可伸缩电流引线组件制造技术

技术编号:9669173 阅读:117 留言:0更新日期:2014-02-14 08:39
本发明专利技术公开一种用于将传导冷却式超导磁体在升流运作期间的热负载降至最小的可伸缩电流引线组件;所述电流引线组件包括真空室,所述真空室具有通孔,使得具有可伸缩触点的可伸缩电流引线能够穿透所述真空室内;超导磁体布置在所述真空室内并且包括磁体引线;电流触点布置在所述真空室内的所述通孔下方处,并且经由热连接器连接到所述磁体引线;所述电流触点由连接到所述真空室的内壁的隔热支撑结构支撑;设有致动器组件,以使所述可伸缩触点与所述电流触点接触,其中连接在环境温度下发生于所述隔热支撑结构内。

【技术实现步骤摘要】
可伸缩电流引线组件
本专利技术涉及一种超导磁体系统,具体地,涉及一种超导磁体系统的电流引线组件。
技术介绍
只要维持在适当的低温下,以下称“超导温度”,超导磁体即能够以零电阻有效导电。低温系统用于确保超导磁体在超导温度下工作。超导磁体通常包括超导线圈,所述超导线圈通过将电流输送到超导线圈的电流引线与电源电连接。这些电流引线各自包括与超导线圈电连接的一端,以及与电源电连接的另一端。超导磁体在升流运作期间连接到电源,以便使磁体达到特定的场强,然后使其进入持久模式。超导磁体等低温装置可能需要上百安培到数千安培的电流,这些电流将被输送到低温恒温器的低温区域中。电流引线将产生大量热量,这些热量可能不可避免地蔓延到超导线圈。因此,电流引线必须被设计成最小化低温区域内的热流动或损失。一些电流引线组件包括可拆卸电流引线,其中所述电流引线与电源之间的连接将在磁体获得电流供应或者进入持久模式时通过分离或拆卸电流引线的触点来断开。由于需要冷却连接到超导线圈的电流引线,因此将可拆卸电流引线用于传导冷却式超导磁体系统中是非常复杂的。在传导冷却式超导磁体系统中,导线的连接在低温下发生于真空室内,例如在50°K下。在真空条件的这些温度下产生的电触点通常会导致高触点电阻,产生这种现象的原因可能在于因材料在真空中除气作用而导致冰冻污染物沉积在触点上。由于难以实现良好接触,因此低温连接还将产生高电阻和高热负载,因为触点温度非常低并且十分坚硬,柔度非常小,因而难以建立电连接。因此,引线充当超导磁体上的热负载。因此,冷却设备用于冷却电流引线中与超导线圈电连接的一端,通常称作“冷端”。与电源电连接的另一端通常称为“热端”。在传导冷却式超导磁体中建立良好电连接并最小化热负载仍然存在巨大挑战。
技术实现思路
本专利技术提供一种用于将传导冷却式超导磁体在场升流运作期间的热负载降至最小的电流引线组件。所述电流引线组件包括真空室,所述真空室拥有通孔,使得具有可伸缩触点的可伸缩电流引线能够穿透到真空室内。超导磁体布置在真空室内并且包括磁体引线。电流触点布置在真空室内的通孔下方处,并且经由热连接器连接到磁体引线。电流触点由连接到真空室内壁的隔热支撑结构支撑。设有致动器组件,以使可伸缩触点与电流触点接触,其中连接在环境温度下发生于隔热支撑结构内。作为优选的技术方案,所述致动器组件被布置成在磁体升流操作完成后将所述可伸缩电流引线的所述可伸缩触点与所述电流触点分离。作为优选的技术方案,所述热连接器用于将所述可伸缩触点与所述电流触点的所述接触而产生的、向所述磁体引线传导的热降至最小。作为优选的技术方案,所述热连接器是柔性的。作为优选的技术方案,所述热连接器是柔性的铜电缆。作为优选的技术方案,所述可伸缩触点、所述热连接器和所述电流触点包括导热材料。作为优选的技术方案,所述导热材料是铜。作为优选的技术方案,所述可伸缩触点与所述可伸缩电流引线形成一体。作为优选的技术方案,所述隔热支撑结构包括隔热材料。作为优选的技术方案,所述隔热材料是玻璃纤维。作为优选的技术方案,所述隔热支撑结构提供所述可伸缩触点的隔热。作为优选的技术方案,所述隔热支撑结构将所述可伸缩触点维持在环境温度。作为优选的技术方案,可伸缩电流引线的一端连接到电源,并且其中从500安培到至少1000安培的电流通过所述可伸缩触点与所述电流触点的连接而供应到所述超导磁体。一种制造用于超导磁体的电流引线组件的方法,所述方法包括:提供真空室,所述真空室包括包封内部体积并且具有通孔的外壳;提供超导磁体,所述超导磁体位于所述真空室内并且具有磁体引线;将电流触点布置在所述真空室内所述通孔下方;将热连接器附接在所述磁体引线与所述电流触点之间;将隔热支撑结构附接到所述真空室的内壁,以支撑所述通孔下方的所述电流触点;将具有可伸缩触点的可伸缩电流引线布置成以密封方式经由所述通孔穿透所述真空室;以及将致动器组件连接到所述真空室和所述可伸缩电流引线,以使所述可伸缩触点与所述电流触点接触,其中所述接触在环境温度下发生于所述真空室外。作为优选的技术方案,进一步包括:将所述致动器组件布置成在激活模式完成后使所述可伸缩电流引线的所述可伸缩触点与所述电流触点分离。作为优选的技术方案,进一步包括:选择所述热连接器以将因所述可伸缩触点与所述电流触点的所述接触而发生向所述磁体引线的热传导降至最小。作为优选的技术方案,进一步包括:使所述可伸缩触点与所述真空室的所述内部体积隔热。一种磁共振成像(MRI)系统,包括:真空室,所述真空室包封真空空间并且包括通孔;超导磁体,所述超导磁体布置在所述真空室内并且具有磁体引线;电流触点,所述电流触点布置在所述真空室内的所述通孔下方处;热连接器,所述热连接器具有连接到所述磁体引线的一端以及连接到所述电流引线的另一端;隔热支撑结构,所述隔热支撑结构连接到所述真空室的内壁,以支撑所述通孔下方的所述电流触点;可伸缩电流引线,所述可伸缩电流引线以可密封方式经由所述通孔穿透所述真空室,并且具有可伸缩触点;以及致动器组件,所述致动器组件连接到所述真空室和所述可伸缩电流引线,用于使所述可伸缩触点与所述电流触点接触,其中所述接触在环境温度下发生。作为优选的技术方案,所述致动器组件用于在激活模式完成后将所述可伸缩引线的所述可伸缩触点与所述电流触点分离。作为优选的技术方案,所述热连接器用于将因所述可伸缩触点与所述电流触点的所述接触而产生的向所述磁体引线的热传导降至最小附图说明在参考附图阅读以下详细说明后,将更好地理解本专利技术实施例的这些和其他特征、方面和优点,在附图中,类似的符号代表所有附图中类似的部分,其中:图1是根据一个实施例的超导磁体的电流引线组件的图解;以及图2是根据本专利技术一个实施例的显像系统的方框图,其中所述显像系统具有包括图1所示电流引线组件的超导磁体。具体实施方式本说明书中公开的实施例提供一种用于传导冷却式超导磁体的可伸缩电流引线组件,其中连接电流引线以向超导磁体供电是在一定时间内,例如在超导磁体的场升流期间,在环境温度下发生。根据本专利技术的实施例,可伸缩电流引线组件包括隔热支撑结构,所述隔热支撑结构布置在容纳超导磁体的真空室的内壁上。具有可伸缩触点的可伸缩电流引线穿透到隔热支撑结构内,所述隔热支撑结构还支撑经由热连接器连接到超导磁体的磁体引线的电流触点。可伸缩电流引线经由真空室中的通孔安置在隔热支撑结构内。隔热支撑结构提供与真空室内的低温温度热隔离的内部。因此,可伸缩触点与电流引线的连接在环境温度下发生于隔热支撑结构内。对连接到电流触点和磁体引线的热连接器进行选择,以便将因隔热支撑结构内可伸缩触点与电流触点之间的热传导而加诸于超导磁体上的热负载降至最小。可伸缩电流引线组件的实施例实现在环境温度(例如,室温)下连接,以便在将高达500安培及以上的强电流供应到超导磁体以使磁体升流的同时,将磁体上的热负载维持在最低水平。除非另作规定,否则本说明书中所用的科技术语与所属领域中的普通技术人员所公知的意义相同。本说明书中所用的术语“第一”、“第二”等并不说明任何顺序、数量或重要性,而是用于区别不同元件。此外,术语“一”和“一个”并不构成数量限制,而是说明存在至少一个参考项目,并且除非另作规定,否则“前”、“后”、“下”和/或“上”等术语仅用本文档来自技高网
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可伸缩电流引线组件

【技术保护点】
一种用于超导磁体的电流引线组件,包括:具有通孔的真空室;超导磁体,所述超导磁体布置在所述真空室内并且具有磁体引线;电流触点,所述电流触点布置在所述真空室内的所述通孔下方处;热连接器,所述热连接器具有连接到所述磁体引线的一端以及连接到所述电流触点的另一端;隔热支撑结构,所述隔热支撑结构连接到所述真空室的内壁,以支撑所述通孔下方的所述电流触点;可伸缩电流引线,所述可伸缩电流引线以可密封方式经由所述通孔穿透所述真空室,并且具有可伸缩触点;以及致动器组件,所述致动器组件连接到所述真空室和所述可伸缩电流引线,被布置成使所述可伸缩触点与所述电流触点接触,其中所述接触在环境温度下发生于所述隔热支撑结构内。

【技术特征摘要】
2012.07.27 US 13/5601761.一种用于超导磁体的电流引线组件,包括:具有通孔的真空室;超导磁体,所述超导磁体布置在所述真空室内并且具有磁体引线;电流触点,所述电流触点布置在所述真空室内的所述通孔下方处;热连接器,所述热连接器具有连接到所述磁体引线的一端以及连接到所述电流触点的另一端;隔热支撑结构,所述隔热支撑结构连接到所述真空室的内壁,以支撑所述通孔下方的所述电流触点;可伸缩电流引线,所述可伸缩电流引线以可密封方式经由所述通孔穿透所述真空室,并且具有可伸缩触点;以及致动器组件,所述致动器组件连接到所述真空室和所述可伸缩电流引线,被布置成使所述可伸缩触点与所述电流触点接触,其中所述接触在环境温度下发生于所述隔热支撑结构内。2.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述致动器组件被布置成在磁体升流操作完成后将所述可伸缩电流引线的所述可伸缩触点与所述电流触点分离。3.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述热连接器用于将所述可伸缩触点与所述电流触点的所述接触而产生的、向所述磁体引线传导的热降至最小。4.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述热连接器是柔性的。5.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述热连接器是柔性的铜电缆。6.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述可伸缩触点、所述热连接器和所述电流触点包括导热材料。7.根据权利要求6所述的电流引线组件,其中所述导热材料是铜。8.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述可伸缩触点与所述可伸缩电流引线形成一体。9.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述隔热支撑结构包括隔热材料。10.根据权利要求9所述的电流引线组件,其中所述隔热材料是玻璃纤维。11.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述隔热支撑结构提供所述可伸缩触点的隔热。12.根据权利要求11所述的电流引线组件,其中所述隔热支撑结构将所述可伸缩触点维持在环境温度。13.根据权利要求1所述的电流引线组件,其中所述可伸缩电流引线的一端连接到电源,并且其中从500安培到至少1000安培的电流通过所述可伸缩触点与所述电流触点的连接而供应到所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:S迈恩ET拉斯卡里斯PSMS汤普森
申请(专利权)人:通用电气公司
类型:发明
国别省市:

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