JPS63299217A - 超伝導機器用ガス冷却式電極リード - Google Patents
超伝導機器用ガス冷却式電極リードInfo
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- JPS63299217A JPS63299217A JP13411187A JP13411187A JPS63299217A JP S63299217 A JPS63299217 A JP S63299217A JP 13411187 A JP13411187 A JP 13411187A JP 13411187 A JP13411187 A JP 13411187A JP S63299217 A JPS63299217 A JP S63299217A
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- 239000001307 helium Substances 0.000 claims abstract description 42
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 42
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 42
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 32
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- 239000000463 material Substances 0.000 abstract 2
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Landscapes
- 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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は真空容器の中に設けられた液体へりラム貯槽中
で冷却されているB電導コイルと真空容器の外部に設け
られた室温中の電源とを結合する超電導機器用ガス冷却
式電流リードに関するものである。
で冷却されているB電導コイルと真空容器の外部に設け
られた室温中の電源とを結合する超電導機器用ガス冷却
式電流リードに関するものである。
(従来の技術)
液体ヘリウムを使って稼動する超電導機器は増ぐ
増大型化かつ大電流・高電圧化される傾向にある。
この機器には、室温から液体ヘリウム温度に電流を移送
する電流リードが必要になる。この電流リードは、室温
部と液体ヘリウム温度部を熱的に結合する構造となるの
で、液体ヘリウム温度部への熱侵入量を低減するため通
常ヘリウム・ガスによって冷却されるガス冷却式が採用
されている。このため、電流リードは、冷却用ヘリウム
・ガスを供給する液体ヘリウム貯槽内に組み込まれて使
用される構造となる。また、電流リードは高電位を有す
る超電導コイルと電気的にも結合しており、低電位の液
体ヘリウム貯槽と電流リードは電気的に絶縁される必要
がある。
する電流リードが必要になる。この電流リードは、室温
部と液体ヘリウム温度部を熱的に結合する構造となるの
で、液体ヘリウム温度部への熱侵入量を低減するため通
常ヘリウム・ガスによって冷却されるガス冷却式が採用
されている。このため、電流リードは、冷却用ヘリウム
・ガスを供給する液体ヘリウム貯槽内に組み込まれて使
用される構造となる。また、電流リードは高電位を有す
る超電導コイルと電気的にも結合しており、低電位の液
体ヘリウム貯槽と電流リードは電気的に絶縁される必要
がある。
(発明が解決しようとする問題)
従来の電流リードは、図1に示す様に、液体ヘリウム貯
槽■に組込まれ、室温部の電源■から液体ヘリウム温度
の超電導コイル■に電流を供給し、1!流リード■自身
は、蒸発したヘリウム・ガス■によって冷却される椹遺
となっている。また、電流リード■は高電位の超電導コ
イル■と低電位の液体ヘリウム貯槽■との間を電気的に
絶縁するために、電気絶縁材料■によって、全面的にあ
るいは部分的に囲まれている。しかし、この方式では、
電気絶縁を耐電圧特性の低い室温、1気圧のヘリウム・
ガス雰囲気中で行うことになり、高耐電圧特性が期待で
きず、電気絶縁破壊が生じ易いという欠点を有している
。
槽■に組込まれ、室温部の電源■から液体ヘリウム温度
の超電導コイル■に電流を供給し、1!流リード■自身
は、蒸発したヘリウム・ガス■によって冷却される椹遺
となっている。また、電流リード■は高電位の超電導コ
イル■と低電位の液体ヘリウム貯槽■との間を電気的に
絶縁するために、電気絶縁材料■によって、全面的にあ
るいは部分的に囲まれている。しかし、この方式では、
電気絶縁を耐電圧特性の低い室温、1気圧のヘリウム・
ガス雰囲気中で行うことになり、高耐電圧特性が期待で
きず、電気絶縁破壊が生じ易いという欠点を有している
。
本発明は、上記の様な従来の欠点を無くし、電気絶縁特
性の優れたガス冷却式電流リードを供給することを目的
としている。
性の優れたガス冷却式電流リードを供給することを目的
としている。
(問題点を解決するための手段)
本発明によるガス冷却式電流リードは図2に示す様に、
電流リード■と液体ヘリウム貯槽■が1体構造となって
おり電気絶縁は液体ヘリウム貯槽■の全体あるいは一部
分を電気絶縁材料■によって囲まれる構造となっている
。
電流リード■と液体ヘリウム貯槽■が1体構造となって
おり電気絶縁は液体ヘリウム貯槽■の全体あるいは一部
分を電気絶縁材料■によって囲まれる構造となっている
。
(実施例)
本発明の一実施例を図2に基いて説明する。
真空容器■の中に、超電導コイル■を冷却する液体ヘリ
ウム貯槽■とその電流リード■を冷却する液体ヘリウム
貯槽■との二つの槽が設けられる。
ウム貯槽■とその電流リード■を冷却する液体ヘリウム
貯槽■との二つの槽が設けられる。
電流リードを冷却する液体ヘリウム貯槽中には、電流リ
ードを囲んで設けられた、気化したヘリウム・ガスで電
流リードを冷却するためのガス冷却式熱交換器が設置さ
れ、ヘリウム・ガスのはこの冷却式熱交換器の中を通過
して電流リードを冷却した後に、真空容器の外部に頂部
から出される。
ードを囲んで設けられた、気化したヘリウム・ガスで電
流リードを冷却するためのガス冷却式熱交換器が設置さ
れ、ヘリウム・ガスのはこの冷却式熱交換器の中を通過
して電流リードを冷却した後に、真空容器の外部に頂部
から出される。
電流リードは、電流リードを冷却する液体ヘリウム貯槽
と一体楕遺となっており、この貯槽の一部分が電気絶縁
材料■によって囲まれている。
と一体楕遺となっており、この貯槽の一部分が電気絶縁
材料■によって囲まれている。
超電導コイルを冷却する液体ヘリウム貯槽中で冷却され
ている超電導コイルは、電流リードを冷却する液体ヘリ
ウム貯槽中で液体ヘリウムおよびヘリウム・ガスによっ
て冷却されている電流リードを介して真空容器の外部で
室温中の電源■に接続されている。
ている超電導コイルは、電流リードを冷却する液体ヘリ
ウム貯槽中で液体ヘリウムおよびヘリウム・ガスによっ
て冷却されている電流リードを介して真空容器の外部で
室温中の電源■に接続されている。
(発明の効果)
本発明によって下記の様な効果が期待できる。
イ)電気絶縁は真空雰囲気あるいは大気中にて成される
ため、従来方式よりも優れた耐電圧特性を有する。
ため、従来方式よりも優れた耐電圧特性を有する。
口)電流リード■と液体ヘリウム貯槽■を一体化するこ
とにより、強制冷凍型超電導コイルへの電流供給が容易
に行える。
とにより、強制冷凍型超電導コイルへの電流供給が容易
に行える。
ハ)上記口)に伴い、電流リード用液体ヘリウム貯槽の
小型・軽量化が可能となる。
小型・軽量化が可能となる。
小1図1は、従来構造のガス冷却式電流リードの構造を
説明するための図である。 茅2図Σは、本発明にかかるガス冷却式電流リードの一
実施例の構造を説明するための図である。 ■:ガス冷却式電流リード ■:超電導コイル ■:液体ヘリウム貯槽 ■:主電 源二電気絶縁材料 ■:真空容器 ■:ヘリウム・ガス
説明するための図である。 茅2図Σは、本発明にかかるガス冷却式電流リードの一
実施例の構造を説明するための図である。 ■:ガス冷却式電流リード ■:超電導コイル ■:液体ヘリウム貯槽 ■:主電 源二電気絶縁材料 ■:真空容器 ■:ヘリウム・ガス
Claims (3)
- (1)液体ヘリウム貯槽中において極低温下で動作する
超電導コイルと室温にある電源とを電気的に接続し、か
つ超電導コイルに電流を供給するためのヘリウム・ガス
によって冷却される超電導機器用ガス冷却式電流リード
。 - (2)ガス冷却式電流リードが冷却用ヘリウム・ガスを
供給する液体ヘリウム貯槽と一体構造である特許請求の
範囲第1項に記載の超電導機器用ガス冷却式電流リード
。 - (3)ガス冷却式電流リードを収容する液体ヘリウム貯
槽の一部または全体が、電気絶縁される構造のものであ
る特許請求の範囲第1項に記載の超電導機器用ガス冷却
式電流リード。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62134111A JP2544737B2 (ja) | 1987-05-29 | 1987-05-29 | 超伝導機器用ガス冷却式電極リ―ド |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62134111A JP2544737B2 (ja) | 1987-05-29 | 1987-05-29 | 超伝導機器用ガス冷却式電極リ―ド |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS63299217A true JPS63299217A (ja) | 1988-12-06 |
JP2544737B2 JP2544737B2 (ja) | 1996-10-16 |
Family
ID=15120714
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP62134111A Expired - Fee Related JP2544737B2 (ja) | 1987-05-29 | 1987-05-29 | 超伝導機器用ガス冷却式電極リ―ド |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2544737B2 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH04239703A (ja) * | 1991-01-23 | 1992-08-27 | Toshiba Corp | 超伝導コイル装置 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS54140495A (en) * | 1978-04-21 | 1979-10-31 | Mitsubishi Electric Corp | Superconductive device |
JPS59117281A (ja) * | 1982-12-24 | 1984-07-06 | Toshiba Corp | 超電導装置 |
-
1987
- 1987-05-29 JP JP62134111A patent/JP2544737B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS54140495A (en) * | 1978-04-21 | 1979-10-31 | Mitsubishi Electric Corp | Superconductive device |
JPS59117281A (ja) * | 1982-12-24 | 1984-07-06 | Toshiba Corp | 超電導装置 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH04239703A (ja) * | 1991-01-23 | 1992-08-27 | Toshiba Corp | 超伝導コイル装置 |
JP2593001B2 (ja) * | 1991-01-23 | 1997-03-19 | 株式会社東芝 | 超伝導コイル装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2544737B2 (ja) | 1996-10-16 |
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