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    低溫絕緣超導(dǎo)電纜用不銹鋼波紋管損耗測(cè)試

    2016-09-05 05:32:54張喜澤韓云武上海電纜研究所上海200093
    電線電纜 2016年3期
    關(guān)鍵詞:磁滯回線磁場(chǎng)強(qiáng)度波紋管

    張喜澤, 韓云武(上海電纜研究所,上海200093)

    低溫絕緣超導(dǎo)電纜用不銹鋼波紋管損耗測(cè)試

    張喜澤, 韓云武
    (上海電纜研究所,上海200093)

    304不銹鋼系奧氏體為主的無磁性或低磁性不銹鋼,但加工變形后亞穩(wěn)態(tài)奧氏體會(huì)發(fā)生相變產(chǎn)生馬氏體組織,形成較強(qiáng)的磁性。通過對(duì)304不銹鋼波紋管的磁滯損耗進(jìn)行測(cè)試,對(duì)測(cè)試樣品進(jìn)行金相觀察,研究了304不銹鋼相變的情況。同時(shí)對(duì)樣品材料進(jìn)行磁滯回線測(cè)試,研究了波紋管的磁滯損耗情況。

    不銹鋼;磁性;磁滯損耗;超導(dǎo)電纜

    0 引 言

    與傳統(tǒng)電纜相比,超導(dǎo)電纜具有體積小、容量大、損耗低、載流能力強(qiáng)、故障狀態(tài)下可兼具限流器作用、無電磁污染、電纜間相互電磁影響和熱場(chǎng)影響可忽略等優(yōu)點(diǎn),因此可以用于地下電纜工程改造、市內(nèi)用電密集區(qū)輸供電等。超導(dǎo)電纜的基本組成部分包括:內(nèi)支撐管,導(dǎo)體(超導(dǎo)帶材繞制而成),電絕緣層,屏蔽層,熱絕緣層和外護(hù)套等。熱絕緣層現(xiàn)主要采用雙層波紋管,波紋管之間處于真空態(tài)。考慮到機(jī)械強(qiáng)度和真空放氣率等因素,該波紋管一般采用不銹鋼制作(常見為304不銹鋼和316不銹鋼)。超導(dǎo)電纜一般運(yùn)行在液氮環(huán)境下,需要通過制冷機(jī)將系統(tǒng)的損耗及漏熱帶走。對(duì)于大型制冷機(jī),估計(jì)液氮制冷機(jī)消耗的功率為所需移去的高溫超導(dǎo)電纜損耗的14.5倍[1],因此很有必要對(duì)超導(dǎo)電纜系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)部分的損耗進(jìn)行研究,本文將對(duì)不銹鋼波紋管在內(nèi)部通過交流電流的情況下的損耗進(jìn)行測(cè)試研究。

    1 損耗原因

    和常規(guī)電纜相同,超導(dǎo)電纜熱絕緣層所用的不銹鋼波紋管的損耗包括環(huán)流損耗和渦流損耗,同時(shí)不銹鋼波紋管在加工過程中,原來為無磁性或低磁性的304亞穩(wěn)態(tài)奧氏體不銹鋼在變形過程中發(fā)生應(yīng)變誘發(fā)相變,產(chǎn)生馬氏體組織[2],使不銹鋼波紋管產(chǎn)生磁性,所以超導(dǎo)電纜用的不銹鋼波紋管的損耗還包括波紋管處在交變磁場(chǎng)下的磁滯損耗。測(cè)試樣品在金相顯微鏡下的觀察結(jié)果如圖1所示,從圖1可清晰看見板條狀的奧氏體結(jié)構(gòu)。

    圖1 波紋管不銹鋼金相圖像

    為進(jìn)一步驗(yàn)證材料的磁化率情況,對(duì)波紋管樣品的磁滯回線進(jìn)行測(cè)試。研究測(cè)試了頻率為25 kHz、磁場(chǎng)強(qiáng)度為2503 A/m下交變磁場(chǎng)下的磁滯回線。測(cè)試結(jié)果如圖2所示,結(jié)果顯示在該頻率交變磁場(chǎng)下的損耗為73W/m。

    2 測(cè)試方案

    項(xiàng)目采用電測(cè)法對(duì)波紋管的磁滯損耗進(jìn)行測(cè)量。電測(cè)法的原理是通過實(shí)時(shí)記錄電流和電壓,擬合成諧波,再根據(jù)式(1)進(jìn)行計(jì)算:

    圖2 波紋管不銹鋼磁滯回線

    式中:P為測(cè)試的損耗值(W);U為采集的電壓信號(hào)的有效值(V);I為采集電流信號(hào)的有效值(A);θ為電壓信號(hào)與電流信號(hào)的相角差。

    或者對(duì)實(shí)時(shí)的電壓電流值的乘積進(jìn)行積分求平均,見式(2):

    圖3 測(cè)試接線圖

    式中:T為測(cè)試信號(hào)的周期(s);n為自然數(shù)。

    以上兩種處理方式在原理上是一樣的,前者要求諧波較為穩(wěn)定,波形不能有失真;后者對(duì)波形無要求。

    因此,項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了測(cè)試接線圖如圖3所示,測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)如圖4所示。

    實(shí)驗(yàn)過程如下:

    (1)將一根波紋管套于一根均勻的銅導(dǎo)體上,導(dǎo)體與波紋管之間保持絕緣;

    (2)在電纜上設(shè)3個(gè)電壓引出端A、B和C。其中A端和B端位于波紋管兩端,AB端距離與BC端距離相等;

    (3)在電流回路上套一根羅氏線圈以測(cè)量電流;

    圖4 測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)圖片

    (4)實(shí)驗(yàn)通過計(jì)算機(jī)高速數(shù)據(jù)采集,測(cè)得電流及AB、BC兩端的電壓,進(jìn)而通過計(jì)算AB和BC兩端的損耗差,求得波紋管引入的損耗。

    3 結(jié)果分析

    利用以上測(cè)試方案,逐步增加電流,測(cè)得樣品損耗結(jié)果如圖5所示。

    圖5 測(cè)試結(jié)果

    從圖5可以看出,磁滯損耗與導(dǎo)體電流的平方接近線性關(guān)系。

    波紋管圓周方向的磁場(chǎng)強(qiáng)度與導(dǎo)體電流關(guān)系可由式(3)進(jìn)行計(jì)算:

    式中:H為波紋管圓周方向的磁場(chǎng)強(qiáng)度(A/m);I為導(dǎo)體電流(A);D為波紋管的等效直徑(m),此處用波紋管的平均直徑代替。

    由于樣品波紋管的內(nèi)外徑分別為0.08 m和0.1 m,所以取兩者平均值0.09 m作為D的等效值。根據(jù)式(3)可計(jì)算2503 A/m的磁場(chǎng)強(qiáng)度(磁滯回線測(cè)試用交變磁場(chǎng)下磁場(chǎng)強(qiáng)度幅值)對(duì)應(yīng)的導(dǎo)體電流為707.3 A,其對(duì)應(yīng)的電流有效值為500.2 A。由于磁滯損耗與交變磁場(chǎng)的頻率成正比,即:

    式中:f為交變磁場(chǎng)頻率(Hz);B為磁感應(yīng)強(qiáng)度(A/m);H為磁場(chǎng)強(qiáng)度(T)。

    由此可推出,工頻下大小為500.2 A的導(dǎo)體電流所引起的波紋管磁滯損耗為0.146 W。

    結(jié)合圖5中的擬合公式:

    式中:y為損耗(W);x為電流(A)。

    將大小為500.2 A的電流代入式(5)可得到損耗為0.139 W。兩者偏差約為5%,說明設(shè)計(jì)的試驗(yàn)所測(cè)結(jié)果與磁滯回線測(cè)試所推導(dǎo)的結(jié)果基本一致。

    4 結(jié) 論

    低磁性的304不銹鋼在機(jī)械加工后會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)磁性,在其內(nèi)部通過交流電流情況下將產(chǎn)生較大的磁滯損耗,對(duì)超導(dǎo)電纜的低損耗特性造成不利的影響。因此,在超導(dǎo)電纜設(shè)計(jì)時(shí)需要充分考慮此影響,通過制冷機(jī)將系統(tǒng)的損耗及漏熱帶走。

    [1] 應(yīng)啟良,黃崇祺,魏 東.高溫超導(dǎo)電纜在城市地下輸電系統(tǒng)應(yīng)用的可行性研究[J].低溫物理學(xué)報(bào),2003,25(增刊):369-377.

    [2] 徐瑞芬,許淖淳.1Cr18NgTi不銹鋼的馬氏體相變量與孔蝕敏感性的相關(guān)性研究[J].腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),1998,10(4):197-201.

    Research of the Loss of the Corrugated Stainless Steel PiPe in HTSCable

    ZHANG Xi-ze,HAN Yun-wu
    (Shanghai E1ectric Cab1e Research Institute,Shanghai200093,China)

    304 stain1ess stee1is usua11y non-magnetic or 1ow magnetic austenitic stain1ess stee1,whichmay convert to martensite and becamemagnetic whenmechanica1deformed.the Hysteresis 1ossof The stain1ess stee1corrugated PiPe was tested,themeta11ograPhic and hysteresis 1ooP of the stee1was 1earned.

    stain1ess stee1;magnetic;hysteresis 1oss;suPerconducting cab1e

    TM249.7

    A

    1672-6901(2016)03-0042-03

    2015-09-21

    張喜澤(1980-),男,工程師.

    作者地址:上海市軍工路1000號(hào)[200093].

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