Уважаемые читатели!
Предлагаю Вашему вниманию статью о наших достижениях в области разработки сверхпроводников. Статья от 22.03.2019.
Российская компания «С-Инновации» установила новый рекорд в прикладной сверхпроводимости.
Российский производитель высокотемпературного сверхпроводникового провода второго поколения компания «С-Инновации» изготовила ВТСП-провод с рекордными характеристиками. При длине провода более 100 метров среднее значение критического тока ВТСП-провода при 77 °К (−196 оС) составляет 912 А/12 мм, минимальное значение критического тока — 812 А/12 мм, стандартное отклонение — 10,6 А (1,2%). Об этом сообщает пресс-служба ООО «С-Инновации».
"С-Инновации" — партнер национального чемпиона ЗАО «СуперОкс». «СуперОкс» сделала ставку на технологический отрыв и сегодня близка к мировому лидерству в технологии производства сверхпроводников и их промышленного применения.
ВТСП-провод второго поколения обладает самой высокой токонесущей способностью из известных материалов. Из ВТСП-проводов изготавливаются токоограничивающие устройства, двигатели, генераторы, силовые кабели, магниты и другое оборудование.
ВТСП-провод представляет собой металлическую ленту, покрытую функциональными слоями, один из которых — тонкий слой высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) состава RBa2Cu3O7 (R —редкоземельный элемент).
Технология получения таких лент разработана всего несколько лет назад, а компания «С-Инновации» является единственным в России коммерческим производителем этих уникальных электротехнических материалов. Используя провод «С-Инноваций», «СуперОкс» создает прорывные ВТСП-решения для электроэнергетики и промышленности.
Количество слоев в структуре достигает 10, толщина некоторых из них всего 5 нм. Каждый из слоев несет свою функцию (буферную, защитную, кристаллографическую и т. д.). ВТСП в ленте находится в высокой степени кристаллографической ориентации, то есть слой сверхпроводника является практически монокристаллом. Это обеспечивает крайне высокие токонесущие характеристики, плотность тока в проводе превышает 500 ампер на квадратный миллиметр сечения при температуре жидкого азота и 6000 ампер на квадратный миллиметр при температуре жидкого гелия.
Сверхпроводники предыдущего поколения, до сих пор использующиеся в томографах, ускорителях (например, в Большом адронном коллайдере), обладают сверхпроводящими свойствами только при температуре вблизи абсолютного нуля, для их охлаждения применяют жидкий гелий. Для ВТСП достаточно охлаждения жидким азотом (77 °К). Современные системы охлаждения, криокулеры, легко позволяют достигать таких температур, что обусловило создание в последние годы целого спектра ВТСП-устройств на основе ВТСП-проводов.
«К примеру, в двигателе ВТСП-провода находятся внутри специального криостата, который также является уникальной разработкой специалистов направления „Электродвижение“ ЗАО „СуперОкс“, и криогенная температура достигается прокачкой хладагента, например жидкого азота, — рассказали „Стимулу“ в пресс-службе „СуперОкс“. — Такой способ также активно применяется для охлаждения ВТСП-кабелей, где азот непрерывно прокачивается по всей длине. Несколько таких кабелей сейчас находится в эксплуатации в электросетях. Благодаря теплоизоляции криостата расход жидкого азота возможно сделать минимальным, порядка нескольких литров в час, в зависимости от размера устройства. Возможно также предотвращение испарения азота с помощью криокулера, что позволяет сделать систему замкнутой, не требующей регулярной заправки».
Но главное отличие сверхпроводника от металлов даже не высокая плотность тока, а полное отсутствие электрического сопротивления. Благодаря этому оборудование из ВТСП-проводов является энергосберегающим.
Компания «С-Инновации» создана в 2011 году на базе разработок группы исследователей МГУ имени М. В. Ломоносова. Основным направлением деятельности компании стали исследования в области технологии ВТСП-проводов второго поколения, а с 2014-го года — производство кастомизированной сверхпроводниковой продукции. В начале 2014 года осуществлены первые коммерческие поставки сверхпроводниковых лент в рамках коммерциализации результатов научной деятельности.
Главная цель компании — развитие технологии производства сверхпроводниковых материалов самого высокого качества, позволяющих достичь максимальной эффективности сверхпроводниковых устройств для конечного потребителя.
С 2011 года ООО «С-Инновации» входит в число резидентов фонда «Сколково». В декабре 2014 года компания получила грант фонда на финансирование проекта, связанного с развитием технологии.
Коллектив компании представлен ведущими специалистами в области материаловедения и объединяет мировой научный опыт и разработки, накопленные в этой технологической области за последние 25 лет. В кадровый состав компании входит больше десяти кандидатов наук, всего сотрудниками компании опубликовано более 300 научных работ в реферируемых зарубежных научных журналах.
Комментарии
Ага , ,, запустили " !
Телевидение тоже в России ,, запустили " когда-то .
Да только производить его стали чуть ли не позже всех .
Так и это не у нас делать начнут , 200 % !
Наше ,, ООО " если в России запатентует - уже прорыв .
Главное чтобы патенты наши были.
Вместе с Вами дописал .
Регулярное телевещание в СССР запустили в 1938- третьими в мире, на 4 года позже Германии. Первые отечественные телевизоры появились в тоже время. Зачем вы врете?
Вещь суперская. Но когда я думаю какая прорва энергии течёт через такие кабели и что будет если он вдруг нагреется.
Это больше вопрос к автоматической защите энергоустановок.
первый вопрос, сколько стоит то 1 метр этого провода с такой начинкой?? с жидким азотом то в двух слоях и прочим.
второе, про вот такой проводок что на картинке ещё в 2012-13 гг. читал в журнале " Вокруг Света" статья про сверх проводники была, не помню только что там за компания и какой НИИ этим занимались, то бишь ничего нового.
Вот тут неплохая лекция,в которой рассказывается о сверхпроводимости.О том,что произошло повышение температуры,при которой наблюдается эффект сверхпроводимости:
Артём Коржиманов: "Итоги 2018 года в физике"
По цене сформируйте запрос в компанию, если интересуетесь.
Чтобы судить о новизне, приведите характеристики того провода, который вы видели.
Гы... дык для примера и велосипед был изобретен хрен знает когда, а у кого повернется язык сказать, что за последнее время не придумано ничего нового... сравнив, хотябы, вот эти:
Справедливости ради, что первый - полный трэш, что второй :)
Но, таки, разные жеж... один можно использовать в качестве дров, а второй нет. я уж не говорю про педали и звоночек...
В настоящий момент имеются два главных направления в области применения сверхпроводимости: прежде всего – в магнитных системах различного назначения и затем – в электрических машинах (в первую очередь, в турбогенераторах).
До кабелей между чем-то и чем-то ещё очень далеко , всё компактно пока -
Применение
Примечания
Экранирование
Сверхпроводник не пропускает магнитный поток, следовательно, он экранирует электромагнитное излучение. Используется в микроволновых устройствах, а также при создании установок для защиты от излучения при ядерном взрыве
Магниты
- научно-исследовательское оборудование
- магнитная левитация
НТСП магниты используются в ускорителях частиц и установках термоядерного синтеза
Интенсивно проводятся работы по созданию поездов на магнитной подушке. Прототип в Японии использует НТСП
Передача энергии
Прототипные линии НТСП уже продемонстрировали свою перспективность
Аккумулирование
Возможность аккумулировать электроэнергию в виде циркулирующего тока
Вычислительные устройства
Комбинация полупроводниковых и сверхпроводящих приборов открывает новые возможности в конструировании аппаратуры
Элементарно.
Это вы к чему?
Если что-то там нагреется... :)
А не такая уж и большая, кстати. Максимальный ток по этой штуке - 800А. Максимальное напряжение на ЛЭП - 500 кВ (выше - уже совсем экзотика). Перемножаем, получаем 400 МВт. Три фазы - 1200, как раз для ВВЭР-1200 или БН-1200 подойдёт. Может быть, под них и делалось.
В честь какого праздника?
Ну вот, наконец-то разработали реальный сверхпроводниковый провод, охлаждаемый жидким азотом. Наглядная демонстрация, что Россия теперь "гибнет особенно сильно" ))
Ну Россия ещё наших пра пра пра.... Переживёт.
Первый высокотемпературный сверхпроводник на основе керамики барий-лантан-медь-кислород разработали еще в 1987 году, больше 30 лет назад, оказалось их целое семейство - но в составе обязательно редкоземы. А здесь либо научились делать ленты очень малой толщины из монокристалла ВСТП керамики, т.е. гибкий камень по сути получать (хотя и раньше с тонкими пленками работали, непонятно в чем новизна), либо в собственного производства кабель их научились упаковывать - т.е. промышленное производство освоили.
Не понял
Если он сверхпроводящий, то почему, в одном случае, для его охлаждения достаточно азота, а в другом( бОльшие токи ) - уже нужен гелий ?
Он ведь, в теории, греться практически не должен( т.к нет сопротивления )..
Вообще, новость, кнчн., хорошая, но такие провода явно не для ЛЭП и им подобного.
Они нужны там, где требуется достичь именно очень высокой плотности тока( а вместе с ней и магнитного поля, которое напрямую зависит именно от силы тока в проводнике ).
Может это начало для оружия на новых физических принципах?)
А они ЕСТЬ, новые принципы?
Это вопрос к тем кто впервые употребил этот термин.
А вообще то сильные магнитные поля наводят на разные мысли, даже самые фантастичные)
Так эти поля много ты-тыщ лет известны. А так, да, хоть космический батут можно представить.
Так в этом и состоит следующий этап решения - создан более дешевый и простой в эксплуатации инструмент и надо придумать куда можно было бы его еще использовать.
Может быть даже и в космический батут определить. Тем более, думаю проблем с первым испытателем этого устройства не будет.))
"Новые физические принцыпы", это такие физические принцыпы, которые ещо не применялись в оружии.
Отт оно чё...
Есть
Например
Вот не нравится мне этот пафос "на новых физических принципах"...
Принципы старые, применение новое.
дело не в нагреве. явление сверхпроводимости нарушается при превышении определенной плотности тока (а/м2).
В том и соль
Иными словами, они говорят, что, провод может работать и при бОльших токах, но становится при этом.. обычным проводом, который надо неистово охлаждать( не азотом, а гелием ) ?
Тогда зачем они вообще упоминают про такую плотность тока ( 6 тыс А ), если провод ее, по сути, не тянет..
нет. при более низкой температуре больше допустимая плотность тока, при которой все еще сохраняется сверхпроводимость.
не совсем верно, просто явление суперпроводимости, для разных токов и разных материалов, возникает при разной температуре. так как тут "провод" один и тот же, то переменной величиной определяющей критическую температуру остается сила тока. для относительно "слабых" токов хватает охлаждения азотом, для более сильных придется охлаждать сильнее и нужен будет гелий.
патаму шта он сверхпроводящий токо при очень низкой температуре , что-то порядка -180 по Цельсию
СопроМат. однако.
Потому что сверхпроводимость у разных материалов начинается при разных температурах, и критика тока (максимальный ток на квадратный миллиметр) у разных материалов по разному зависит от температуры, и зависимость эта большая.
И что ещё важно, получить температуру жидкого азота равную 77 кельвин, намного и намного проще и значительно менее энергозатратнее чем температуру жидкого гелия в 4.2 кельвин, собственно как и хранение и всё сопутствующее этих разных газов, гелий дорог и он теряется, его желательно собирать обратно и хранить, азот из атмосферы,можно беззаботно выкидывать в атмосферу не заморачиваясь с его обратным сбором как это необходимо с гелием.
И чем ниже температура у сверхпроводников, тем больше тока они способны пропустить до срыва эффекта сверхпроводимости. И чем больше внешнее магнитное поле, наоборот, тем меньше ток они проводят при котором происходит срыв эффекта сверхпроводимости.
его охлаждают не потому что провод греется, а потому что при низких температурах сопротивление равно нулю, соответственно греться он не может.
Не греется. Критическому току соответствует критическое магнитное поле при котором сверхпроводник теряет свои свойства.
Температура достижения сверхпроводимости у разных материалов разная. Чем выше такая температура - тем дешевле его охлаждать в промышленных масштабах. Одна из основных задач исследования СП была и остается - получить стабильный эффект СП при высоких (относительно абсолютного нуля) температурах на дешевых технологичных материалах (удобных для промышленной обработки).
хухоль(4 года 1 месяц) (20:46:18 / 21-02-2019)
Почему то на АШ не пишут про наш пассажирский электро самолёт. Там высокотемпературная сверхпроводимость используется. 500 Кв двигатели уже есть и работают, в жидком азоте
Может вы напишите?
Не факт, что 130 м кабеля это основной бизнес 24 сотрудников с офисом в сити.
Какая разница?
Какова предполагаемая цена за погонный метр определенного диаметра при промышленном производстве?
И стоимость эксплуатации?
Не думаю, что цена тут имеет значение. А вообще-то, если интерес для использования есть сформируйте запрос в эту фирму. У меня данных нет.
Цена имеет значение. Судя по конструкции кабеля, плюс стоимость эксплуатации цена будет немаленькой, что и определит область и масштаб применения. Область, кмк, будет высокотехнологичной и нишевой, соотв. обьемы производства мизерные.
Потери в традиционных ЛЭП чудовищны... Читал на хабре про этих умельцев. Там рентабельность получалась выше 100кВ и длине линии не меньше 500 км.
Не все же космос греть плюс зеленка получит шанс, абы переброска станет осуществимой..
Страницы