JPH0475642B2 - - Google Patents
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- JPH0475642B2 JPH0475642B2 JP58081690A JP8169083A JPH0475642B2 JP H0475642 B2 JPH0475642 B2 JP H0475642B2 JP 58081690 A JP58081690 A JP 58081690A JP 8169083 A JP8169083 A JP 8169083A JP H0475642 B2 JPH0475642 B2 JP H0475642B2
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- compound superconducting
- conductor
- pipe
- compound
- void ratio
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- Expired - Lifetime
Links
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F6/00—Superconducting magnets; Superconducting coils
- H01F6/06—Coils, e.g. winding, insulating, terminating or casing arrangements therefor
-
- 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S505/00—Superconductor technology: apparatus, material, process
- Y10S505/825—Apparatus per se, device per se, or process of making or operating same
- Y10S505/884—Conductor
- Y10S505/887—Conductor structure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の属する技術分野〕
この発明は、液体ヘリウムを強制的に導体中に
流通させる構造の化合物超電導コイルに関する。
流通させる構造の化合物超電導コイルに関する。
一般にNb3Sn等の化合物超電導導体は超電導特
性が優れているが機械的強度が弱いのでコイル等
加工するのが困難であり、なおかつ運転時におけ
る化合物超電導導体に発生するクラツクによる臨
界電流値の低下をきたしている。
性が優れているが機械的強度が弱いのでコイル等
加工するのが困難であり、なおかつ運転時におけ
る化合物超電導導体に発生するクラツクによる臨
界電流値の低下をきたしている。
この発明は上記の点に鑑みてなされたものでそ
の目的とするところはコイル等に屈曲加工する時
の製造が容易で、運転時においても化合物超電導
導体にクラツクの発生しにくい強制冷却タイプの
化合物超電導コイルを提供することにある。
の目的とするところはコイル等に屈曲加工する時
の製造が容易で、運転時においても化合物超電導
導体にクラツクの発生しにくい強制冷却タイプの
化合物超電導コイルを提供することにある。
本発明は、パイプ内に複数本の化合物超電導線
を収納し、前記パイプ内の隙間に冷媒を強制流通
させるように構成した化合物超電導コイルにおい
て、前記パイプの空間率をほぼ45%以上に構成し
たことを特徴とする化合物超電導コイルにある。
を収納し、前記パイプ内の隙間に冷媒を強制流通
させるように構成した化合物超電導コイルにおい
て、前記パイプの空間率をほぼ45%以上に構成し
たことを特徴とする化合物超電導コイルにある。
本発明に係る化合物超電導コイルは曲げ応力,
引張り応力/歪に対して強いので製造が容易とな
り運転時においても化合物超電導導体に電磁力に
よるクラツクが発生しにくいので無歪状態におけ
る臨界電流値の80%以上の電流を流すことができ
る等の優れた効果を奏する。
引張り応力/歪に対して強いので製造が容易とな
り運転時においても化合物超電導導体に電磁力に
よるクラツクが発生しにくいので無歪状態におけ
る臨界電流値の80%以上の電流を流すことができ
る等の優れた効果を奏する。
本発明の代表的実施例を図面を参照しながら説
明する。
明する。
強制冷却タイプの化合物超電導コイルは化合物
超電導導体内部に液体ヘリウム等の冷媒の流路を
設けて冷媒を強制的に流すことにより化合物超電
導導体を臨界温度以下に冷却するようにしたもの
である。
超電導導体内部に液体ヘリウム等の冷媒の流路を
設けて冷媒を強制的に流すことにより化合物超電
導導体を臨界温度以下に冷却するようにしたもの
である。
この種の化合物超電導コイルは第1図に示すよ
うに化合物超電導線1を3本1組として撚り合せ
たトリプレツト2を複数本撚り合せてケーブル3
を形成し、このケーブル3をステンレス鋼材料等
のパイプ4で覆い、トリプレツト2間、ケーブル
3とパイプ4間にできる間隙を冷媒流路5とした
化合物超電導導体6を絶縁物7を介して多層に巻
回した構造となつている。
うに化合物超電導線1を3本1組として撚り合せ
たトリプレツト2を複数本撚り合せてケーブル3
を形成し、このケーブル3をステンレス鋼材料等
のパイプ4で覆い、トリプレツト2間、ケーブル
3とパイプ4間にできる間隙を冷媒流路5とした
化合物超電導導体6を絶縁物7を介して多層に巻
回した構造となつている。
次に本発明の具体的実施例について説明する。
本発明に係る化合物超電導線1の一例として線
径0.3mmφ,500本の多芯Nb3Sn線を用い、これを
3本撚り合せてトリプレツト2とした。次にこれ
を33×6本撚り合せて162本撚りのケーブル3と
した。その後このケーブル3をステンレス製のパ
イプ4内に収納し、パイプ4内の断面積に対して
液体ヘリウムの流通する冷媒流路5の断面積の占
める割合(空間率)が45%以上になるように減面
加工して化合物超電導導体6を製作した。この化
合物超電導導体6は熱処理を施してNb3Sn層を生
成させると7テスラの磁場で3600Aの電流容量を
有する(無歪状態)。以上の化合物超電導導体6
の空間率(45%)の有効性を実証するため、他に
空間率が35%,40%,50%の導体も合せて製作し
た。これら4種類の導体の曲げ歪と臨界電流
(Ic)との関係を調べたところ第2図に示す結果
を得た。第2図において、横軸は曲げ歪を示し、
縦軸は臨界電流を示す。aは空間率50%の導体,
bは空間率45%の導体,cは空間率40%の導体,
dは空間率35%の導体の特性曲線をそれぞれ示
す。第2図から明らかなように空間率45%以上の
化合物超電導導体においては曲げ歪等に対して強
いのでコイルの製作が容易となり、更にコイル運
転時における電磁力(主に引張歪)が繰り返し印
加された場合においても化合物超電導導体の
Nb3Sn層にクラツクが発生しにくいので無歪状態
における臨界電流値の80%以上の電流を流すこと
ができる。
径0.3mmφ,500本の多芯Nb3Sn線を用い、これを
3本撚り合せてトリプレツト2とした。次にこれ
を33×6本撚り合せて162本撚りのケーブル3と
した。その後このケーブル3をステンレス製のパ
イプ4内に収納し、パイプ4内の断面積に対して
液体ヘリウムの流通する冷媒流路5の断面積の占
める割合(空間率)が45%以上になるように減面
加工して化合物超電導導体6を製作した。この化
合物超電導導体6は熱処理を施してNb3Sn層を生
成させると7テスラの磁場で3600Aの電流容量を
有する(無歪状態)。以上の化合物超電導導体6
の空間率(45%)の有効性を実証するため、他に
空間率が35%,40%,50%の導体も合せて製作し
た。これら4種類の導体の曲げ歪と臨界電流
(Ic)との関係を調べたところ第2図に示す結果
を得た。第2図において、横軸は曲げ歪を示し、
縦軸は臨界電流を示す。aは空間率50%の導体,
bは空間率45%の導体,cは空間率40%の導体,
dは空間率35%の導体の特性曲線をそれぞれ示
す。第2図から明らかなように空間率45%以上の
化合物超電導導体においては曲げ歪等に対して強
いのでコイルの製作が容易となり、更にコイル運
転時における電磁力(主に引張歪)が繰り返し印
加された場合においても化合物超電導導体の
Nb3Sn層にクラツクが発生しにくいので無歪状態
における臨界電流値の80%以上の電流を流すこと
ができる。
化合物超電導線の一部を常電導線又は管でおき
かえたり表面に溝等の加工を加えても同様の効果
が得られる。
かえたり表面に溝等の加工を加えても同様の効果
が得られる。
第1図は本発明に係る強制冷却タイプの化合物
超電導コイルの断面図、第2図は、化合物超電導
導体の空間率を変化させた場合における曲げ歪一
臨界電流特性を示す特性図である。 1…化合物超電導線、2…トリプレツト、3…
ケーブル、4…パイプ、5…冷媒流路、6…化合
物電導導体。
超電導コイルの断面図、第2図は、化合物超電導
導体の空間率を変化させた場合における曲げ歪一
臨界電流特性を示す特性図である。 1…化合物超電導線、2…トリプレツト、3…
ケーブル、4…パイプ、5…冷媒流路、6…化合
物電導導体。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 パイプ内に複数本の化合物超電導線を収納
し、前記パイプ内の隙間に冷媒を強制流通させる
ように構成した化合物超電導コイルにおいて、 前記パイプの空間率をほぼ45%以上に構成した
ことを特徴とする化合物超電導コイル。 2 前記化合物超電導線としてNb3Sn線を用いた
ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の化
合物超電導コイル。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58081690A JPS59208704A (ja) | 1983-05-12 | 1983-05-12 | 化合物超電導コイル |
DE8484303052T DE3462639D1 (en) | 1983-05-12 | 1984-05-04 | Compound-superconducting coil |
US06/607,315 US4595898A (en) | 1983-05-12 | 1984-05-04 | Compound-superconducting coil |
EP84303052A EP0125856B2 (en) | 1983-05-12 | 1984-05-04 | Compound-superconducting coil |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58081690A JPS59208704A (ja) | 1983-05-12 | 1983-05-12 | 化合物超電導コイル |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS59208704A JPS59208704A (ja) | 1984-11-27 |
JPH0475642B2 true JPH0475642B2 (ja) | 1992-12-01 |
Family
ID=13753351
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP58081690A Granted JPS59208704A (ja) | 1983-05-12 | 1983-05-12 | 化合物超電導コイル |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4595898A (ja) |
EP (1) | EP0125856B2 (ja) |
JP (1) | JPS59208704A (ja) |
DE (1) | DE3462639D1 (ja) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6220303A (ja) * | 1985-07-19 | 1987-01-28 | Hitachi Ltd | 強制冷却超電導コイル装置 |
JPH0719689B2 (ja) * | 1987-12-26 | 1995-03-06 | 日本原子力研究所 | 超電導コイル |
JP2786330B2 (ja) * | 1990-11-30 | 1998-08-13 | 株式会社日立製作所 | 超電導マグネットコイル、及び該マグネットコイルに用いる硬化性樹脂組成物 |
US5466480A (en) * | 1993-11-12 | 1995-11-14 | University Of Florida | Method for making an NMR coil |
US6601289B1 (en) * | 1999-05-10 | 2003-08-05 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Manufacturing process of superconducting wire and retainer for heat treatment |
ATE460071T1 (de) * | 2006-01-19 | 2010-03-15 | Massachusetts Inst Technology | Magnetstruktur für partikelbeschleunigung |
KR101658727B1 (ko) * | 2015-03-11 | 2016-09-21 | 창원대학교 산학협력단 | 이동형 철심을 이용한 초전도 자석 장치 및 그의 유도가열장치 |
US20180122544A1 (en) * | 2016-11-03 | 2018-05-03 | Mevion Medical Systems, Inc. | Superconducting coil configuration |
CN114188118A (zh) * | 2021-11-15 | 2022-03-15 | 核工业西南物理研究院 | 一种中空矩形铜导体绕制的大直径极向场线圈及绕制方法 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1297513A (ja) * | 1968-12-13 | 1972-11-22 | ||
GB1261597A (en) * | 1969-06-19 | 1972-01-26 | Imp Metal Ind Kynoch Ltd | Improvements in or relating to superconductors |
DE2907083C2 (de) * | 1979-02-23 | 1983-08-25 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Supraleitende Magnetwicklung mit mehrren Wicklungslagen |
DE3023856C1 (de) * | 1980-06-25 | 1983-12-15 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Kabelförmiger, kryogen stabilisierter Hochstromsupraleiter |
JPS5732607A (en) * | 1980-08-05 | 1982-02-22 | Japan Atom Energy Res Inst | Superconductive coil |
-
1983
- 1983-05-12 JP JP58081690A patent/JPS59208704A/ja active Granted
-
1984
- 1984-05-04 DE DE8484303052T patent/DE3462639D1/de not_active Expired
- 1984-05-04 EP EP84303052A patent/EP0125856B2/en not_active Expired
- 1984-05-04 US US06/607,315 patent/US4595898A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3462639D1 (en) | 1987-04-16 |
EP0125856B1 (en) | 1987-03-11 |
JPS59208704A (ja) | 1984-11-27 |
EP0125856A1 (en) | 1984-11-21 |
EP0125856B2 (en) | 1992-01-15 |
US4595898A (en) | 1986-06-17 |
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