Система виробництва спірально намотаних надпровідних кабелів

Автор(и)

  • S. Tokçalar Central Research Laboratory Application and Research Center, Recep Tayyip Erdo˘gan University
  • B.E. İnce ˙ Ince R&D Electronic Research and Development Co., Recep Tayyip Erdo˘gan University and Turkish-German University Technology Development Zone Management Inc.
  • Ya. Karan Faculty of Engineering and Architecture, Electrical and Electronics Engineering, Recep Tayyip Erdo˘gan University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe71.2.87

Ключові слова:

спiральна обмотка, спiрально намотанi надпровiднi кабелi, кабелi високої потужностi, точне виробництво, надпровiднi кабелi

Анотація

Це дослiдження представляє передову систему виробництва спiрально намотаних надпровiдних кабелiв. Розроблена система вирiшує критичнi проблеми у високострумових застосуваннях (таких як передача енергiї, термоядернi реактори та космiчнi технологiї), поєднуючи модульну конструкцiю з досягненнями точного машинобудування. Вона безпосередньо застосовна для виробництва надпровiдних магнiтiв, необхiдних для прискорювачiв частинок та систем детектування високоенергетичних частинок. Ключовi iнновацiї системи включають регульований механiзм керування натягом (з дiапазоном 10–20 Н · м), багатоосьову синхронiзацiю (семиосьове керування рухом) та налаштовуванi параметри намотування (кут спiралi вiд 10 до 75, дiапазон дiаметрiв 6–25 мм). Виробнича платформа iнтеґрує до 16 незалежних натяжних блокiв та забезпечує точне керування натягом за допомогою адаптивного механiзму керування. Результати тестування пристрою пiдтверджують здатнiсть системи виробляти надпровiднi кабелi промислової якостi, мiнiмiзуючи механiчну деформацiю. Цi технологiчнi досягнення забезпечують мiцну основу для iнтеграцiї системи у великомасштабнi iнфраструктурнi проекти в фiзицi високих енергiй.

Посилання

1. M. Tinkham. Introduction to Superconductivity (Dover Publications, 2004).

2. C. Kittel, P. McEuen. Introduction to Solid State Physic (John Wiley & Sons, 2018).

3. B.G. Marchionini, Y. Yamada, L. Martini, H. Ohsaki. High-temperature superconductivity: A roadmap for electric power sector applications, 2015-2030. IEEE Trans. Appl. Supercond. 27 (4), 1 (2017).

https://doi.org/10.1109/TASC.2017.2671680

4. IMARC Group. Cable Management Market - Industry Trends. Size 2033 (Industry Report, 2024).

5. Market Research Future. Superconducting Wire Market Size, Growth Report, 2035 (Industry Report, 2024).

6. CIGRE Working Group B1.31. Recommendations for testing of superconducting cables. Technical Brochure 538 (2013).

7. W. Lee, D. Park, J. Bascu˜n'an, Y. Iwasa. Construction and test result of an all-REBCO conduction-cooled 23.5 T magnet prototype towards a benchtop 1 GHz NMR spectroscopy. Supercond. Sci. Technol. 35 (10), 105007 (2022).

https://doi.org/10.1088/1361-6668/ac8773

8. E. Moser, E. Laistler, F. Schmitt, G. Kontaxis. Ultra-high field NMR and MRI-the role of magnet technology to increase sensitivity and specificity. Front. Phys. 5, 33 (2017).

https://doi.org/10.3389/fphy.2017.00033

9. K. Sawada. Outlook of the superconducting maglev. Proc. IEEE 97 (11), 1881 (2009).

https://doi.org/10.1109/JPROC.2009.2030246

10. D. Uglietti. A review of commercial high temperature superconducting materials for large magnets: From wires and tapes to cables and conductors. Supercond. Sci. Technol. 32 (5), 053001 (2019).

https://doi.org/10.1088/1361-6668/ab06a2

11. D.C. van der Laan, P.N. Barnes. Development of CORC® cables for high-field magnet and power transmission applications. Supercond. Sci. Technol. 24 (4), 042001 (2011).

https://doi.org/10.1088/0953-2048/24/4/042001

12. X. Wang, S. Caspi, D.R. Dietderich et al. A viable dipole magnet concept with REBCO CORC® wires and further development needs for high-field magnet applications. Supercond. Sci. Technol. 31 (4), 045007 (2018).

https://doi.org/10.1088/1361-6668/aaad8f

13. D.C. Van der Laan, J.D. Weiss, D.M. McRae. Status of CORC® cables and wires for use in high-field magnets and power systems a decade after their introduction. Supercond. Sci. Technol. 32 (3), 033001 (2019).

https://doi.org/10.1088/1361-6668/aafc82

14. S. Tang, H. Yong, Y. Zhou. Mechanical behavior of HTS tape in highly flexible REBCO cable under tensile and torsional loads. arXiv preprint arXiv:2408.10617 (2024).

https://doi.org/10.1088/1361-6668/ada832

15. J.S. Lu, M.Y. Cheng, K.H. Su, M.C. Tsai. Wire tension control of an automatic motor winding machine - An iterative learning sliding mode control approach. Robot. Comput.-Integr. Manuf. 50, 50 (2018).

https://doi.org/10.1016/j.rcim.2017.09.003

16. S. Fang, D. Franitza, M. Torlo et al. Motion control of a tendon-based parallel manipulator using optimal tension distribution. IEEE/ASME Trans. Mechatron. 9 (3), 561 (2004).

https://doi.org/10.1109/TMECH.2004.835336

17. X.M. Xu, W.X. Zhang, X.L. Ding, M. Zhang, S.H. Wei. Design and analysis of a novel tension control method for winding machine. Chinese J. Mech. Eng. 31 (1), 101 (2018).

https://doi.org/10.1186/s10033-018-0304-8

18. X. Xu, X. Song, Z. Qi. ATKB-PID: An adaptive control method for micro tension under complex hot rolling conditions. Sci. Rep. 15 (1), 2050 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41598-025-85960-w

19. F. He, S. Wang, C. Wang. Inhibition of tension vibration for winding tension control system. In: Proc. 2018 37th Chinese Control Conference (CCC) (2018), p. 3725.

https://doi.org/10.23919/ChiCC.2018.8482580

20. L. Deng, H. Suo, H. Ren. Design of insulation tape tension control system of transformer winding machine based on fuzzy PID. Sensors 21 (19), 6512 (2021).

https://doi.org/10.3390/s21196512

21. F. Meng, S. Liu, K. Liu. Design of an optimal fractional order PID for constant tension control system. IEEE Access 8, 58933 (2020).

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2983059

22. Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet - Dual-core MCU with Wi-Fi & Bluetooth. Technical Specification v3.8 (2025).

23. P. Boonmeeruk, P. Palrat, K. Wongsopanakul. Costeffective IIoT gateway development using ESP32 for industrial applications. Eng. J. 28 (10), 93 (2024).

https://doi.org/10.4186/ej.2024.28.10.93

24. Y. Karan, S. Kahveci. Wireless measurement of thermocouple with microcontroller. In: Proc. 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (2015), p. 120.

https://doi.org/10.1109/SIU.2015.7129867

25. P. Folt'ynek, M. Babiuch, P. ˇSur'anek. Measurement and data processing from Internet of Things modules by dualcore application using ESP32 board. Meas. Control 52 (7-8), 970 (2019).

https://doi.org/10.1177/0020294019857748

26. Y. Karan, E. Yıldız, S. Dizman, S. Tok¸calar. Zırhlı ¨ol¸c¨um odasına sahip radyasyon dedekt¨orleri i¸sin uzaktan kontroll¨u numune de˘gi¸stiricisinin tasarlanması ve geli¸stirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 13 (4), 1824 (2023).

https://doi.org/10.31466/kfbd.1356337

27. L. Tu, M. Guo, J. Wang, W. Gao. Warp yarn tension coupling models and fuzzy PID control for enhancing warp beam unwinding tension stability in sizing machines. J. Indust. Text. 54, 15280837241301709 (2024).

https://doi.org/10.1177/15280837241301709

Завантаження

Опубліковано

2026-02-18

Номер

Розділ

Експеримент