Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Toroidal SMES composed of racetrack-shaped coils with spokes inside torus is considered. The volume of superconducting winding in comparison with usual O-shaped coils is considerably lesser. The support system volume requirements do not exceed the corresponding values for O-shaped torus with spokes and D-shaped toroidal system. For these reasons proposed configuration of SMES may be alternatives to conventional coil systems.
PL
Artykuł opisuje SMES o kształcie toru wyścigowego (racetrack-shaped), które jest wspomagane szprychami wewnątrz torusa. Objętość uzwojenia nadprzewodzącego jest znacząco mniejsza niż w przypadku cewek o kształcie O (O-shaped). Wymagania wytrzymałości konstrukcyjnej nie przekraczają odpowiednich wartości dla torusa ze szprychami o kształcie O oraz systemu toroidalnego o kształcie D (D-shaped).
PL
W pracy przedstawiono wyniki parametrycznej analizy nadprzewodzącego magnetycznego systemu magazynowania energii elektrycznej (SMES) z pochylonymi cewkami. Zbadano wpływ objętości uzwojenia nadprzewodzącego i materiałów użytych do konstrukcji podpór oraz wymiarów urządzenia na jego pracę. Obliczenia prowadzono przy pomocy modelu w postaci okładu prądowego z nieskończona liczbą zwojów elipsoidalnych przechylonych w kierunku pionowej osi cienkiego torusa. Wyznaczono estymację pola rozproszenia w zależności od odległości, kąta pochylenia i względnych wymiarów torusa. Wskazano na możliwość poprawienia konstrukcji urządzenia przez znaczącą redukcję wymiarów, objętości uzwojeń i rdzenia.
EN
In this paper the results of parametric analysis of toroidal superconducting magnetic energy storage (SMES) with tilted coils is considered. Volumes of superconducting winding and structural materials of support system as well as dimensions of magnetic system are examined. The results are obtained for mathematical model as a current surface with the infinite number of the elliptic current filaments tilted to vertical axis of thin torus. Estimations of the stray magnetic fields as a function of distances, tilt angles and relative size of torus are obtained. Possibility of considerable reduction of volume of the structural materials and simultaneously some reduction of dimensions of the magnetic system and volume of the superconducting winding are shown.
3
Content available remote Magnetic fields and forces in thin toroidal magnetic energy storage
EN
The toroidal superconducting magnetic energy storage (SMES) systems and toroidal Tokamak fusion reactors resemble each other geometrically, where individual toroidal field (TF) magnetic coils are arranged around a circular axis. At the same time the high costs of support system materials stimulates to look for another configuration with smaller electromagnetic forces. The toroidal solenoid with tilted coils is one of such systems. In this paper an analytical model for analysis of magnetic fields and forces is developed. An ideal model with a thin toroidal current sheet, composed of an infinite number of current filaments, is considered. The configuration of each filament is the same as the configuration of the curvilinear axis of coil. For this condition a poloidal and toroidal components of surface density current were determined. The magnetic fields inside and outside circular torus were analyzed. The equations of linear density forces that act in tilted coils were obtained as a function of tilting angle.
PL
W typowych urządzeniach z toroidalnymi cewkami takich jak SMES, czy Tokamak występują wielkie siły elektromagnetyczne, które wymagają zastosowania kosztownych systemów podtrzymujących konstrukcję. Solenoid toroidalny z pochylonymi cewkami jest jedną z ciekawych alternatyw dla takich urządzeń ze względu na mniejsze siły i niższy z tego względu koszt. W pracy przedstawiono model matematyczny umożliwiający analizę pola i sił w takim solenoidzie. Podstawą do rozważań jest idealny model toroidalnego okładu prądowego złożonego z nieskończenie wielu zwojów. Geometria każdego zwoju jest taka, jak geometria przekrzywionej osi cewki. Dla takiego układu wyznaczono rozkład składowych wektora powierzchniowej gęstości prądu i na tej podstawie wyznaczono rozkład pola magnetycznego i siły działającej na cewkę. Zależności przedstawiono jako funkcję kąta pochylenia cewki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.