Июнь 18th, 2013
Так как Nb3Sn имеет высокое значение верхнего критического магнитного поля #с2 (рис. 29), он может проводить ток повреждения, 1 находясь в сверхпроводящем состоянии. Единственным недостатком является лишь возрастание потерь, что приводит к выделению мощности на единицу поверхности порядка 0,05 Втсм2. Однако, чтобы проводить ток повреждения, требуются относительно толстые слои Nb3Sn (~ 100 мкм), которые, если их вообще можно изготовить, нестабильны и непрочны. Поэтому проводники такого типа планируется изготовлять в виде многослойных сандвичей, в которых слои Nb3Sn толщиной примерно 10 мкм будут чередоватьсяс тонкими медными или алюминиевыми лентами. В рабочих условиях ток протекает только по одному слою из Nb3Sn, а в случае короткого замыкания распределяется по всем слоям сандвича. Было установлено [43], что для таких проводников даже при десятикратном токе повреждения с постоянной составляющей (рис. 36) и времени срабатывания защиты 0,5 с температура возрастает не более чем на 2 К, т. е. с 7 до 9 К. В равновесных условиях увеличение давления и температуры охладителя составит соответственно 20 кПа и 0,15 К. Поэтому проводники на основе Nb3Sn смогут проводить рабочий ток непосредственно после короткого замыкания.Тейлор [81] предложил композитный сверхпроводник, стабилизированный нормальным металлом, в котором на медную подложку наносится более толстый слой жесткого сверхпроводника, например Nb—Zr или Nb—Ti, а сверху — тонкий слой ниобия. В рабочих условиях ток протекает по ниобиевому слою с малыми потерями, а в случае короткого замыкания переходит в слой из жесткого проводника, который остается в сверхпроводящем состоянии.