JPH01122111A - 超電導変圧器 - Google Patents
超電導変圧器Info
- Publication number
- JPH01122111A JPH01122111A JP62279112A JP27911287A JPH01122111A JP H01122111 A JPH01122111 A JP H01122111A JP 62279112 A JP62279112 A JP 62279112A JP 27911287 A JP27911287 A JP 27911287A JP H01122111 A JPH01122111 A JP H01122111A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- tank
- transformer
- superconducting
- winding
- liquid nitrogen
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/60—Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment
Landscapes
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の目的〕
(産業上の利用分野)
本発明は超電導導体を利用した超電導変圧器に関する。
(従来の技術)
超電導体の電力機器への応用に関しては比較的古くから
検討されており、最近では、交流用超電導線の開発と相
俟って、変圧器など交流電気機器への応用研究も進んで
いる。しかし、実用化には様々°な技術的問題がある。
検討されており、最近では、交流用超電導線の開発と相
俟って、変圧器など交流電気機器への応用研究も進んで
いる。しかし、実用化には様々°な技術的問題がある。
これは、従来のNbTiやNb、Snのような液体ヘリ
ウムリによる冷却を前提とした超電導材料を用いた機器
が極低温での冷凍という極限技術を必要とすることが、
経済性、信頼性の面で実用化の妨げとなっていたことが
大きな要因の一つである。
ウムリによる冷却を前提とした超電導材料を用いた機器
が極低温での冷凍という極限技術を必要とすることが、
経済性、信頼性の面で実用化の妨げとなっていたことが
大きな要因の一つである。
ところが、最近酸化物系高温超電導温体開発が急速に進
み、YBa、Cu、O,−1など液体窒素温度以上で電
気抵抗零、完全反磁性という超電導体としての特性を示
す物質の発見が各所で報告されている。
み、YBa、Cu、O,−1など液体窒素温度以上で電
気抵抗零、完全反磁性という超電導体としての特性を示
す物質の発見が各所で報告されている。
このような高温超電導材を利用した場合、液体窒素を冷
媒として使うことができるので、冷媒自身のコスト低減
は勿論、冷凍技術が格段に容易になり、経済性のみなら
ず、信頼性の高い機器が得られることになり、電力機器
への応用も急速に進むことが期待される。
媒として使うことができるので、冷媒自身のコスト低減
は勿論、冷凍技術が格段に容易になり、経済性のみなら
ず、信頼性の高い機器が得られることになり、電力機器
への応用も急速に進むことが期待される。
超電導導体を変圧器に応用した場合、特に巻線の損失が
無くなるため非常に効率の良い変圧器が得られる。しか
し、超電導導体を利用した超電導変圧器には次のような
問題、鵠がある。
無くなるため非常に効率の良い変圧器が得られる。しか
し、超電導導体を利用した超電導変圧器には次のような
問題、鵠がある。
(発明が解決しようとする問題点)
変E器巻線内の電流密度は、うず電流が流れ。
不均一になることがある。変圧器巻線はこのような巻線
内の不均一な電流密度により1局部的なりエンチを起す
、これにより、巻線は局部的に温度上昇するが、液体窒
素等の冷媒によって急冷される。この巻線の急冷によっ
て、液体窒素が気化し、変圧器タンク内の圧力は上昇し
、ついには爆発する恐れがある。また、液体窒素等の冷
媒を収納するタンクが大気にさらされているため、冷却
効率が悪く、徐々に液体窒素が気化し、タンク内の圧力
が上昇する。これにより変圧器タンクの爆発の恐れがあ
る。
内の不均一な電流密度により1局部的なりエンチを起す
、これにより、巻線は局部的に温度上昇するが、液体窒
素等の冷媒によって急冷される。この巻線の急冷によっ
て、液体窒素が気化し、変圧器タンク内の圧力は上昇し
、ついには爆発する恐れがある。また、液体窒素等の冷
媒を収納するタンクが大気にさらされているため、冷却
効率が悪く、徐々に液体窒素が気化し、タンク内の圧力
が上昇する。これにより変圧器タンクの爆発の恐れがあ
る。
本発明は、このような問題点を解決するためになされた
ものであり、液体窒素等の冷媒の気化による変圧器タン
クの爆発を防止し、さらに冷却効率の高い超電導変圧器
を得ることを目的とする。
ものであり、液体窒素等の冷媒の気化による変圧器タン
クの爆発を防止し、さらに冷却効率の高い超電導変圧器
を得ることを目的とする。
(問題点を解決するための手段)
上記の問題点を解決するため1本発明においては、変圧
器タンクの外壁に避圧膜を設け、この変圧器タンクを真
空容器内に収納することにより。
器タンクの外壁に避圧膜を設け、この変圧器タンクを真
空容器内に収納することにより。
変圧器タンクの爆発を防止し、冷却効率を向上させる。
(作用)
このような構成の超電導変圧器においては、巻線の局部
的なりエンチによる温度上昇によって液体窒素が気化す
る。液体窒素の気化によって変圧器タンク内の圧力が上
昇すると、変圧器タンクの外壁に設けた避圧膜が破れ、
気化したガスは真空容器内に放出され、変圧器タンクの
爆発が防止される。また1通常変圧器タンクは真空容器
で囲まれるため、冷却効率の良好な超電導変圧器が得ら
れる。
的なりエンチによる温度上昇によって液体窒素が気化す
る。液体窒素の気化によって変圧器タンク内の圧力が上
昇すると、変圧器タンクの外壁に設けた避圧膜が破れ、
気化したガスは真空容器内に放出され、変圧器タンクの
爆発が防止される。また1通常変圧器タンクは真空容器
で囲まれるため、冷却効率の良好な超電導変圧器が得ら
れる。
(実施例)
以下本発明の実施例を図に基づいて説明する。
図において変圧器タンク2内に配置された変圧器本体1
はその巻線として酸化物系超電導材料を用い1巻線が超
電導状態で運転できる低温状態で。
はその巻線として酸化物系超電導材料を用い1巻線が超
電導状態で運転できる低温状態で。
例えば液体窒素中に浸漬した状態で運転される。
変圧器タンク2の一部には避圧膜4が設けられ、真空容
器3の内部には、変圧器タンク2が収納され、真空容器
3内は真空状態となっている。
器3の内部には、変圧器タンク2が収納され、真空容器
3内は真空状態となっている。
このように構成することにより1次のような作用・効果
を生じる。変圧器本体1の巻線の電流密度が、うず電流
により不均一な電流密度となり、局部的なりエンチを起
こす、このクエンチにより巻線は局部的に温度上昇する
が、浸漬した液体窒素等の冷媒によって急冷される0巻
線の発熱によって流体窒素が気化し、変圧器タンク2内
の圧力は上昇するが、変圧器タンク2の一部に設けられ
た避圧llI4が、所定の圧力で破れ、気化したガスが
真空容器3内に放出される。これにより、冷媒の気化に
よる変圧器タンク2の爆発が防止される。
を生じる。変圧器本体1の巻線の電流密度が、うず電流
により不均一な電流密度となり、局部的なりエンチを起
こす、このクエンチにより巻線は局部的に温度上昇する
が、浸漬した液体窒素等の冷媒によって急冷される0巻
線の発熱によって流体窒素が気化し、変圧器タンク2内
の圧力は上昇するが、変圧器タンク2の一部に設けられ
た避圧llI4が、所定の圧力で破れ、気化したガスが
真空容器3内に放出される。これにより、冷媒の気化に
よる変圧器タンク2の爆発が防止される。
また1通常真空状態の真空容器3に収納されるため、冷
却効率が向上し、冷媒の気化も少なくなり。
却効率が向上し、冷媒の気化も少なくなり。
タンク2内の圧力上昇も少なくなる。
以上説明したように、本発明によれば、冷媒の気化によ
る圧力上昇によって変圧器タンクの爆発を防ぎ、冷却効
率を高めた超電導変圧器を得ることができる。
る圧力上昇によって変圧器タンクの爆発を防ぎ、冷却効
率を高めた超電導変圧器を得ることができる。
第1図は本発明の一実施例を示す断面図である。
1・・・変圧器本体 2・・・変圧器タンク3・
・・真空容器 4・・・避圧膜代理人 弁理士
則 近 憲 佑 同 第子丸 健
・・真空容器 4・・・避圧膜代理人 弁理士
則 近 憲 佑 同 第子丸 健
Claims (1)
- 巻線として酸化物系超電導材料を用いた超電導変圧器
において、変圧器タンクの一部に避圧膜を設け、この変
圧器タンクを真空容器内に収納して成る超電導変圧器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62279112A JPH01122111A (ja) | 1987-11-06 | 1987-11-06 | 超電導変圧器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62279112A JPH01122111A (ja) | 1987-11-06 | 1987-11-06 | 超電導変圧器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01122111A true JPH01122111A (ja) | 1989-05-15 |
Family
ID=17606584
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62279112A Pending JPH01122111A (ja) | 1987-11-06 | 1987-11-06 | 超電導変圧器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01122111A (ja) |
-
1987
- 1987-11-06 JP JP62279112A patent/JPH01122111A/ja active Pending
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