JPH04292806A - 酸化物超電導リジッド導体 - Google Patents
酸化物超電導リジッド導体Info
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- JPH04292806A JPH04292806A JP3056686A JP5668691A JPH04292806A JP H04292806 A JPH04292806 A JP H04292806A JP 3056686 A JP3056686 A JP 3056686A JP 5668691 A JP5668691 A JP 5668691A JP H04292806 A JPH04292806 A JP H04292806A
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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
- Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (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
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、酸化物超電導線材を
備えるリジッド導体に関するものである。
備えるリジッド導体に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、より高い臨界温度を示す超電導材
料として、セラミックス系、すなわち酸化物系の超電導
材料が注目されている。中でも、イットリウム系が90
K、ビスマス系が110K、タリウム系が120K程度
の高い臨界温度を示し、その実用化が期待されている。 これらの酸化物超電導材料を、たとえば、ケーブル、ブ
スバー、パワーリード、コイルなどに応用することが考
えられている。
料として、セラミックス系、すなわち酸化物系の超電導
材料が注目されている。中でも、イットリウム系が90
K、ビスマス系が110K、タリウム系が120K程度
の高い臨界温度を示し、その実用化が期待されている。 これらの酸化物超電導材料を、たとえば、ケーブル、ブ
スバー、パワーリード、コイルなどに応用することが考
えられている。
【0003】酸化物超電導材料を、上述のようにケーブ
ルやブスバーなどに応用するには、酸化物超電導材料を
線材化しなければならない。従来、酸化物超電導材料を
線材化した酸化物超電導線材は、典型的には、酸化物超
電導材料の原料粉末を金属シース内に充填し、これに塑
性加工を施し長尺化し、さらに、熱処理することにより
原料粉末を焼結させることにより得られている。
ルやブスバーなどに応用するには、酸化物超電導材料を
線材化しなければならない。従来、酸化物超電導材料を
線材化した酸化物超電導線材は、典型的には、酸化物超
電導材料の原料粉末を金属シース内に充填し、これに塑
性加工を施し長尺化し、さらに、熱処理することにより
原料粉末を焼結させることにより得られている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ケーブルやブスバーに
使用される導体は、たとえば1kA以上の大電流の送電
を必要とするが、前述のような酸化物超電導線材からな
る導体によって、このような大電流の送電を可能とした
例はない。
使用される導体は、たとえば1kA以上の大電流の送電
を必要とするが、前述のような酸化物超電導線材からな
る導体によって、このような大電流の送電を可能とした
例はない。
【0005】また、酸化物超電導線材に含まれる超電導
体は、機械的な歪みに対して通電特性が劣化しやすいと
いう欠点を有している。
体は、機械的な歪みに対して通電特性が劣化しやすいと
いう欠点を有している。
【0006】それゆえに、この発明の目的は、上述のよ
うな欠点を解消しつつ、大電流の送電が可能な酸化物超
電導リジッド導体を提供しようとすることである。
うな欠点を解消しつつ、大電流の送電が可能な酸化物超
電導リジッド導体を提供しようとすることである。
【0007】
【課題を解決するための手段】この発明による酸化物超
電導リジッド導体は、上述したような技術的課題を解決
するため、酸化物超電導線材からなる複数のユニットと
、前記複数のユニットを、その断面配置において周方向
に分布させるように保持するスペーサとを備えることを
特徴としている。
電導リジッド導体は、上述したような技術的課題を解決
するため、酸化物超電導線材からなる複数のユニットと
、前記複数のユニットを、その断面配置において周方向
に分布させるように保持するスペーサとを備えることを
特徴としている。
【0008】
【作用】この発明において、酸化物超電導線材からなる
複数のユニットを用いることにより、大電流の送電が可
能とされる。
複数のユニットを用いることにより、大電流の送電が可
能とされる。
【0009】また、複数のユニットを用い、これらを集
合させるとともに、スペーサによって、その断面配置に
おいて周方向に分布させることにより、機械的な歪みに
耐え得る構造が与えられる。
合させるとともに、スペーサによって、その断面配置に
おいて周方向に分布させることにより、機械的な歪みに
耐え得る構造が与えられる。
【0010】
【発明の効果】したがって、この発明によれば、大電流
の送電を安定して行なうことができる酸化物超電導リジ
ッド導体が得られ、ブスバーやケーブルなどのための導
体として有利に用いることができる。
の送電を安定して行なうことができる酸化物超電導リジ
ッド導体が得られ、ブスバーやケーブルなどのための導
体として有利に用いることができる。
【0011】
【実施例】図1は、この発明の一実施例による酸化物超
電導リジッド導体1を示す断面図である。
電導リジッド導体1を示す断面図である。
【0012】酸化物超電導リジッド導体1は、酸化物超
電導線材からなる複数(図1では8つ)のユニット2を
備える。これらユニット2は、スペーサ3によって、そ
の断面配置において周方向に分布されるように保持され
る。スペーサ3には、放射方向に突出するリブ4が設け
られていて、これらリブ4によって、ユニット2は、互
いに他のものに対して分割されている。また、スペーサ
3の中心には、空洞5が形成される。
電導線材からなる複数(図1では8つ)のユニット2を
備える。これらユニット2は、スペーサ3によって、そ
の断面配置において周方向に分布されるように保持され
る。スペーサ3には、放射方向に突出するリブ4が設け
られていて、これらリブ4によって、ユニット2は、互
いに他のものに対して分割されている。また、スペーサ
3の中心には、空洞5が形成される。
【0013】上述したユニット2は、できるだけ機械的
な歪みを与えないように取扱わなければならないため、
作製できる長さに制約がある。したがって、長尺の酸化
物超電導リジッド導体1を得るには、ユニット2相互を
接合しなければならない。複数のユニット2は、各々の
端面を互いに突合わせた後、外周方向からこれらを接合
することができる。
な歪みを与えないように取扱わなければならないため、
作製できる長さに制約がある。したがって、長尺の酸化
物超電導リジッド導体1を得るには、ユニット2相互を
接合しなければならない。複数のユニット2は、各々の
端面を互いに突合わせた後、外周方向からこれらを接合
することができる。
【0014】ユニット2は、好ましくは、複数の酸化物
超電導線材から構成される。このように、複数の酸化物
超電導線材を集合させることにより、ユニット2の機械
的強度を高めることができるとともに、通電容量を大き
くすることができる。各々の酸化物超電導線材が、たと
えば銀または銀合金によって被覆されている場合には、
複数の酸化物超電導線材を機械的に集合させた状態で熱
処理することにより、銀または銀合金の被覆が互いに拡
散接合され、その結果、複数の酸化物超電導線材が一体
化される。
超電導線材から構成される。このように、複数の酸化物
超電導線材を集合させることにより、ユニット2の機械
的強度を高めることができるとともに、通電容量を大き
くすることができる。各々の酸化物超電導線材が、たと
えば銀または銀合金によって被覆されている場合には、
複数の酸化物超電導線材を機械的に集合させた状態で熱
処理することにより、銀または銀合金の被覆が互いに拡
散接合され、その結果、複数の酸化物超電導線材が一体
化される。
【0015】以下に、この発明に従って実施した実験例
について説明する。
について説明する。
【0016】Bi:Pb:Sr:Ca:Cu=1.80
:0.41:2.01:2.18:3.02の組成を持
つように、各々の元素を含む酸化物または炭酸塩を混合
し、熱処理により、Bi+Pb:Sr:Ca:Cuの比
率がほぼ2:2:1:2となっている2212相と非超
電導相とから主としてなる粉末を準備した。
:0.41:2.01:2.18:3.02の組成を持
つように、各々の元素を含む酸化物または炭酸塩を混合
し、熱処理により、Bi+Pb:Sr:Ca:Cuの比
率がほぼ2:2:1:2となっている2212相と非超
電導相とから主としてなる粉末を準備した。
【0017】この粉末を、6Torrの減圧雰囲気にお
いて、760℃で3時間の脱ガス処理した。
いて、760℃で3時間の脱ガス処理した。
【0018】このようにして得られた粉末を、外径12
mm、内径8mmの銀パイプで被覆し、外径1mmにな
るまで伸線加工し、さらに、厚み0.18mmになるま
で圧延加工した。このテープ状の線材を、845℃で5
0時間熱処理し、酸化物超電導材料を焼結させた。さら
に、このテープ状線材を、0.15mmの厚みになるま
で圧延した。
mm、内径8mmの銀パイプで被覆し、外径1mmにな
るまで伸線加工し、さらに、厚み0.18mmになるま
で圧延加工した。このテープ状の線材を、845℃で5
0時間熱処理し、酸化物超電導材料を焼結させた。さら
に、このテープ状線材を、0.15mmの厚みになるま
で圧延した。
【0019】図2に示すように、ユニット6を得るため
、100枚の上述の線材7を、50層で2列に並べて集
合させ、クオーツテープでラップ巻きすることにより、
テープ状線材7を機械的に接触させ、845℃で50時
間熱処理した。これによって、100枚のテープ状線材
7が一体化されてなるユニット6を得た。
、100枚の上述の線材7を、50層で2列に並べて集
合させ、クオーツテープでラップ巻きすることにより、
テープ状線材7を機械的に接触させ、845℃で50時
間熱処理した。これによって、100枚のテープ状線材
7が一体化されてなるユニット6を得た。
【0020】10個のユニット6を、銅製のスペーサ8
上に配置し、低温接着剤9を用いて、これらを固定した
。
上に配置し、低温接着剤9を用いて、これらを固定した
。
【0021】得られた酸化物超電導リジッド導体10は
、図2に示すような寸法を有していた。
、図2に示すような寸法を有していた。
【0022】この酸化物超電導リジッド導体10を液体
窒素に浸漬し、臨界電流を測定したところ、5mの長さ
にわたって20kAの電流を安定して流すことができた
。
窒素に浸漬し、臨界電流を測定したところ、5mの長さ
にわたって20kAの電流を安定して流すことができた
。
【図1】この発明の一実施例による酸化物超電導リジッ
ド導体1を示す断面図である。
ド導体1を示す断面図である。
【図2】この発明に従って実施された実験例により得ら
れた酸化物超電導リジッド導体10を示す断面図である
。
れた酸化物超電導リジッド導体10を示す断面図である
。
1,10 酸化物超電導リジッド導体2,6 ユニ
ット 3,8 スペーサ 7 線材
ット 3,8 スペーサ 7 線材
Claims (1)
- 【請求項1】 酸化物超電導線材からなる複数のユニ
ットと、前記複数のユニットを、その断面配置において
周方向に分布させるように保持するスペーサとを備える
、酸化物超電導リジッド導体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3056686A JPH04292806A (ja) | 1991-03-20 | 1991-03-20 | 酸化物超電導リジッド導体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3056686A JPH04292806A (ja) | 1991-03-20 | 1991-03-20 | 酸化物超電導リジッド導体 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04292806A true JPH04292806A (ja) | 1992-10-16 |
Family
ID=13034325
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3056686A Pending JPH04292806A (ja) | 1991-03-20 | 1991-03-20 | 酸化物超電導リジッド導体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04292806A (ja) |
-
1991
- 1991-03-20 JP JP3056686A patent/JPH04292806A/ja active Pending
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20001107 |