Э.П. Волков, Л.С. Флейшман, В.С. Высоцкий, А.А. Носов, В.В. Костюк, В.П. Фирсов, С.Ф. Осетров, А.Н. Киселев, в сб. Инновационные технические решения в программе НИОКР ПАО " ФСК ЕЭС" , под ред. А.Е. Мурова (НТЦ ФСК ЕЭС, М., 2016), с. 32--49
  5. V.S. Vysotsky, S.S. Fetisov, V.V. Zubko, S.Yu. Zanegin, A.A. Nosov, S.M. Ryabov, N.V. Bykovsky, G.G. Svalov, E.P. Volkov, L.S. Fleishman, E.A. Dzhafarov, IEEE Trans. Appl. Supercond., 27 (4), 5500105 (2017). DOI: 10.1109/TASC.2016.2639011
  6. Э.П. Волков, Э.А. Джафаров, Л.С. Флейшман, В.С. Высоцкий, В.В. Суконкин, Изв. РАН. Энергетика, N 5, 45 (2016). [E.P. Volkov, E.A. Dzhafarov, L.S. Fleishman, V.S. Vysotsky, V.V. Sukonkin, Therm. Eng., 63 (13), 909 (2016). DOI: 10.1134/S0040601516130085]
  7. V.A. Malginov, L.S. Fleishman, D.A. Gorbunova, Supercond. Sci. Technol., 33 (4), 045008 (2020). DOI: 10.1088/1361-6668/ab7470
  8. S. Samoilenkov, A. Molodyk, S. Lee, V. Petrykin, V. Kalitka, I. Martynova, A. Makarevich, A. Markelov, M. Moyzykh, A. Blednov, Supercond. Sci. Technol., 29 (2), 024001 (2016). DOI: 10.1088/0953-2048/29/2/024001
  9. В.А. Мальгинов, Л.С. Флейшман, Письма в ЖТФ, 49 (12), 13 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.12.55567.19579 [V.A. Malginov, L.S. Fleishman, Tech. Phys. Lett., 49 (6), 50 (2023). DOI: 10.61011/TPL.2023.06.56380.19579]
  10. А.Вл. Гуревич, Р.Г. Минц, А.Л. Рахманов, Физика композитных сверхпроводников (Наука, М., 1987), c. 59--100. [A.V. Gurevich, R.G. Mints, A.L. Rakhmanov, The physics of composite superconductors (Begell House, Inc., N.Y., 1997).]
  11. W.J. Carr, Jr., AC loss and macroscopic theory of superconductors (Taylor \& Francis, London, 2001), p. 64