[go: up one dir, main page]

RU2541503C2 - Устройство, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем - Google Patents

Устройство, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем Download PDF

Info

Publication number
RU2541503C2
RU2541503C2 RU2013132019/07A RU2013132019A RU2541503C2 RU 2541503 C2 RU2541503 C2 RU 2541503C2 RU 2013132019/07 A RU2013132019/07 A RU 2013132019/07A RU 2013132019 A RU2013132019 A RU 2013132019A RU 2541503 C2 RU2541503 C2 RU 2541503C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cryostat
cable
refrigerant
during operation
distance
Prior art date
Application number
RU2013132019/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013132019A (ru
Inventor
Эрик МАРЦАН
Кристиан-Эрик БРЮЗЕК
Original Assignee
Нексанс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нексанс filed Critical Нексанс
Publication of RU2013132019A publication Critical patent/RU2013132019A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541503C2 publication Critical patent/RU2541503C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B12/00Superconductive or hyperconductive conductors, cables, or transmission lines
    • H01B12/16Superconductive or hyperconductive conductors, cables, or transmission lines characterised by cooling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B12/00Superconductive or hyperconductive conductors, cables, or transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B12/00Superconductive or hyperconductive conductors, cables, or transmission lines
    • H01B12/14Superconductive or hyperconductive conductors, cables, or transmission lines characterised by the disposition of thermal insulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G15/00Cable fittings
    • H02G15/34Cable fittings for cryogenic cables
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Landscapes

  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем (4) и одним окружающим его первым криостатом (К1) для пропускания первого хладагента, который состоит из расположенных коаксиально и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок (9, 10), между которыми заключена теплоизоляция. Первый криостат (К1) по всей своей длине содержит полость (HR), в которой расположен кабель (4) и по которой при эксплуатации устройства направляется первый хладагент. В качестве сверхпроводящего материала применяется диборид магния, а в качестве первого хладагента используется жидкий или газообразный хладагент, охлажденный до температуры 39 К или меньше. Вокруг первого криостата (К1) отформован коаксиально и на расстоянии от него второй криостат (К2) для проведения второго хладагента, который также состоит из расположенных коаксиально и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок (13, 14), между которыми заключена тепловая изоляция (15), и по которому во время эксплуатации устройства пропускается сжиженный газ с температурой 112 К или меньше. В промежуточном пространстве (12) между первым криостатом (К1) и вторым криостатом (К2) расположена устойчивая к высокому напряжению изоляция (16), которая со всех сторон окружает наружную трубку (10) первого криостата (К1) и опирается на него и которая во время эксплуатации устройства омывается сжиженным газом, протекающим в промежуточном пространстве (12), и пропитывается им. Изобретение обеспечивает охлаждение кабеля до температуры 39 К или меньше с одновременной оптимизацией электрических свойств кабеля. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройству, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем и окружающим его первым криостатом для пропускания первого хладагента, который состоит из расположенных коаксиально и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок, между которыми заключена теплоизоляция, и который по всей своей длине содержит полость, в которой расположен кабель и по которой при эксплуатации устройства проходит первый хладагент, при этом в качестве первого хладагента используется жидкий или газообразный хладагент, охлажденный до температуры 39 К или меньше, и при этом вокруг первого криостата отформован коаксиально и на расстоянии от него второй криостат для проведения второго хладагента, который также состоит из расположенных коаксиально и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок, между которыми заключена тепловая изоляция, и по которому во время эксплуатации устройства пропускается сжиженный газ с температурой 112 К или меньше.
Такое устройство известно, например, из DE 1948520 A1.
Сверхпроводящий кабель имеет электрические проводники из материала, который при достаточно низких температурах переходит в сверхпроводящее состояние. Электрическое сопротивление постоянному току соответствующим образом выполненного проводника при достаточном охлаждении равно нулю, пока не превышена определенная сила тока, то есть критическая сила тока. Подходящими материалами являются, например, оксидные материалы на основе редкоземельных элементов (ReBCO), в частности YBCO (оксид иттрия-бария-меди) или BSCCO (оксид висмута-стронция-кальция-меди). Достаточно низкие температуры, которые позволяют привести такой материал в сверхпроводящее состояние, находятся, например, в диапазоне от 67 К до 110 К. Подходящими хладагентами являются, например, азот, гелий, неон и водород или смеси этих веществ. Поскольку приведенные температуры явно превышают точку абсолютного нуля (-273,16°C = 0 К), то проводники из соответствующих материалов обозначаются как высокотемпературные сверхпроводники (HTS-Leiter). Это относится также к другим сверхпроводящим материалам таким, например, как диборид магния, которые при температурах, равных примерно 39 К или ниже, также явно превышающих 0 К, переходят в сверхпроводящее состояние.
Из ЕР 2234122 В1 известно устройство, в котором сверхпроводящий кабель расположен в криостате. Криостат состоит из расположенных концентрически и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок, между которыми заключена теплоизоляция, выполненная как вакуумная изоляция. В качестве сверхпроводящих материалов используются уже упомянутые оксидные материалы на основе редкоземельных элементов. Для охлаждения кабеля применяют, например, жидкий азот, который с обычным вакуум-изолированным криостатом может работать в течение длительного промежутка времени при довольно низкой температуре охлаждения. Для более низких температур, которые лежат ниже 63 К, жидкий азот не может использоваться, так как при этих температурах он переходит в твердое состояние. Кроме того, находящийся при соответственно низкой температуре хладагент требует больших затрат, чтобы поддерживать его достаточно холодным также в течение большего периода времени.
В JP 2002352645 А описана система со сверхпроводящим кабелем, в которой в качестве сверхпроводящего материала используют диборид магния. Кабель окружен криостатом, состоящим из концентрически расположенных одна относительно другой двух трубок, между которыми помещена изоляция. Кроме того, пространство между обеими трубками вакуумировано. Наружная трубка окружена электрической изоляцией, на которую в качестве механической защиты намотаны два слоя стальных лент.
В упомянутой вначале публикации DE 1948520 А1 описано устройство с трубопроводом для низкотемпературного кабеля с концентрически расположенными один относительно другого двумя криостатами, состоящими оба из двух концентрических двух трубок, между которыми находится вакуум. По обоим криостатам пропускают хладагенты с различными температурами, например, такие как жидкий гелий по внутреннему криостату и, например, жидкий азот по наружному криостату. Подходящими материалами для кабеля, выполненного, например, в качестве сверхпроводящего кабеля, упомянуты, например, сплавы из ниобия и титана или соответственно ниобия и циркония, а также соединение ниобий-олово.
Задача изобретения состоит в том, чтобы выполнить вышеописанное устройство таким образом, что обеспечивается его простое использование также для кабелей со сверхпроводящими материалами, которые для достижения сверхпроводящего состояния должны быть охлаждены до температуры 39 К или меньше, причем с одновременной оптимизацией электрических свойств кабеля.
Эта задача согласно изобретению решается тем, что
- в качестве сверхпроводящего материала используется диборид магния и
- в промежуточном пространстве между первым криостатом и вторым криостатом расположена устойчивая к высокому напряжению изоляция, которая со всех сторон окружает наружную трубку первого криостата и опирается на него и которая во время эксплуатации устройства омывается сжиженным газом, протекающим в промежуточном пространстве, и пропитывается им.
В этом устройстве в качестве сверхпроводящего материала может применяться диборид магния, более доступный по цене по сравнению с оксидными сверхпроводящими материалами. Этот материал имеет, кроме того, в сравнении с оксидными материалами более высокую токопроводящую способность. Устройство имеет в целом относительно простое конструктивное исполнение, так как второй криостат по своей конструкции соответствует первому криостату и может быть отформован тем же образом вокруг первого криостата. Второй криостат обеспечивает для хладагента, уже циркулирующего в первом криостате, повышенную защиту от теплопритока снаружи. Этот защитное действие второго криостата существенно повышается за счет сжиженного газа, который направляется по нему при эксплуатации устройства. Второй криостат дает поэтому в целом эффект теплозащитного экрана для первого криостата, так что температура охлаждения пропускаемого по нему хладагента может оставаться достаточно низкой на относительно большом участке, вдоль которого установлено устройство. Помещенная во втором криостате устойчивая к высокому напряжению изоляция, которая со всех сторон окружает первый криостат и опирается на него, за счет сжиженного газа, омывающего и пропитывающего изоляцию, обладает существенно улучшенными диэлектрическими параметрами.
Пример осуществления изобретения представлен на чертежах, на которых показано:
Фиг.1 - схематично участок передачи электрической энергии с устройством согласно изобретению;
Фиг.2 - поперечное сечение устройства согласно изобретению в увеличенном масштабе.
В качестве первого хладагента подходят, например, жидкий водород с температурой охлаждения примерно 20,28 К, жидкий неон с температурой охлаждения примерно 27,07 К и газообразный гелий с температурой охлаждения примерно 39 К или ниже. В дальнейшем предусмотрено, что все подходящие хладагенты представляют собой газ гелий в качестве первого хладагента.
Участок передачи, согласно фиг.1, имеет два оконцевания 1 и 2, между которыми помещено устройство 3, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем 4 (фиг.2). Участок передачи может иметь длину, например, 600 м. На его протяжении может быть предусмотрено также, по меньшей мере, одно место подсоединения, предназначенное соответственно для соединения двух устройств 3. В оконцеваниях 1 и 2 сверхпроводящий кабель 4 известным способом соединен с электрическими элементами. Оконцевание 2 соединено в показанном примере осуществления с двумя запасными контейнерами 5 и 6, которые соответственно содержат хладагент. В запасном контейнере 5 находится предпочтительно газ гелий, а запасной контейнер 6 содержит предпочтительно жидкий азот в качестве второго хладагента. Хладагенты по трубопроводам 7 и 8 подают в оконцевание 2 и известным способом посредством насоса под давлением они поступают в два криостата К1 и К2 (фиг.2), которые окружают кабель 4.
Запасные контейнеры для хладагентов могут находиться также на оконцевании 1 и при известных условиях в месте соединения. Для стабилизации или соответственно поддержания низкой температуры для газообразного гелия целесообразно используется подходящая холодильная установка, и газообразный гелий предпочтительно циркулирует по замкнутому контуру по устройству.
В устройстве, согласно фиг.2, схематично представлен сверхпроводящий кабель 4, конструкция которого в принципе может быть любой и известна в разноообразных вариантах исполнения. В качестве сверхпроводящего материала в кабеле используют для его провода и при известных условиях также для защитного экрана диборид магния. Кабель может служить для передачи электроэнергии в диапазоне среднего напряжения (примерно от 1 кВ) и в диапазоне высокого напряжения (примерно от 80 кВ).
Кабель 4 окружен первым криостатом К1, который состоит из расположенных концентрически и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок 9 и 10. В криостате К1 могут быть расположены также два или больше сверхпроводящих кабелей. Между двумя трубками 9 и 10 первого криостата рядом с распорным элементом в качестве теплоизоляции установлена вакуумная изоляция 11. Трубки 9 и 10 изготовлены предпочтительно из высококачественной стали. Они могут быть выполнены волнообразными попрек своего продольного направления. Первый криостат К1 включает полость HR, в которой расположен кабель 4 и по которой при эксплуатации устройства из запасного контейнера 5 прокачивается газообразный гелий. При эксплуатации устройства сверхпроводящий материал, диборид магния, охлаждается до температуры 39 К или меньше.
При соблюдении концентрического промежуточного пространства 12 вокруг первого криостата К1 расположен второй криостат К2, который по своей конструкции аналогичен или соответственно идентичен первому криостату К1. Второй криостат К2 состоит из расположенных концентрически и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок 13 или 14, между которыми заключена вакуумная изоляция 15. Между трубками 10 и 13, а также между трубками 13 и 14 находится распорный элемент.
По второму криостату К2, то есть по промежуточному пространству 12, во время эксплуатации устройства из запасного контейнера 6 прокачивают, например, жидкий азот в качестве второго хладагента. Таким образом, промежуточное пространство охлаждается, например, до температуры приблизительно от 67 К до 77 К. В качестве второго хладагента могли бы использоваться также сжиженный природный газ, который охлаждается, по меньшей мере, до 112 К, или жидкий кислород, который охлаждается, по меньшей мере, до температуры 90 К. Второй хладагент, предпочтительно жидкий азот, который рассматривается как таковой в дальнейшем описании, образует вместе со вторым криостатом К2 эффективный теплозащитный экран для первого криостата К1, так что направляемый по нему газообразный гелий защищен от быстрого нагревания за счет теплопритока снаружи.
Устойчивую к высокому напряжению изоляцию 16 или соответственно диэлектрик кабеля 4 помещают в промежуточное пространство 12, в частности, как слой из устойчивого к высокому напряжению изоляционного материала, который полностью охватывающий первый криостат К1 и опирается на наружную трубку 10 первого криостата К1. В качестве изоляционного материала для изоляции 16 могут быть использованы, например, бумага или бумага с пластиковым покрытием. Изоляция 16 в промежуточном пространстве 12 омывается жидким азотом и также пропитывается им, что обеспечивает повышенную диэлектрическую прочность изоляции. Все окруженные изоляцией 16 элементы из металла находятся под потенциалом повышенного напряжения, предпочтительно под потенциалом высокого напряжения. Если используется кабель со сверхпроводящим экраном, то экран помещают поверх изоляции 16 в промежуточном пространстве 12. Для экрана используют предпочтительно оксидные сверхпроводящие материалы.

Claims (2)

1. Устройство, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем и одним окружающим его первым криостатом для пропускания первого хладагента, который состоит из расположенных коаксиально и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок, между которыми заключена теплоизоляция, и который по всей своей длине содержит полость, в которой расположен кабель и по которой при эксплуатации устройства направляется первый хладагент, при этом в качестве первого хладагента используется жидкий или газообразный хладагент, охлажденный до температуры 39 К или меньше, и при этом вокруг первого криостата (К1) отформован коаксиально и на расстоянии от него второй криостат (К2) для проведения второго хладагента, который также состоит из расположенных коаксиально и на расстоянии друг от друга двух металлических трубок (13, 14), между которыми заключена тепловая изоляция (15), и по которому во время эксплуатации устройства проводится сжиженный газ с температурой 112 К или меньше, отличающееся тем, что
- в качестве сверхпроводящего материала используется диборид магния и
- в промежуточном пространстве (12) между первым криостатом (К1) и вторым криостатом (К2) расположена устойчивая к высокому напряжению изоляция (16), которая со всех сторон окружает наружную трубку (10) первого криостата (К1) и опирается на него и которая во время эксплуатации устройства омывается сжиженным газом, протекающим в промежуточном пространстве (12), и пропитывается им.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве первого хладагента используют газообразный гелий.
RU2013132019/07A 2012-07-11 2013-07-10 Устройство, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем RU2541503C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12305829.9A EP2685469B1 (de) 2012-07-11 2012-07-11 Anordnung mit mindestens einem supraleitfähigen Kabel
EP12305829.9 2012-07-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013132019A RU2013132019A (ru) 2015-01-20
RU2541503C2 true RU2541503C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=46548364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013132019/07A RU2541503C2 (ru) 2012-07-11 2013-07-10 Устройство, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9123459B2 (ru)
EP (1) EP2685469B1 (ru)
KR (1) KR20140008267A (ru)
CN (1) CN103545048A (ru)
DK (1) DK2685469T3 (ru)
RU (1) RU2541503C2 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2698794B8 (de) * 2012-08-14 2017-08-30 Nexans Anordnung mit mindestens einem supraleitfähigen Kabel
DE102015209432A1 (de) 2015-05-22 2016-11-24 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Gleichstromübertragung und Kühlverfahren
DK3258562T3 (da) * 2016-06-13 2019-07-01 Nexans Fremgangsmåde til opbygning af en overførselsstrækning for elektrisk energi
EP3370317B1 (fr) 2017-03-03 2019-05-22 Nexans Extrémité de câble supraconducteur
CN107768007B (zh) * 2017-12-06 2019-05-24 江苏双花电线电缆有限公司 地埋式警示电缆
CN209340880U (zh) * 2019-01-02 2019-09-03 西南石油大学 一种基于lng预冷传输的超导能源管道系统
CN110010301A (zh) * 2019-03-12 2019-07-12 南京赢创智金科技成果转化有限公司 一种高压超导电线电缆
WO2022108819A1 (en) 2020-11-18 2022-05-27 VEIR, Inc. Systems and methods for cooling of superconducting power transmission lines
WO2022108820A1 (en) 2020-11-18 2022-05-27 VEIR, Inc. Conductor systems for suspended or underground transmission lines
EP4248532A1 (en) 2020-11-18 2023-09-27 Veir, Inc. Suspended superconducting transmission lines

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1948520A1 (de) * 1969-09-25 1971-04-01 Siemens Ag Rohrleitung,insbesondere fuer tiefgekuehlte Kabel,aus mehreren konzentrisch zueinander angeordneten Rohren
RU2087956C1 (ru) * 1993-08-24 1997-08-20 Александр Степанович Лещенко Сверхпроводящий кабель
SU1792184A1 (ru) * 1990-07-17 2002-04-27 Предприятие Особое конструкторское бюро "Горизонт" Сверхпроводящий кабель
JP2002352645A (ja) * 2001-05-29 2002-12-06 Furukawa Electric Co Ltd:The 超電導ケーブル
EP2234122B1 (de) * 2009-03-25 2011-07-20 Nexans Supraleitfähiges elektrisches Kabel

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1765527C3 (de) * 1968-06-01 1979-01-25 Kabel- Und Metallwerke Gutehoffnungshuette Ag, 3000 Hannover Als koaxiales Rohrsystem ausgebildetes elektrisches Tieftemperaturkabel
DE2116651A1 (de) * 1970-05-25 1972-08-31 Licentia Gmbh Verfahren zur Kühlung und Isolation von supraleitenden elektrotechnischen Einrichtungen, Geräten und Apparaten
JP3268659B2 (ja) * 1992-09-07 2002-03-25 古河電気工業株式会社 超電導ブスバー
JP4391403B2 (ja) * 2004-12-14 2009-12-24 株式会社日立製作所 二ホウ化マグネシウム超電導線の接続構造及びその接続方法
EP2006861A4 (en) * 2006-04-10 2014-08-06 Sumitomo Electric Industries SUPERCONDUCTING CABLE
JP2009048794A (ja) * 2007-08-13 2009-03-05 Sumitomo Electric Ind Ltd 超電導ケーブル線路
US8478374B2 (en) * 2008-03-28 2013-07-02 American Superconductor Corporation Superconducting cable assembly and method of assembly
EP2209129B1 (de) * 2009-01-15 2012-03-07 Nexans Anordnung zur Strombegrenzung
EP2698794B8 (de) * 2012-08-14 2017-08-30 Nexans Anordnung mit mindestens einem supraleitfähigen Kabel

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1948520A1 (de) * 1969-09-25 1971-04-01 Siemens Ag Rohrleitung,insbesondere fuer tiefgekuehlte Kabel,aus mehreren konzentrisch zueinander angeordneten Rohren
SU1792184A1 (ru) * 1990-07-17 2002-04-27 Предприятие Особое конструкторское бюро "Горизонт" Сверхпроводящий кабель
RU2087956C1 (ru) * 1993-08-24 1997-08-20 Александр Степанович Лещенко Сверхпроводящий кабель
JP2002352645A (ja) * 2001-05-29 2002-12-06 Furukawa Electric Co Ltd:The 超電導ケーブル
EP2234122B1 (de) * 2009-03-25 2011-07-20 Nexans Supraleitfähiges elektrisches Kabel

Also Published As

Publication number Publication date
CN103545048A (zh) 2014-01-29
RU2013132019A (ru) 2015-01-20
EP2685469B1 (de) 2017-05-03
US9123459B2 (en) 2015-09-01
KR20140008267A (ko) 2014-01-21
DK2685469T3 (en) 2017-08-14
EP2685469A1 (de) 2014-01-15
US20140162883A1 (en) 2014-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2541503C2 (ru) Устройство, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем
RU2562618C2 (ru) Устройство по меньшей мере с одним сверхпроводящим кабелем
KR101309688B1 (ko) 전기 전송 냉각 시스템
CA2192533C (en) Terminal for connecting a super-conducting multiphase cable to a room temperature electrical equipment
US9070497B2 (en) Arrangement with at least one superconductive cable
KR101781426B1 (ko) 초전도성 직류 전기 케이블
US7453041B2 (en) Method and apparatus for cooling a superconducting cable
US8948831B2 (en) Transmission system with a superconducting cable
KR20110120230A (ko) 초전도성 케이블의 연결 장치
KR20120024430A (ko) 하나 이상의 초전도성 케이블을 구비한 장치
KR102033032B1 (ko) 초전도성 직류 케이블 시스템을 구비한 배열
KR20100089790A (ko) 전력 공급 케이블로서의 2상 초전도성 케이블의 사용 방법
EP1195777A1 (en) Superconducting cable
KR20140147002A (ko) 초전도성 케이블 제조 방법
KR20110047993A (ko) 하나 이상의 초전도성 케이블을 장착한 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190711