JPH01194855A - 超電導モータ - Google Patents
超電導モータInfo
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- JPH01194855A JPH01194855A JP1622388A JP1622388A JPH01194855A JP H01194855 A JPH01194855 A JP H01194855A JP 1622388 A JP1622388 A JP 1622388A JP 1622388 A JP1622388 A JP 1622388A JP H01194855 A JPH01194855 A JP H01194855A
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- Pending
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Landscapes
- Superconductive Dynamoelectric Machines (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】
[産業上の利用分野]
本発明は超電導材料を用いたモータに関する。
[従来の技術]
従来、超電導モータ用の高臨界温度の超電導材料にはI
BMのJ−George Bednorzとに−Al
exander Mullerが発見したBa−La
−Cu−0系セラミツクとHouston大学のC−W
−Chuらが発見したB a −Y −Cu −0系セ
ラミツクがある。この詳細はZeitschrift
fur Pysik B、vol、64.p18
9−193とPhysical Review L
e t t e r s 、v o 1.58 、N
o 、9 、p 90 B−910に述べられている。
BMのJ−George Bednorzとに−Al
exander Mullerが発見したBa−La
−Cu−0系セラミツクとHouston大学のC−W
−Chuらが発見したB a −Y −Cu −0系セ
ラミツクがある。この詳細はZeitschrift
fur Pysik B、vol、64.p18
9−193とPhysical Review L
e t t e r s 、v o 1.58 、N
o 、9 、p 90 B−910に述べられている。
[発明が解決しようとする問題点]
しかしながら従来の超電導材料の臨界温度は30Kから
93にと大変低いものであり冷却に液体ヘリュームや液
体窒素の寒剤を必要とするため冷却システムが大きくな
り使用場所が限定されると共に維持費が高いものとなっ
ていた。
93にと大変低いものであり冷却に液体ヘリュームや液
体窒素の寒剤を必要とするため冷却システムが大きくな
り使用場所が限定されると共に維持費が高いものとなっ
ていた。
本発明はこの様な問題を解決するものであり、その目的
とするところは臨界温度が高く使用場所の限定の少ない
超電導材料をコイルとするモータを得んとするものであ
る。
とするところは臨界温度が高く使用場所の限定の少ない
超電導材料をコイルとするモータを得んとするものであ
る。
[課題を解決するための手段]
上記の問題を解決するため本発明の超電導モータは
1)一般式がA t−xM XM 00 g−δ(但し
AはS c、 Y 、 L a、 N d、 S m、
E u、 G d、 D ’!、 Ho、Er、Y
b、 L uからなる群より選ばれる1種もしくは複数
種元素の組合せであり、MはCa、 S r、 B a
又はそれらの組合せ)と示され、組成範囲が0.5≦X
≦0゜85である超電導材料から成るコイルを有し、該
コイルの冷却にペルチェ素子を用いたことを特徴とする
。
AはS c、 Y 、 L a、 N d、 S m、
E u、 G d、 D ’!、 Ho、Er、Y
b、 L uからなる群より選ばれる1種もしくは複数
種元素の組合せであり、MはCa、 S r、 B a
又はそれらの組合せ)と示され、組成範囲が0.5≦X
≦0゜85である超電導材料から成るコイルを有し、該
コイルの冷却にペルチェ素子を用いたことを特徴とする
。
[実施例]
以下実施例に従い本発明の詳細な説明する。
実施gg−1
最初に硝酸スカンジューム、第1表に示した希土類元素
の硝酸塩、酢酸ストロンチューム、ペンタエトキシモリ
ブデンを純水に入れ加熱しながらく約90℃)攪はん分
散させる。この時のScと希土類元素の比率は2:8で
あり、Scと希土類元素をAとしてA +−xs rx
M oと表したときのXの値は第1表に示した値であも 第1表 次にこの水溶液をドライスプレー法により乾燥させると
同時に燃焼させ粉末化し、その後900℃酸1g雰囲気
中に於て5時間焼成する・次にこの焼成した粉末を銀バ
イブに充填して、所要の径に線引きした後920℃酸素
雰囲気中で5時間焼結する。焼成後と焼結後の冷却は1
0℃/H程度の除冷である。次に550’C、A rガ
ス80%酸素ガス20%の雰囲気中に於て15時間アニ
ールして超電導コイル材料を得る。
の硝酸塩、酢酸ストロンチューム、ペンタエトキシモリ
ブデンを純水に入れ加熱しながらく約90℃)攪はん分
散させる。この時のScと希土類元素の比率は2:8で
あり、Scと希土類元素をAとしてA +−xs rx
M oと表したときのXの値は第1表に示した値であも 第1表 次にこの水溶液をドライスプレー法により乾燥させると
同時に燃焼させ粉末化し、その後900℃酸1g雰囲気
中に於て5時間焼成する・次にこの焼成した粉末を銀バ
イブに充填して、所要の径に線引きした後920℃酸素
雰囲気中で5時間焼結する。焼成後と焼結後の冷却は1
0℃/H程度の除冷である。次に550’C、A rガ
ス80%酸素ガス20%の雰囲気中に於て15時間アニ
ールして超電導コイル材料を得る。
実施例−2
硝酸スカンジューム、硝酸イットリュム、酢酸カルシュ
ーム、ペンタエトキシモリブデンを純水に入れ加熱しな
がら(約90℃)攪はん分散させる。この時のScとY
の比率は2:8であり、ScとYをAとしてA +−x
CaxM oと表したときのXの値は第2表に示した値
である。
ーム、ペンタエトキシモリブデンを純水に入れ加熱しな
がら(約90℃)攪はん分散させる。この時のScとY
の比率は2:8であり、ScとYをAとしてA +−x
CaxM oと表したときのXの値は第2表に示した値
である。
以下実施例−1と同じ方法により超電導コイル材料を得
る。
る。
第2表
実施例−3
硝酸スカンジューム、硝酸イットリュム、酢酸ストロン
チューム、酢酸バリューム、ペンタエトキシモリブデン
を純水に入れ加熱しながら(約90°C)fjtはん分
散させる。この時のScとYの比率は2:8であり、S
cとYをAとしてA +−x−v S rx B a、
M Oと表したときのx、yの値は第3表に示した値で
ある。以下実施例−1と同じ方法により超電導コイル材
料を得る。
チューム、酢酸バリューム、ペンタエトキシモリブデン
を純水に入れ加熱しながら(約90°C)fjtはん分
散させる。この時のScとYの比率は2:8であり、S
cとYをAとしてA +−x−v S rx B a、
M Oと表したときのx、yの値は第3表に示した値で
ある。以下実施例−1と同じ方法により超電導コイル材
料を得る。
第3表
得られた超電導コイル材料の臨界温度を測定した。第4
表(実施例−1)、第5表(実施例−2)、第6表(実
施例−3)はその結果を示したものである。 (ここで
To。はオンセットT0.はエンドポイントを示す) 第4表 第5表 第6表 表に示されている様に本実施例は従来の系に対して顕著
に臨界温度が増加しているのが判る。中でもBr、Ba
の複合試料は効果が大きい。また組成比による臨界温度
の変化はT2Oは殆ど無いがT6.にはみられる、これ
は結晶中に臨界温度の異なる相が混相しており組成比の
変化により主に低臨界温度相が生まれるためと考えられ
る。本実施例の適正組成範囲を越えるとさらに臨界温度
の低い相が生まれT6.は急激に低下する(比較例参照
)ためAI−XM XM 00 m−δ(AはS c、
Y 、 L a、 N d、 Sm、E u、 G
d、 D y、 Ho、E r、 Y b、 L uか
らなる群より選ばれる1種もしくは複数種元素の組合せ
であり、MはCa、 S r、 B a又はそれらの組
合せ)と示した時のXの値は0.5≦X≦0.85で有
ることが好ましい。
表(実施例−1)、第5表(実施例−2)、第6表(実
施例−3)はその結果を示したものである。 (ここで
To。はオンセットT0.はエンドポイントを示す) 第4表 第5表 第6表 表に示されている様に本実施例は従来の系に対して顕著
に臨界温度が増加しているのが判る。中でもBr、Ba
の複合試料は効果が大きい。また組成比による臨界温度
の変化はT2Oは殆ど無いがT6.にはみられる、これ
は結晶中に臨界温度の異なる相が混相しており組成比の
変化により主に低臨界温度相が生まれるためと考えられ
る。本実施例の適正組成範囲を越えるとさらに臨界温度
の低い相が生まれT6.は急激に低下する(比較例参照
)ためAI−XM XM 00 m−δ(AはS c、
Y 、 L a、 N d、 Sm、E u、 G
d、 D y、 Ho、E r、 Y b、 L uか
らなる群より選ばれる1種もしくは複数種元素の組合せ
であり、MはCa、 S r、 B a又はそれらの組
合せ)と示した時のXの値は0.5≦X≦0.85で有
ることが好ましい。
次に上記の方法で得られたコイル材料を用いた超電導モ
ータの構造を第1図に示す。
ータの構造を第1図に示す。
フレーム101にコイル102が固定され、円盤状のパ
ックヨーク109と永久磁石103がコイルとギャップ
を保つようにシャフト104とベアリング105で支持
されている。
ックヨーク109と永久磁石103がコイルとギャップ
を保つようにシャフト104とベアリング105で支持
されている。
ペルチエ素子108は、フレームの裏側に取り付けられ
コイルを冷却する。尚、同図に於て107は温度センサ
、 108は湿度センサで、モータ内部の温度、温度を
モニタしてペルチエ素子の電流を制御することを可能に
している。
コイルを冷却する。尚、同図に於て107は温度センサ
、 108は湿度センサで、モータ内部の温度、温度を
モニタしてペルチエ素子の電流を制御することを可能に
している。
[発明の効果]
以上述べたように本発明によれば常温に近い臨界温度の
超電導コイル材料を用いたためにコイルの冷却に液体ヘ
リュームや液体窒素等寒剤を必要とせずペルチエ素子程
度の冷却でよいため使用場所の限定はなく且つ効率の高
いモータが得られる。
超電導コイル材料を用いたためにコイルの冷却に液体ヘ
リュームや液体窒素等寒剤を必要とせずペルチエ素子程
度の冷却でよいため使用場所の限定はなく且つ効率の高
いモータが得られる。
第1図は、本発明の超電導モータの断面図である。
101・・・フレーム
102・・・コイル
103・・・永久磁石
104・・・シャフト
105・・・ベアソング
106・・・ペルチエ素子
107・・・温度センサ
108・・・湿度センサ
109・・・バックヨーク
以上
Claims (1)
- 1)一般式がA_1_−_xM_xMoO_3_−_δ
(但しAはSc、Y、La、Nd、Sm、Eu、Gd、
Dy、Ho、Er、Yb、Luからなる群より選ばれる
1種もしくは複数種元素の組合せであり、MはCa、B
r、Ba又はそれらの組合せ)と示され、組成範囲が0
.5≦X≦0.85である超電導材料から成るコイルを
有し、該コイルの冷却にペルチエ素子を用いたことを特
徴とする超電導モータ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1622388A JPH01194855A (ja) | 1988-01-27 | 1988-01-27 | 超電導モータ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1622388A JPH01194855A (ja) | 1988-01-27 | 1988-01-27 | 超電導モータ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01194855A true JPH01194855A (ja) | 1989-08-04 |
Family
ID=11910535
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1622388A Pending JPH01194855A (ja) | 1988-01-27 | 1988-01-27 | 超電導モータ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01194855A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0643471A1 (en) * | 1993-09-15 | 1995-03-15 | IMRA MATERIAL R&D CO., LTD. | Superconducting motor |
| JP2005237060A (ja) * | 2004-02-17 | 2005-09-02 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 超電導モータの冷却装置 |
-
1988
- 1988-01-27 JP JP1622388A patent/JPH01194855A/ja active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0643471A1 (en) * | 1993-09-15 | 1995-03-15 | IMRA MATERIAL R&D CO., LTD. | Superconducting motor |
| JP2005237060A (ja) * | 2004-02-17 | 2005-09-02 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 超電導モータの冷却装置 |
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