JP6420768B2 - 熱伝達装置を用いた低損失な永久電流スイッチ - Google Patents
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Description
本装置は、筐体を有し、かつ、前記筐体の中に熱シールドが配置された低温槽であり、前記熱シールドは、内部領域を定め、かつ、さらに、前記熱シールドと前記筐体との間に配置された断熱領域を定める、低温槽と、
前記断熱領域において配置された第1ステージエレメント、および、前記内部領域において配置され、前記第1ステージエレメントに係る温度よりも低い温度において動作するように構成されている第2ステージエレメント、を有するコールドヘッドコールドヘッドと、
前記コールドヘッドの前記第1ステージエレメントに対して熱的に結合された第1熱交換エレメントと、
前記コールドヘッドの前記第2ステージエレメントに対して熱的に結合された第2熱交換エレメントと、
前記筐体の中に配置され、かつ、電流が流れるときに磁場を生じるように構成されている、導電性コイルと、
前記筐体の中に配置され、かつ、導電性コイルにわたり接続された永久電流スイッチであり、超伝導温度において電気的に超伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い抵抗モード温度においては電気的に抵抗である、超伝導材料を含む、永久電流スイッチと、
前記永久電流スイッチを前記抵抗モード温度まで加熱するために、選択的に動作化および非動作化されるように構成されている、永久電流スイッチヒーターと、
前記永久電流スイッチを前記第2熱交換エレメントに対して熱的に結合している熱伝導性リンクと、を含み、
前記永久電流スイッチは、対流性熱放出ループを介して、前記第1熱交換エレメントに対して熱的に結合されており、かつ、
前記熱伝導性リンクは、前記超伝導温度において第1熱伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い第2温度において第2熱伝導性を有する材料を含み、
前記第1熱伝導性は、前記第2熱伝導性より大きい。
前記筐体の中に配置され、かつ、前記第2熱交換エレメントに接続された、超伝導対流性冷却ループと、を含み、
前記超伝導対流性冷却ループは、その中に配置され、かつ、前記導電性コイルを前記超伝導温度まで冷却するように構成されている、低温液体を有する。
磁石励磁期間の最中に、前記永久電流スイッチヒーターを動作化するように構成されているコントローラと、を含み、前記導電性コイルは前記超伝導温度に持ちこまれ、かつ、所定の強度をもつ前記磁場を生成するようにチャージされ、
前記コントローラは、さらに、前記導電性コイルが、一旦、前記所定の強度をもつ前記磁場を生成するようにチャージされると、前記磁石励磁期間の後に続くオペレーション期間の最中は、前記永久電流スイッチヒーターを非動作化するように構成されている。
前記永久電流スイッチから前記第2熱交換エレメントへ前記熱伝導性リンクを介して伝達される熱よりも、多くの熱が、前記永久電流スイッチから前記第1熱交換エレメントへ前記対流性熱放出ループを介して伝達される。
本方法は、磁石励磁期間の最中に、
前記導電性コイルを前記超伝導温度まで冷却するステップと、
前記永久電流スイッチの温度を前記抵抗モード温度まで上げるように、前記永久電流スイッチヒーターを加熱するステップと、
所望の強度をもつ磁場を生成するように前記導電性コイルをチャージするために、前記導電性コイルに対してエネルギーを適用するステップと、
前記導電性コイルに対して前記エネルギーを適用する一方で、前記永久電流スイッチから前記第1熱交換エレメントへ、前記対流性熱放出ループを介して、熱を放出するステップと、を含む。
前記永久電流スイッチの上に前記第1熱交換エレメントを配置するステップ、を含み、
前記磁石励磁期間の最中に、前記第1熱交換エレメントは、前記超伝導温度より高い第1温度である。
前記永久電流スイッチから第2熱交換エレメントへ、熱伝導性リンクを介して、熱を放出するステップと、を含み、
前記第2熱交換エレメントは、前記オペレーション期間の最中に、前記超伝導温度である。
前記熱伝導性リンクは、前記超伝導温度において第1熱伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い第2温度において第2熱伝導性を有する材料を含み、
前記第1熱伝導性は、前記第2熱伝導性より大きい。
前記磁石励磁期間および前記オペレーション期間の最中に、前記第1熱交換エレメントは、前記超伝導温度より実質的に高い第1温度である。
超伝導温度において超伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い抵抗モード温度において電気的に抵抗である、超伝導材料を含む、永久電流スイッチと、
第1熱交換エレメントと、
前記永久電流スイッチを前記第1熱交換エレメントに対して熱的に結合している、対流性熱放出ループと、
前記第1熱交換エレメントから離れて置かれた、第2熱交換エレメントと、
前記永久電流スイッチを前記第2熱交換エレメントに対して熱的に結合している、熱伝導性リンクと、を含む。
前記熱伝導性リンクは、前記超伝導温度において第1熱伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い第2温度において第2熱伝導性を有する材料を含み、
前記第1熱伝導性は、前記第2熱伝導性より大きい。
前記低温槽は、筐体と、
熱シールドであり、前記筐体の中に配置され、かつ、前記熱シールドと前記筐体との間の断熱領域を定める、熱シールドと、を含む。
筐体の中に配置され、かつ、選択的に動作化および非動作化されるように構成されている、永久電流スイッチヒーターと、を含み、
前記永久電流スイッチヒーターが動作化されると、前記永久電流スイッチを前記抵抗モード温度まで加熱する。
筐体の中に配置され、かつ、前記第2熱交換エレメントに接続された、超伝導対流性冷却ループと、を含み、
前記超伝導対流性冷却ループは、その中に配置され、かつ、前記永久電流スイッチを前記超伝導温度まで冷却するように構成されている、低温液体を有する。
Claims (18)
- 筐体を有し、かつ、前記筐体の中に熱シールドが配置された低温槽であり、
前記熱シールドは、内部領域を定め、かつ、さらに、前記熱シールドと前記筐体との間に配置された断熱領域を定める、低温槽と、
前記断熱領域において配置された第1ステージエレメント、および、前記内部領域において配置され、前記第1ステージエレメントに係る温度よりも低い温度において動作するように構成されている第2ステージエレメント、を有するコールドヘッドと、
前記コールドヘッドの前記第1ステージエレメントに対して熱的に結合された第1熱交換エレメントと、
前記コールドヘッドの前記第2ステージエレメントに対して熱的に結合された第2熱交換エレメントと、
前記筐体の中に配置され、かつ、電流が流れるときに磁場を生じるように構成されている、導電性コイルと、
前記筐体の中に配置され、かつ、導電性コイルにわたり接続された永久電流スイッチであり、超伝導温度において電気的に超伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い抵抗モード温度においては電気的に抵抗である、超伝導材料を含む、永久電流スイッチと、
前記永久電流スイッチを前記抵抗モード温度まで加熱するために、選択的に動作化および非動作化されるように構成されている、永久電流スイッチヒーターと、
対流性熱放出ループと、
前記永久電流スイッチを前記第2熱交換エレメントに対して熱的に結合している熱伝導性リンクと、
を含み、
前記永久電流スイッチは、前記対流性熱放出ループを介して、前記第1熱交換エレメントに対して熱的に結合されており、かつ、
前記熱伝導性リンクは、前記超伝導温度において第1熱伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い第2温度において第2熱伝導性を有する材料を含み、
前記第1熱伝導性は、前記第2熱伝導性より大きい、
装置。 - 前記装置は、さらに、
前記筐体の中に配置され、かつ、前記第2熱交換エレメントに接続された、超伝導対流性冷却ループと、を含み、
前記超伝導対流性冷却ループは、その中に配置され、かつ、前記導電性コイルを前記超伝導温度まで冷却するように構成されている、低温液体を有する、
請求項1に記載の装置。 - 前記装置は、さらに、
磁石励磁期間の最中に、前記永久電流スイッチヒーターを動作化するように構成されているコントローラと、を含み、
前記導電性コイルは前記超伝導温度に持ちこまれ、かつ、所定の強度をもつ前記磁場を生成するようにチャージされ、
前記コントローラは、さらに、
前記導電性コイルが、一旦、前記所定の強度をもつ前記磁場を生成するようにチャージされると、前記磁石励磁期間の後に続くオペレーション期間の最中は、前記永久電流スイッチヒーターを非動作化するように構成されている、
請求項2に記載の装置。 - 前記磁石励磁期間の最中に、
前記永久電流スイッチから前記第2熱交換エレメントへ前記熱伝導性リンクを介して伝達される熱よりも、多くの熱が、前記永久電流スイッチから前記第1熱交換エレメントへ前記対流性熱放出ループを介して伝達される、
請求項3に記載の装置。 - 前記超伝導温度は約4°Kであり、かつ、前記第1熱交換エレメントは約40°Kの温度である、
請求項1に記載の装置。 - 導電性コイル、前記導電性コイルにわたり接続された永久電流スイッチ、永久電流スイッチヒーター、2ステージのコールドヘッドに係る第1ステージエレメントに熱的に結合され、かつ、前記永久電流スイッチに対しても対流性熱放出ループを介して熱的に結合されている第1熱交換エレメント、および、該2ステージのコールドヘッドに係る第2ステージエレメントに熱的に結合され、かつ、前記永久電流スイッチに対しても熱伝導性リンクを介して熱的に結合されている第2熱交換エレメント、を含むデバイスをオペレーションする方法であって、
前記永久電流スイッチは、超伝導温度において超伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い抵抗モード温度において電気的に抵抗である、超伝導材料を含み、
前記方法は、磁石励磁期間の最中に、
前記導電性コイルを前記超伝導温度まで冷却するステップと、
前記永久電流スイッチの温度を前記抵抗モード温度まで上げるように、前記永久電流スイッチヒーターを加熱するステップと、
所望の強度をもつ磁場を生成するように前記導電性コイルをチャージするために、前記導電性コイルにエネルギーを与えるステップと、
前記導電性コイルに対して前記エネルギーを適用する一方で、前記永久電流スイッチから前記第1熱交換エレメントへ、前記対流性熱放出ループを介して、熱を放出するステップと、
を含み、
前記方法は、さらに、前記磁石励磁期間の後に続くオペレーション期間の最中に、
前記永久電流スイッチから第2熱交換エレメントへ、熱伝導性リンクを介して、熱を放出するステップと、
を含み、
前記熱伝導性リンクは、前記超伝導温度において第1熱伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い第2温度において第2熱伝導性を有する材料を含み、
前記第1熱伝導性は、前記第2熱伝導性より大きい、
方法。 - 前記方法は、さらに、
前記永久電流スイッチの上に前記第1熱交換エレメントを配置するステップ、を含み、
前記磁石励磁期間の最中に、前記第1熱交換エレメントは、前記超伝導温度より高い第1温度である、
請求項6に記載の方法。 - 前記第1温度は約40°Kであり、かつ、前記超伝導温度は約4°Kである、
請求項7に記載の方法。 - 前記第2熱交換エレメントは、前記オペレーション期間の最中に、前記超伝導温度である、
請求項6に記載の方法。 - 前記磁石励磁期間および前記オペレーション期間の最中に、前記第1熱交換エレメントは、前記超伝導温度より実質的に高い第1温度である、
請求項9に記載の方法。 - 前記超伝導温度は約4°Kであり、かつ、前記第1温度は約40°Kである、
請求項10に記載の方法。 - 超伝導温度において超伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い抵抗モード温度において電気的に抵抗である、超伝導材料を含む、永久電流スイッチと、
コールドヘッドに係る第1ステージエレメントに熱的に結合された第1熱交換エレメントと、
前記永久電流スイッチを前記第1熱交換エレメントに対して熱的に結合している、対流性熱放出ループと、
前記第1熱交換エレメントから離れて置かれ、かつ、前記コールドヘッドに係る第2ステージエレメントに熱的に結合された、第2熱交換エレメントと、
前記永久電流スイッチを前記第2熱交換エレメントに対して熱的に結合している、熱伝導性リンクと、
を含み、
前記熱伝導性リンクは、前記超伝導温度において第1熱伝導性を有し、かつ、前記超伝導温度より高い第2温度において第2熱伝導性を有する材料を含み、
前記第1熱伝導性は、前記第2熱伝導性より大きい、
装置。 - 前記対流性熱放出ループは、二相ヒートパイプを含む、
請求項12に記載の装置。 - 前記装置は、さらに、低温槽を含み、
前記低温槽は、
筐体と、
熱シールドであり、前記筐体の中に配置され、かつ、前記熱シールドと前記筐体との間の断熱領域を定める、熱シールドと、
を含む、請求項12に記載の装置。 - 第1熱交換エレメントは、前記熱シールドを含む、
請求項14に記載の装置。 - 前記断熱領域は、真空である、
請求項14に記載の装置。 - 前記装置は、さらに、
筐体の中に配置され、かつ、選択的に動作化および非動作化されるように構成されている、永久電流スイッチヒーターと、を含み、
前記永久電流スイッチヒーターが動作化されると、前記永久電流スイッチを前記抵抗モード温度まで加熱する、
請求項12に記載の装置。 - 前記装置は、さらに、
導電性コイルと、
筐体の中に配置され、かつ、前記第2熱交換エレメントに接続された、超伝導対流性冷却ループと、を含み、
前記超伝導対流性冷却ループは、その中に配置され、かつ、前記導電性コイルを前記超伝導温度まで冷却するように構成されている、低温液体を有する、
請求項12に記載の装置。
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