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文档简介

13I 线是用于连接室温电源与低温超导装置的核心部件。采用高温超导导体作为高温超导电流引线的一部分,可以显著减少电流引线的发热及漏热量,大幅降低磁体低温系统造价及运行费用,同时也可目前,针对在液氮浸泡下电流引线高温超导段临界电流与接头电阻的测试,多身经验和技术的积累,尚未形成通用的测试方法,难以形成电流引线性能的统一评估。为此,建立具有良好的推广借鉴意义的在液氮浸泡下电流引线高温超导段临界电流与接头电阻的测试方法,有1在液氮浸泡下电流引线高温超导段临界电流与接头电阻的测试方法本文件规定了电流引线高温超导段试验方法的术语和定义、样品制备、测试装置、测试步骤、本文件适用于在液氮浸泡下电流引线高温超导段临界电流与接头电阻的测下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用GB/T18502临界电流测量银和/或银合金包套Bi-2212和B-2223氧化物超导体的直流临界GB/T18502,GB/T2900.100,GB/T3163和GB/T33148界定的以及下列术语和定义适用于本文3.13.23.3与高温超导叠并联焊接为一体,同时具有支撑和电流3.43.5临界电流判据criticalcur3.6在真空状态下,把一组焊接件加热到填充金属熔点温度以上,但低于基体金属熔点温度,借助于填充金属对基体金属的湿润和流动形成焊缝的一种焊接工艺(钎焊温度因4,1测试样品包括不锈钢支撑筒、超导叠、两端与磁体连接的铜端子及与通电电源连接的铜端子,4.2不锈钢支撑筒用于提供分流和机械支撑,超导叠用于提供通流,铜端子用于连接电源及磁体。24,4测试前先使用砂纸打磨高温超导段表面,去除多余焊锡及污染物,之后在超导叠与铜注:本文件使用不锈钢材料为304不锈钢,铜端子材料为无氧铜。超导样品U-I特性测量装置由样品测试组件测量用低温容器、磁体系统以及U-I特性测量系统组置放大器、滤波器或电压表、或上述仪器仪表的组合。另外,也可采用计算机辅助数据采集系统。对应通过的电流值为临界电流值。无论电场或电阻率判据,对于任一具体的电压引线接点间距,都分别通过同一条超导叠上的两个电压引线进行临界电流测量,电压引线接点位置分别距超导叠7.2接头电阻测试高温超导段接头电阻(超导叠与铜端子的焊接电阻)可采用相同原理进行测量,电压引线的一端焊接在超导叠上,另一端焊接在超导叠与铜端子交界处,测试电路示意图如图3所3图4U-I本征特性曲线(电场判据确定临界电流示例)9结果计算Uc——电压判据,单位为μV;Ec——电场判据,单位为μV/cm。在恒定电流下进行高温超导段接头电阻测试,电源输出至运行电流,利用电压表分别获取电流R=U/Iop···········式中:R——电阻值,单位为μΩ;4U——电压表测得的电压值,单位为μV。在测试之前,确保测试设计者和参与人员了解如下11.2致冷剂和产生的气体在液氮浸泡测试中,应当对液氮加注、氮气置换、液氮泄漏、液氮人身接触、连续气化和诱导5为了便于理解,本附录中给出了一种电流引线高温超导段样品的制备方法。由于电流引线使用A.2材料准备制作材料包括:不锈钢管、无氧铜棒、超导带材、A.3高温超导段测试样品制备A.3.1超导叠制备A.3.2不锈钢支撑筒及铜端子加工A.3.3不锈钢

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