Июнь 18th, 2013
п. д. при эксплуатации. В настоящее время изучаются новые технологические методы с целью снижения потерь в Nb3Sn в 2—3 раза.Кабельные проводники, как и во всех остальных случаях применения сверхпроводников, должны быть стабилизированы. В качестве стабилизирующих материалов применяются медь и алюминий высокой чистоты. Оптимальным методом стабилизации кабельных проводников, как полагают, является стационарная стабилизация при максимальном токе короткого замыкания. Это не является проблемой для проводников постоянного тока, однако в случае применения трехфазных проводников переменного тока возникают трудности вследствие большой величины тока короткого замыкания и скин-эффекта. Эксперименты и расчеты, выполненные до настоящего времени, не привели к какому-либо ясному заключению о поведении стабилизированных ниобиевых проводников при токе короткого замыкания. Это относится и к трехфазным проводникам переменного тока из Nb3Sn, используя большое количество сверхпроводящих слоев которого делают попытки передавать токи короткого замыкания по сверхпроводникам. Предложен также трехком-понентный проводник типа Си—(Nb—Ti)—Nb, в котором ток короткого замыкания будет течь по Nb—Ti. Эти два кабельных проводника отнюдь не являются наиболее выгодными в экономическом отношении.Очень важным компонентом кабеля, имеющим свои проблемы, является электрическая изоляция. Во всех конструкциях кабелей изоляция находится при температуре жидкого гелия. Для кабелей жесткого типа предпочтение отдается главным образом вакуумной изоляции или изоляции с применением сжатого (сверхкритического) гелия. Для межэлектродных зазоров, которые обычно существуют в кабелях, можно ожидать при 4 К максимальной электрической прочности около 200 кВсм при применении вакуумной изоляции (с распорками) и около 100— 150 кВсм при использовании гелия (с распорками). Для гибких или полугибких кабелей предпочтение отдается изоляции из навитых лент.