JPH02303313A - 超電導機器 - Google Patents
超電導機器Info
- Publication number
- JPH02303313A JPH02303313A JP1118702A JP11870289A JPH02303313A JP H02303313 A JPH02303313 A JP H02303313A JP 1118702 A JP1118702 A JP 1118702A JP 11870289 A JP11870289 A JP 11870289A JP H02303313 A JPH02303313 A JP H02303313A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- superconducting
- conductor
- high voltage
- voltage
- large current
- 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
Links
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
- Gas Or Oil Filled Cable Accessories (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)
本発明は高電圧大電流機器の高電圧導体に超電導材料を
用いた超電導機器に関する。
用いた超電導機器に関する。
(従来の技術)
超電導体の電力機器への応用に関しては古くから研究さ
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が、
実用化には様々な技術的問題点が存在する。 これは従
来のNbTiやNb、Sn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技術が極低温での
冷却という極限技術を必要とすることで、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
1つである。
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が、
実用化には様々な技術的問題点が存在する。 これは従
来のNbTiやNb、Sn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技術が極低温での
冷却という極限技術を必要とすることで、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
1つである。
ところが、最近、酸化物系高温超電導開発が急速に進み
、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、冷却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。
、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、冷却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。
高電圧大電流機器としては、従来から絶縁ガスが絶縁媒
体として常電導材料から成る高電圧導体をもつ容器に封
入されて用いられている。
体として常電導材料から成る高電圧導体をもつ容器に封
入されて用いられている。
(発明が解決しようとする課り
高電圧大電流導体に、常電導材料を用いた高電圧大電流
機器においては、自己の持つわずかな抵抗に大電流が流
れることで高電圧大電流導体は発熱する。そのため高電
圧大電流導体の断面積、容器の断面積は、耐電圧性能だ
けで決定できず放熱性を考慮しなければならないので機
器全体の大きさは、電気的絶縁だけでなく1通電々流に
よってもおのずと限定されてくる。
機器においては、自己の持つわずかな抵抗に大電流が流
れることで高電圧大電流導体は発熱する。そのため高電
圧大電流導体の断面積、容器の断面積は、耐電圧性能だ
けで決定できず放熱性を考慮しなければならないので機
器全体の大きさは、電気的絶縁だけでなく1通電々流に
よってもおのずと限定されてくる。
本発明は、このような課題を解決するために提案された
もので、耐発熱性、および取扱いに優れた超電導機器を
提供することを目的としている。
もので、耐発熱性、および取扱いに優れた超電導機器を
提供することを目的としている。
(課題を解決するための手段)
本発明の超電導機器は、超電導材料を用いた超電導4体
の外周に網目構造の電導性物質を配置して、一体で高電
圧大電流導体を構成し、絶縁性と冷却性を持つ物質によ
って高電圧大電流導体を容器より絶縁している。
の外周に網目構造の電導性物質を配置して、一体で高電
圧大電流導体を構成し、絶縁性と冷却性を持つ物質によ
って高電圧大電流導体を容器より絶縁している。
(作 用)
このように構成された超電導機器においては。
機器の定格電流に適した直径の超電導4体を絶縁性と冷
却性の両方を持つ物質によって安定な超電導状態を維持
し、機器の定格電流を通電し、発熱をおさえるとともに
、絶縁構成上最適な直径を有する導電性物質から成る網
目構造の導体にて絶縁性能を向上させたものである。
却性の両方を持つ物質によって安定な超電導状態を維持
し、機器の定格電流を通電し、発熱をおさえるとともに
、絶縁構成上最適な直径を有する導電性物質から成る網
目構造の導体にて絶縁性能を向上させたものである。
(実施例)
以下本発明の超電導機器の一実施例を図面によって説明
する。
する。
図は超電導機器を示す図である。図において金属容器1
内に高電圧大電流導体30が挿通されている。高電圧大
電流導体30は超電導4体3とこの外周に設置された網
目導体2により構成され、各々導体間に導電性スペーサ
5が配置されている。金属容器1には絶縁冷却媒体4が
満たされており。
内に高電圧大電流導体30が挿通されている。高電圧大
電流導体30は超電導4体3とこの外周に設置された網
目導体2により構成され、各々導体間に導電性スペーサ
5が配置されている。金属容器1には絶縁冷却媒体4が
満たされており。
超電導4体3を冷却し、金属容器1と高電圧大電流導体
30を絶縁している。
30を絶縁している。
このように構成された本実施例の超電導機器の高電圧大
電流導体30は、機器の通電々流容量を超電導4体3が
担い、機器の耐電圧性能を網目導体2が担う。そのため
網目導体2は耐電圧性能が最適になる寸法でよい。また
超電導4体3の断面積は定格通電々流容址に適する寸法
でよく、通電々温容量変化に伴う超電導4体3との寸法
差による固定支持の調節は、導電性スペーサ5によって
容易にできる。本実施例では超電導4体3の外周に設け
た網目導体2が網目構造のため1重量が軽く。
電流導体30は、機器の通電々流容量を超電導4体3が
担い、機器の耐電圧性能を網目導体2が担う。そのため
網目導体2は耐電圧性能が最適になる寸法でよい。また
超電導4体3の断面積は定格通電々流容址に適する寸法
でよく、通電々温容量変化に伴う超電導4体3との寸法
差による固定支持の調節は、導電性スペーサ5によって
容易にできる。本実施例では超電導4体3の外周に設け
た網目導体2が網目構造のため1重量が軽く。
取り扱いが容易であり、絶縁冷却媒体4の流動性が向上
し、超電導4体3の超電導状態を安定に維持できる。
し、超電導4体3の超電導状態を安定に維持できる。
なお、本発明は上記実施例に限定されることなく超電導
4体3を支持する導電性スペーサ5を低抗体特にするこ
とにより、網目導体2と超電導4体3の間に電位差を生
じさせ高電圧大電流導体30の電位を低下させるため、
金属容器1と高電圧大電流導体30との絶縁性能を向上
することができる。
4体3を支持する導電性スペーサ5を低抗体特にするこ
とにより、網目導体2と超電導4体3の間に電位差を生
じさせ高電圧大電流導体30の電位を低下させるため、
金属容器1と高電圧大電流導体30との絶縁性能を向上
することができる。
以上詳述したように本発明によれば網目導体と、超電導
4体より構成される高電圧大電流導体と絶縁性と冷却性
の両方をもつ物質を用いているため、高電圧大電流機器
として耐熱性の向上した取扱いの容易な超電導機器を提
供することができる。
4体より構成される高電圧大電流導体と絶縁性と冷却性
の両方をもつ物質を用いているため、高電圧大電流機器
として耐熱性の向上した取扱いの容易な超電導機器を提
供することができる。
図は本発明による超電導機器の一実施例を示す断面図で
ある。 1・・・金属容器 2・・・網目導体 3・・・超電導4体 4・・−絶縁冷却媒体 5・・・導電性スペーサ 30・・・高電圧大電流導体 一一→−−− 代理人 弁理士 則 近 憲 佑 同 第子丸 健
ある。 1・・・金属容器 2・・・網目導体 3・・・超電導4体 4・・−絶縁冷却媒体 5・・・導電性スペーサ 30・・・高電圧大電流導体 一一→−−− 代理人 弁理士 則 近 憲 佑 同 第子丸 健
Claims (1)
- (1)絶縁性と冷却性の両方を持つ物質で満たした容器
内に、液体窒素の沸点以上の臨界温度を持つ超電導材料
を用いた超電導導体とその外周に網目構造の電導性物質
を配置して成る高電圧大電流導体を挿通したことを特徴
とする超電導機器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1118702A JPH02303313A (ja) | 1989-05-15 | 1989-05-15 | 超電導機器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1118702A JPH02303313A (ja) | 1989-05-15 | 1989-05-15 | 超電導機器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02303313A true JPH02303313A (ja) | 1990-12-17 |
Family
ID=14743026
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1118702A Pending JPH02303313A (ja) | 1989-05-15 | 1989-05-15 | 超電導機器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02303313A (ja) |
-
1989
- 1989-05-15 JP JP1118702A patent/JPH02303313A/ja active Pending
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