JPH01198230A - 超電導電気機器 - Google Patents

超電導電気機器

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Publication number
JPH01198230A
JPH01198230A JP63022055A JP2205588A JPH01198230A JP H01198230 A JPH01198230 A JP H01198230A JP 63022055 A JP63022055 A JP 63022055A JP 2205588 A JP2205588 A JP 2205588A JP H01198230 A JPH01198230 A JP H01198230A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
superconducting
conductor
insulation
liquid nitrogen
bushing
Prior art date
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Pending
Application number
JP63022055A
Other languages
English (en)
Inventor
Shigeru Mogi
茂木 茂
Tsuneji Teranishi
常治 寺西
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Publication of JPH01198230A publication Critical patent/JPH01198230A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/02Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess current
    • H02H9/023Current limitation using superconducting elements
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • 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。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の目的〕 (産業上の利用分野) この発明は、酸化物超電導材料を用いた超電導電気機器
に関わり、とくに機器内部の支持絶縁に関する。
(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点がある。
これは、従来のNbTiやNb3Snのような液体ヘリ
ウム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ネック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体開発が急速に進み
、YBa2Cu30□−X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、液体窒素など
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。
しかし、超電導導体を液体窒素に浸漬して冷却する機器
には次のような問題点がある。
(発明が解決しようとする課題) 超−に心導体を液体窒素を満たした容器内に設置して超
電導電気機器を形成する場合、接地電位の容器と、高電
位の超電心導体間には支持絶縁物を必要とする。−例を
第3図に示す。第3図において、超電導導体9は、液体
窒素8を満たした容器10内に支持絶縁物12で電気的
に浮かして設置しである。さらに容器10と容器6との
間を真空とし熱絶縁構造を形成している。超電導導体9
の両端は。
ブッシング2a、 2b内の中心導体1a、 lbを通
して、機器外部の装置と接続する。中心導体1a、 l
bと容器6,10間は、中心導体1の固定と液体窒素8
゜真空7の密閉用として絶縁スペーサ4,5を用いる。
この構造において、高電位の超電導導体9と接地電位の
容器10間の支持絶縁物I2は、沿面絶縁i−を力を十
分必要とする。すなわち長い絶縁距離を必要とする。し
かしながら、装置全体を縮小するために超電導導体9と
容器10間は、できるだけ小さくしなければならない。
この要求を満たすのには、支持絶縁構造を極限設計する
ことになるが、無理があり絶縁不安個所として残る。こ
の部分の絶縁方法を改良することが必要であった。
この発明は、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、十分な支持絶縁構造を有する超電導電気
機器を得ることを目的とする。
〔発明の構成〕
(課題を解決するための手段および作用)超電導導体を
用いた機器の支持絶縁構成を、入出力用ブッシングの中
心導体で超電導導体を吊下げる構造とし支持絶縁部分を
無くした。
(実施例) 本発明の実施例を第1図に示す。
図において、超電導導体9は、液体窒素8を満たした容
器10内に設置され、超電導導体9の両端からブッシン
グ2内の中心導体1を通して入出力を引出す構造は、第
3図に示した構造と同じである。本発明では、超電導導
体9の両端をブッシング中心導体1a、 lbで吊下げ
る構造とし、超電導導体9と容器10間の支持絶縁物を
無くした。これにより、従来、不安のあった支持絶縁物
の沿面絶縁物が無くなる。中心導体1で超電導導体9を
支える方法の一例を第2図に示した9図に示す様に、超
電導導体9の端部を支持治具11で支え、支持治具11
は、ブッシングの中心導体1に結合されている。このよ
うな構成で超電導導体9の両端を固定する。もちろん超
電導導体9は、両端を支えることで、全体を浮かすこと
ができる一体構造になっている。
この様な構造にすることにより、超電導機器内部の絶縁
不安のある支持絶縁部を無くすることができる。これに
より、絶縁強化を図ることができる。
なお、この発明は上記実施例に限定されるものではなく
、ブッシングの中心導体で支えるいかなる構造において
も同様の効果が得られる。
〔発明の効果〕
以上説明したように、この発明によれば液体窒素を満た
した容器内の超電導導体をブッシングの中心導体で吊下
げて支える構造にすることにより、従来、絶縁不安個所
であった超電導導体の支持絶縁物を無くすことができる
。これにより、超電導電気機器内部の絶縁を向上させる
ことができ、信頼性の高い超電導電気機器を提供できる
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の一実施例を示す断面図、第2図は、
本発明の実施例の詳細を示す正面図、第3図は、従来の
超電導電気機器を示す断面図である。 la、 lb・・中心導体   2a、 2b・・・ブ
ッシング3・・・絶縁媒体       4・・・絶縁
スペーサ5・・・絶縁スペーサ     6・・・容器
7・・真空         8・・・液体窒素9・・
・超電導導体      10・・・容器11・・・支
え治具       12・・・支持絶縁物代理人 弁
理士 則 近 憲 佑 同    第子丸   健 第1図 第2図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1.  液体窒素温度の臨界温度をもつ酸化物超電導材料によ
    る超電導導体を液体窒素を満たした容器に浸漬して冷却
    する超電導電気機器において、前記超電導導体を入出力
    引出し用ブッシングの中心導体で吊下げて固定したこと
    を特徴とする超電導電気機器。
JP63022055A 1988-02-03 1988-02-03 超電導電気機器 Pending JPH01198230A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP63022055A JPH01198230A (ja) 1988-02-03 1988-02-03 超電導電気機器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP63022055A JPH01198230A (ja) 1988-02-03 1988-02-03 超電導電気機器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH01198230A true JPH01198230A (ja) 1989-08-09

Family

ID=12072230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP63022055A Pending JPH01198230A (ja) 1988-02-03 1988-02-03 超電導電気機器

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