SC Netzkabel

Null Widerstand. Null Kompromiss. Null Kelvin war das Designziel.

$48,000/m
SC Netzkabel

Hauptmerkmale

  • Echter Null-DC-Widerstand — BCS-Theorie, kein Marketing
  • Meißner-Effekt bietet absolute Magnetfeldverdrängung (perfekter Diamagnetismus)
  • YBCO-Typ-II-Supraleiter ausgelegt für 200A Dauerbelastung bei 77K
  • Vakuummantel-Kryostat hält 77K durch passive LN2-Verdampfung aufrecht
  • Kryotaugliche IEC C19/C20-Stecker mit vergoldeten Kontakten
  • Integrierter Sauerstoffverarmungs-Monitor und akustischer Alarm
  • Jährliches LN2-Abonnement verfügbar (420 $/m/Jahr)
  • Statische Bodenbelastungsprüfung im Kaufpreis enthalten

Spezifikationen

Leiter YBCO (Yttrium Barium Copper Oxide) ceramic
DC-Widerstand 0.000000 Ω (below Tc)
Kritische Temperatur (Tc) 92K (−181°C)
Betriebstemperatur 77K (−196°C) — liquid nitrogen
Stromkapazität 200A continuous
Nennspannung 600V AC
Kryostat Vacuum-jacketed, dual-wall borosilicate
Magnetische Abschirmung Meissner effect (complete flux expulsion)
LN2-Verbrauch ~420 liters/year per meter
Außendurchmesser 42mm (including cryostat)
Mindestbiegeradius 300mm
Gewicht 3.8 kg/m (dry), 4.6 kg/m (filled)
Stecker IEC C19/C20 (cryo-rated, gold-plated)
Sicherheit Integrated O2 depletion sensor, pressure relief valve

Jedes Netzkabel, das Sie jemals besessen haben, hat Widerstand. Jedes jemals hergestellte Netzkabel, von jedem Unternehmen, zu jedem Preis, hat Widerstand. Das liegt daran, dass jedes jemals hergestellte Netzkabel aus Materialien gebaut wurde, die über ihrer kritischen Temperatur arbeiten — der Temperatur, unter der elektrischer Widerstand aufhört zu existieren. Nicht reduziert wird. Nicht sich Null nähert. Aufhört zu existieren. Das SC Netzkabel arbeitet unter dieser Schwelle.

Der Leiter ist YBCO — Yttrium-Barium-Kupferoxid — ein Typ-II-Hochtemperatursupraleiter mit einer kritischen Temperatur von 92 Kelvin. Bei 77 Kelvin, aufrechterhalten durch ein kontinuierliches Bad aus Flüssigstickstoff innerhalb des vakuumummantelten Kryostaten des Kabels, tritt das YBCO-Gitter in den supraleitenden Zustand ein. Elektronen bilden Cooper-Paare: quantenkorrelierte Duos, die sich durch das Kristallgitter ohne Streuung, ohne Energieverlust, ohne Wärmeerzeugung bewegen. Der Gleichstromwiderstand ist nicht niedrig. Er ist nicht vernachlässigbar. Er ist mathematisch, physikalisch, beweisbar null.

Die elektromagnetischen Implikationen gehen über den Widerstand hinaus. Unter seiner kritischen Temperatur zeigt YBCO den Meißner-Effekt — die vollständige Verdrängung magnetischen Flusses aus dem Inneren des Leiters. Wo konventionelle Kabel Abschirmungsschichten benötigen, um magnetische Interferenz zu reduzieren, reduziert das SC Netzkabel sie nicht. Es verdrängt sie. Kein externes Magnetfeld — nicht von benachbarten Kabeln, nicht von Transformatoren, nicht von der Erde selbst — kann den supraleitenden Zustand durchdringen. Der Signalweg existiert in einem Raumbereich, in dem das Magnetfeld nach den Gesetzen der Physik null ist, nicht nach der Qualität der Abschirmung.

Der vakuumummantelter Kryostat ist ein doppelwandiges Borosilikatglas-Dewar-Gefäß, evakuiert auf weniger als 10⁻⁴ Torr, mit einer internen Mehrschicht-Isolationsdecke, die den thermischen Eintrag auf ungefähr 1,2 Watt pro Meter begrenzt. Bei dieser Wärmeleckrate verbraucht jeder Meter Kabel ungefähr 420 Liter Flüssigstickstoff pro Jahr durch passives Abdampfen. Ein integrierter Sauerstoffverarmungssensor überwacht die Installationsumgebung und gibt einen hörbaren Alarm, wenn die Umgebungs-O2-Konzentration unter 19,5 % fällt. Ein Druckentlastungsventil verhindert Kryostat-Überdrucke im Falle eines schnellen Abdampfereignisses. Eine strukturelle Bodenbeurteilung ist bei jedem Kauf enthalten, da jeder Meter gefülltes Kabel 4,6 Kilogramm wiegt und Ihr Geräterack dafür nicht ausgelegt wurde.

Kleingedrucktes

  • * Requires liquid nitrogen supply. Ventilated installation environment mandatory. Results in non-equatorial environments may vary.