程佳廣,姚 震
(1.富通集團(tuán)(天津)超導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用有限公司,天津 300380;2.天津市超導(dǎo)電纜應(yīng)用企業(yè)重點(diǎn)試驗(yàn)室,天津 300380)
電流引線是連接室溫電源與低溫超導(dǎo)體的裝置[1-4],在超導(dǎo)磁體系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。但是,電流引線存在一個(gè)不可忽視的問題即漏熱問題。甚至在一些大型超導(dǎo)磁體系統(tǒng)中,電流引線漏熱量最高可達(dá)系統(tǒng)總漏熱量的50%[5,6],電流引線漏熱會(huì)導(dǎo)致冷卻系統(tǒng)溫度的升高,從安全角度來講,會(huì)影響整個(gè)超導(dǎo)磁體系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行;從經(jīng)濟(jì)角度來講,會(huì)提高超導(dǎo)磁體系統(tǒng)的運(yùn)行成本。
低熱負(fù)荷特性的高溫超導(dǎo)(HTS)電流引線的應(yīng)用,引線漏熱得到了極大的改善。雖然引線漏熱問題在很大程度上得到解決,但它依然是科研工作者研究的重點(diǎn)。在過去的30多年時(shí)間里,科研人員從引線結(jié)構(gòu)、材料、參數(shù)等多方面進(jìn)行了數(shù)次試驗(yàn),致力于解決漏熱這一關(guān)鍵問題,并取得了很好的成績(jī),使高溫超導(dǎo)電流引線得到了迅速的發(fā)展。
1988年,F(xiàn).J.Mumford首次提出連接磁體部位的電流引線改用超導(dǎo)電流引線,并通過計(jì)算得到銅線與超導(dǎo)線結(jié)合的引線結(jié)構(gòu)的漏熱量?jī)H為常規(guī)銅引線的1/6。此后,研究人員開始了對(duì)高溫超導(dǎo)電流引線的研究。
2017年,中國科學(xué)院研制了一種環(huán)氧樹脂填充電流引線,能夠有效降低熱負(fù)荷。2018年,Kurchatov研究所為NICA加速器成功研制了12 kA、10.5 kA的HTS電流引線。2018年,馬紅軍等設(shè)計(jì)制成了6 kA自洽氣冷二元電流引線,電流引線結(jié)構(gòu)主要由銅換熱器段及高溫超導(dǎo)段組成。2019年,SHABAGIN E等提出一種通過集成低溫混合制冷劑循環(huán)的回?zé)崾綋Q熱器來降低冷端熱負(fù)荷的概念,仿真結(jié)果與傳統(tǒng)傳導(dǎo)冷卻電流引線相比,冷端熱負(fù)荷降低了45%。2020年,中國科學(xué)院等離子物理研究所為ITER設(shè)計(jì)制造了一對(duì)高溫超導(dǎo)電流引線,電流引線垂直安裝,并增加了一個(gè)專用的設(shè)計(jì),以減輕兩個(gè)電流引線之間產(chǎn)生的引力。
從HTS電流引線概念的提出,到現(xiàn)在核聚變裝置等大型超導(dǎo)磁體系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,在這30多年的時(shí)間里,高溫超導(dǎo)電流引線的低熱負(fù)荷特性使其在磁體系統(tǒng)擁有了更廣闊的發(fā)展。
高溫超導(dǎo)電流引線(又稱為二元電流引線)是一種復(fù)合電流引線,在低溫段采用高溫超導(dǎo)材料,在室溫與高溫超導(dǎo)材料之間采用銅或銅合金等導(dǎo)電材料。作為陶瓷材料的高溫氧化物超導(dǎo)材料(大多選用YBCO(釔鋇銅氧))的熱導(dǎo)率低,正常工作時(shí),不產(chǎn)生熱量,因而注入液氦容器的熱量非常小,在常規(guī)電流引線部分,由于縮小了引線兩端的溫差,引線漏熱也相應(yīng)減小,整個(gè)超導(dǎo)磁體系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用大大減小。
電流引線是超導(dǎo)磁體系統(tǒng)中非常重要的一部分,但同時(shí)它也是超導(dǎo)磁體系統(tǒng)的主要漏熱源之一?;诖耍枰獙?duì)電流引線進(jìn)行冷卻,以冷卻方式對(duì)電流引線分類,具體如圖1所示。
圖1 電流引線分類
其中氣體冷卻由于其強(qiáng)大的制冷能力,常用于大型超導(dǎo)磁體冷卻系統(tǒng)。而傳導(dǎo)冷卻因制冷機(jī)冷卻功率的限制,目前多用于小型超導(dǎo)磁體冷卻系統(tǒng)中。
通過查找文獻(xiàn)[8],總結(jié)了幾種常用的電流引線的冷卻結(jié)構(gòu),如圖2所示。
圖2 電流引線幾種常見的冷卻結(jié)構(gòu)
圖2中液氦溫度均為4.2 K。結(jié)構(gòu)1是最簡(jiǎn)單的一種傳導(dǎo)冷卻高溫超導(dǎo)電流引線,依靠引線兩端溫差傳導(dǎo)冷卻,熱負(fù)荷傳導(dǎo)到低溫端進(jìn)行冷卻。由于它結(jié)構(gòu)太過簡(jiǎn)單,造成氦氣浪費(fèi)嚴(yán)重,因而很少在實(shí)際中應(yīng)用。結(jié)構(gòu)2為蒸汽冷卻高溫超導(dǎo)電流引線,利用電流引線的漏熱蒸發(fā)液氦,產(chǎn)生的氦氣對(duì)電流引線進(jìn)行冷卻,由于其較高的安全性,廣泛應(yīng)用于大型超導(dǎo)磁體系統(tǒng)中。結(jié)構(gòu)3為制冷機(jī)傳導(dǎo)冷卻高溫超導(dǎo)電流引線,由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單被廣泛應(yīng)用于小型超導(dǎo)磁體系統(tǒng)中。結(jié)構(gòu)4是再冷凝式氦氣對(duì)流冷卻高溫電流引線,其最大的優(yōu)點(diǎn)是減少氦氣的蒸發(fā),進(jìn)而減少了購買液氦的費(fèi)用。結(jié)構(gòu)5是利用銅端引線的漏熱將液氮蒸發(fā)成氮?dú)饫鋮s銅端的高溫超導(dǎo)電流引線,極大程度上減少了液氦的使用量。
HTS電流引線的漏熱主要是銅引線段的漏熱,為進(jìn)一步了解超導(dǎo)電流引線,保證銅引線熱負(fù)荷最小,針對(duì)HTS電流引線銅段進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),確定了銅引線的最佳結(jié)構(gòu)參數(shù)。選用圖2中的結(jié)構(gòu)3進(jìn)行研究,具體傳熱結(jié)構(gòu)模型如圖3所示。
圖3 高溫超導(dǎo)電流引線傳熱結(jié)構(gòu)模型
高溫超導(dǎo)電流引線主要由銅引線部分和超導(dǎo)引線部分組成,熱量先經(jīng)銅引線再過絕緣導(dǎo)熱裝置最后傳入HTS引線,熱端與截流點(diǎn)之間為銅引線,截流點(diǎn)與冷端為高溫超導(dǎo)引線,銅引線與超導(dǎo)引線之間(即截流點(diǎn)處)設(shè)有絕緣導(dǎo)熱裝置,超導(dǎo)引線兩端與制冷機(jī)(制冷機(jī)選用兩級(jí)GM制冷機(jī))的一、二級(jí)冷頭以氮化鋁基片連接,其中冷端連接制冷機(jī)的二級(jí)冷頭,銅引線與超導(dǎo)引線以軟銅帶連接。
根據(jù)傅里葉定律得到傳導(dǎo)熱公式:
式中:Q為時(shí)間t內(nèi)的傳熱量;K為熱傳導(dǎo)率;T為溫度;A為平面面積;d為兩平面之間的距離,也就是銅引線的長(zhǎng)度。
由式(1)可得銅引線的傳導(dǎo)漏熱為:
根據(jù)焦耳定律可知銅引線產(chǎn)生的焦耳熱公式為:
為了更加簡(jiǎn)化公式,假設(shè)銅引線不受外界所有因素的影響,只考慮自身因素的情況下,銅引線在額定電流工作下,單位時(shí)間內(nèi)總漏熱量等于銅引線的傳導(dǎo)熱與電阻產(chǎn)生的焦耳熱之和。如式(4)所示。
式中,ACu,LCu分別為銅引線橫截面積和長(zhǎng)度,λCu,ρCu分別為銅引線的熱導(dǎo)率和電阻率。
為減小銅引線的漏熱,在經(jīng)過大量對(duì)銅引線的優(yōu)化設(shè)計(jì)試驗(yàn)后,Martin N Wilson給出了銅引線段的最佳幾何參數(shù):
選用傳導(dǎo)冷卻二元電流引線(高溫超導(dǎo)電流引線)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)分析,其中超導(dǎo)段采用Bi-2223材料,銅段采用磷無氧銅,通電電流為150 A。中間截流溫度在70 K~80 K時(shí)制冷機(jī)能耗最低,基于此,中間截流溫度定為70 K,高溫端選用室溫溫度290 K,文獻(xiàn)[7]中提到,銅引線電流密度取5 A/mm2~6 A/mm2為最佳,因此,銅引線電流密度選用5 A/mm2,由此確定銅引線的橫截面積為30 mm2,直徑為6 mm,根據(jù)Martin N Wilson給出溫區(qū)(300 K~4.2 K)的經(jīng)驗(yàn)尺寸公式(式5)可計(jì)算得到銅引線長(zhǎng)度為778 mm。銅電流引線的RRR為100 Ω·m,通過查找文獻(xiàn)可知銅在70 K~290 K溫區(qū)內(nèi)的平均熱導(dǎo)率為500 W/(m·K),平均電阻率=10-8Ω·m?;谝陨蠀?shù),根據(jù)式(4)計(jì)算得出銅引線最小漏熱為10.08 W。
通過MATLAB函數(shù)優(yōu)化工具對(duì)銅引線段進(jìn)行優(yōu)化,根據(jù)式(4)建立MATLAB數(shù)學(xué)優(yōu)化模型,最終優(yōu)化結(jié)果取15位有效值,然后選取初始點(diǎn),由經(jīng)驗(yàn)公式法算出得到的銅引線的橫截面積與長(zhǎng)度作為初始點(diǎn),最終進(jìn)行優(yōu)化,可得優(yōu)化后的銅引線最佳長(zhǎng)度和截面積。為了更加方便直觀地研究分析銅引線的漏熱,分別繪制了銅引線3D優(yōu)化示意圖(圖4)和銅引線優(yōu)化等高線示意圖(圖5)。
圖4 Cu引線優(yōu)化示意圖
圖5 Cu引線優(yōu)化等高線
從圖4銅引線3D優(yōu)化示意圖中可以看出,銅引線截面積大于0.000 002 m2時(shí)漏熱量顏色一直是深藍(lán),表示此時(shí)漏熱量較小,且在這個(gè)區(qū)域隨著引線長(zhǎng)度的增加,顏色沒有很明顯的變化,表示在這個(gè)區(qū)域漏熱量變化不是特別大。但是銅引線截面積小于0.000 002 m2時(shí),隨著長(zhǎng)度的增加顏色逐漸變得更加艷麗,表示漏熱量大幅增加。
最終得到優(yōu)化后銅引線最小漏熱為9.95 W,橫截面積為32 mm2,直徑為6.4 mm,長(zhǎng)度為712 mm。確定銅引線所有優(yōu)化參數(shù),如表1所示。
表1 Cu段引線參數(shù)比對(duì)表
高溫超導(dǎo)電流引線的研究已經(jīng)持續(xù)了數(shù)十年,經(jīng)過各國科研工作者的不懈努力,電流引線漏熱已經(jīng)得到了極大的改善,但仍有以下幾個(gè)問題需要研究改善:(1)截流點(diǎn)處的優(yōu)化:絕緣導(dǎo)熱裝置能夠極大程度影響電流引線的漏熱,可以從連接方式或固定方式進(jìn)行改進(jìn),也可以從截流點(diǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化;(2)界面熱阻的優(yōu)化:主要是對(duì)制冷機(jī)直接冷卻的高溫超導(dǎo)電流引線而言,目前,大多數(shù)采用螺絲固定這一連接方式,可以從連接方式進(jìn)行優(yōu)化,比如焊接等方式,提高焊接水平實(shí)現(xiàn)無阻焊接。
高溫超導(dǎo)電流引線由銅引線、絕緣導(dǎo)熱裝置以及高溫超導(dǎo)引線組成,其中超導(dǎo)段采用Bi-2223材料,銅段采用磷無氧銅,兩級(jí)GM制冷機(jī)提供冷量,通電電流為150 A,中間截流溫度為70 K,銅引線高溫端溫度為290 K。基于此,首先利用最佳尺寸經(jīng)驗(yàn)公式法對(duì)銅段電流引線進(jìn)行傳熱優(yōu)化設(shè)計(jì),得出銅引線最小漏熱為10.08 W,電流密度為5 A/mm2,銅引線直徑為6 mm,橫截面積為30 mm2,長(zhǎng)度為778 mm;然后,通過MATLAB函數(shù)優(yōu)化工具對(duì)銅引線段進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后,銅引線最小漏熱為9.95 W,橫截面積為32 mm2,直徑為6.4 mm,長(zhǎng)度為712 mm;最后,通過對(duì)比兩種方法優(yōu)化后的數(shù)據(jù),確定MATLAB優(yōu)化后數(shù)據(jù)為最終銅引線設(shè)計(jì)參數(shù)。