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Fターム[4M114CC18]の内容

超電導用冷却・容器・薄膜 (3,122) | 冷却 (740) | 冷媒 (376) | 窒素 (173)

Fターム[4M114CC18]に分類される特許

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【課題】停電しても超伝導コイルのクエンチが起こりにくい伝導冷却式超伝導磁石装置を提供する。
【解決手段】極低温用冷凍機と、冷媒の入った容器と、該冷媒に浸漬された超伝導コイルと、前記容器と前記極低温用冷凍機の両方に熱接触し、両者の間の熱伝導を行なわせる伝熱手段とを備え、前記極低温用冷凍機が稼動しているときには、前記容器と前記極低温用冷凍機の間の熱伝導を前記伝熱手段を介して行ない、前記容器を冷却するようにし、前記極低温用冷凍機の運転が停止したときには、前記伝熱手段に設けた遮断手段によって前記容器と前記極低温用冷凍機の間の熱伝導を遮断して、外界から前記伝熱手段を介して熱が前記容器に流入して前記冷媒が蒸発するのを防ぐようにした。 (もっと読む)


【課題】部品点数が少なく構造が簡素化されると共に、運転コストが低減された超電導ケーブル用端末構造を提供する。
【解決手段】超電導ケーブル1の冷却媒体流通路1aと流通可能な状態となるように超電導ケーブル1の端末に接続される低温容器21と、低温容器21に液体窒素3を循環供給するための冷却システム7と、低温容器21内に配設されて液体窒素3に埋没状態に浸漬され、かつ電流リード17を介して常電導機器12に電気的に接続される超電導限流素子8と、を備える。 (もっと読む)


【課題】固液二相冷媒による効率的な長距離冷却の低温化を可能とするとともに信頼性向上を図ることを可能とした固液二相冷媒による長距離冷却方法及び冷却システムを提供する。
【解決手段】微細固体と液体とが混在した固液二相冷媒を製造する冷凍機2と、該冷凍機に接続され長尺状被冷却体に沿って配設された冷媒配管とを備え、冷凍機にて製造された固液二相冷媒を冷媒配管内にて搬送しながら被冷却体を冷却するようにした固液二相冷媒による長距離冷却システム1において、前記冷凍機2が所定距離を隔てて複数設置され、前記冷媒配管は、2台の冷凍機2の中間点まで延設された往路配管5と、該往路配管に熱的に結合され中間点にて折り返す復路配管6とが接続された構成をなし、冷凍機2では、往路配管5に対応した被冷却体の熱負荷に応じた微細固体を含む固液二相冷媒を製造する構成となっており、前記往路配管5内には前記固液二相冷媒が供給され、前記復路配管6内には液体のみの冷媒が通流するようにした。 (もっと読む)


【課題】プーリングアイをケーブル本体に好適に接続することで、超電導導体及び断熱管に張力を加えることなく布設可能な超電導ケーブルを提供する。
【解決手段】内管121と外管122とを有する断熱管120と、内管121の内側に収納されたケーブルコア110とを備え、さらに内管121の外表面にテンションメンバー140を配置している。プーリングアイ130には、テンションメンバー140と外管122とが接続されており、テンションメンバー140は、断熱管120の可撓性を損なわないよう、プーリングアイ130が接続された側の端部のみで内管121に固定されている。 (もっと読む)


【課題】定常磁場の時間的な変動を抑制することが可能な超伝導マグネット装置を提供する。
【解決手段】この超伝導マグネット装置は、超伝導状態で試料空間Eに磁場を形成する超伝導コイル1と、超伝導コイル1を収容し、かつ、この超伝導コイル1を液体ヘリウム11により超伝導温度まで冷却するための液体ヘリウム槽2と、液体ヘリウム槽2を囲むように配置され、冷却後の温度が超伝導コイル1の運転温度よりも高くなるように液体ヘリウム槽2と熱伝導可能に接続される熱シールド槽3と、超伝導材料により形成され、その超伝導状態で超伝導コイル1により試料空間Eに形成される磁場の変動を抑えることが可能な位置に配設される磁気ダンパコイル7とを備えている。磁気ダンパコイル7は、熱シールド槽3の運転温度にて超伝導状態となる超伝導材料により形成され、かつ、当該熱シールド槽3と熱伝導可能となるように当該熱シールド槽3に取付けられる。 (もっと読む)


【課題】超電導導体及び断熱管に張力を加えることなく管路等に布設できるとともに、冷却による熱収縮時にも超電導導体及び断熱管に応力が発生するのを防止することが可能な超電導ケーブルを提供する。
【解決手段】内管121と外管122とを有する断熱管120と、内管121の内側に収納されたケーブルコア110とを備え、さらに内管121の外表面にテンションメンバー140を配置している。テンションメンバー140は、断熱管120の可撓性を損なわないよう、一方の端部のみで内管121に固定するようにしている。 (もっと読む)


【課題】 軽量で信頼性の高い磁気浮上式鉄道車両用超電導磁石を提供する。
【解決手段】 磁気浮上式鉄道車両用超電導磁石において、希土類元素系高温超電導体からなる超電導コイル5とその温度上昇を防ぐ輻射熱シールド板2を具備し、初回冷却のみ超電導コイル5を能動的に冷却する一方、その後は前記超電導コイル5の大きな熱容量と前記輻射熱シールド板2の冷却により、前記超電導コイル5が超電導状態となる温度以上にならないように間接的に冷却する。 (もっと読む)


【課題】優れたれた限流特性を維持したまま電流容量を増加させ、超電導薄膜の面積を低減することを可能にした超電導薄膜限流素子を提供すること。
【解決手段】絶縁体基板1上に形成された超電導薄膜2上に純金属の室温抵抗率より2倍以上高い室温抵抗率を有する合金層3が形成された分流保護層付超電導薄膜1〜4と、分流保護層付超電導薄膜1〜4と並列に接続された純金属又は合金からなる線材で作製された分流抵抗6と、分流保護層付超電導薄膜1〜4と並列に接続され、分流抵抗6の20倍以上のインピーダンスを有するコンデンサ5とからなり、分流保護層付超電導薄膜1〜4、分流抵抗6、及びコンデンサ5を液体窒素中に配置したことを特徴とする超電導限流素子である。 (もっと読む)


【課題】超電導コイルの経験磁場や起磁力を抑制でき、且つ製作性を良好にできること。
【解決手段】超電導コイル14A及び14Bで構成される超電導マグネット装置10において、これらの超電導コイル14A、14Bが対を成し、この対を成す超電導コイルは、超電導コイル14Aの内側に超電導コイル14Bが貫入し、それぞれの赤道面が交差するよう配置されて構成され、これらの超電導コイル14A及び14Bのそれぞれが発生する磁場B1、B2が、水平方向に相互に強め合い、鉛直方向に相互に弱め合うよう設けられたものである。 (もっと読む)


【課題】長尺で高性能な酸化物超電導導体通電素子を提供できるようにする。
【解決手段】2つ以上の酸化物超電導体を電気的に接合した酸化物超電導導体と、前記酸化物超電導導体の両端に電気的に接合した電極端子と、前記酸化物超電導導体を構成する酸化物超電導体間の接合部に接続した伝熱体とからなることを特徴とする酸化物超電導導体通電素子である。 (もっと読む)


【課題】超電導ケーブルの製造中に、ケーブルをドラムに巻き取ったり、引き出したりする動作を繰り返しても、断熱管内のケーブルコアの撚りの弛みを保持することができる超電導ケーブルの端末構造を提供する。
【解決手段】断熱管20の内部に複数のケーブルコア10が撚り合わされた状態で配置された超電導ケーブル100の端部に、断熱管20が複数のケーブルコア10と共に扁平状に圧縮された扁平部24を形成している。この扁平部24により、撚り合わされたケーブルコア10の端部が束の状態で断熱管20に固定されるので、撚りの弛みを保持できる。 (もっと読む)


【課題】気密性に優れ、再組立が容易な容器の密閉構造を提供する。
【解決手段】冷媒槽1は、一対の第一分割片(半割れ片10a)及び第二分割片(半割れ片10b)から構成され、半割れ片10a,10bの端面を突き合わせ、この部分を溶接してなる溶接接続部と、両半割れ片10a,10bを互いに近接する方向に締め付けるボルト12及びナット13a,13a',13b,13b'からなる連結部とを具える。冷媒槽1は、溶接接続部により、長期に亘り高い気密性を維持でき、連結部により、所望の機械的強度を保持できる。また、冷媒槽1は、溶接接続部と連結部とを組み合わせることで、組立、解体、再組立が容易に行える。 (もっと読む)


【課題】冷却と昇温を繰り返した場合でも、重ね合わせたフランジ同士を締め付ける力が弛むことのない締結構造を提供する。
【解決手段】第1フランジ1および第2フランジ2を重ね合わせた状態で締結する締結構造であって、第1締付機構3と第2締付機構4とを備える。そして、この締結構造を構築する際の雰囲気温度、即ち、締結作業の行なわれるときの温度(以下、雰囲気温度とする)から低温にしたときに、第1締付機構3の収縮量と、第2締付機構4の収縮量と、両締付機構3,4で挟まれる部材の収縮量との間に差が生じるようにしたことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】酸化物超電導体などの高い臨界温度を有する超電導体を冷却するための液体窒素を、その凝固温度近傍まで冷却する際に、液体窒素を固化させることなく冷却する方法を提供すること。
【解決手段】二重管式熱交換器の内管に液体窒素(温流体)を流通させ、外管に冷凍機により冷却したネオン(冷流体)を流し、液体窒素とネオンとを並流で流通させる。あるいは、外管に液体窒素を、内管にネオンを流して、並流で流通させる。液体窒素を固化させることなく、その凝固温度近傍まで冷却することが可能になる。液体窒素のレイノルズ数を3000以上とすることにより、冷却効果が高められる。 (もっと読む)


【課題】 実効的な径を大きくすることができる高温超電導バルク体連結型多角形冷却容器及びその組立装置を提供する。
【解決手段】 高温超電導バルク体連結型多角形冷却容器において、外形が六角形状の側面を有する容器本体21と、この容器本体21の全ての側面に形成される開口31〜36と、これらの開口31〜36の少なくとも1個にジョイント具37,38を設けた冷却媒体の導入口及び導出口と、前記冷却媒体30の導入口及び導出口が設けられる以外の開口には栓39を配置する。 (もっと読む)


【課題】超電導コイルを収容した容器に、冷凍機で冷却した液体冷媒をポンプで循環供給して当該超電導コイルを超電導状態に冷却する冷却装置であって、ポンプによる液体冷媒の加熱を排除して冷凍機を小型化することのできる冷却装置を提供する。
【解決手段】超電導コイル32を収容する樹脂製の容器30と、液体冷媒22を貯留するタンク20と、タンクに貯留される液体冷媒を冷却する冷凍機24と、容器とタンクとを連通し、液体冷媒を容器とタンクとの間で循環させる配管26と、タンクから容器に向けて液体冷媒を圧送する往復動ポンプ40と、前記配管のうち往復動ポンプの吐出口42と容器との間に設けられ、前記圧送される液体冷媒の脈動を低減する圧力緩和装置50と、を備える超電導コイルの冷却装置10。 (もっと読む)


【課題】変電所あるいは開閉装置に簡単に統合することのできる超伝導限流器を提供する。
【解決手段】限流器(1)は、極低温容器(2)と、液化窒素のような液体冷却剤(6)に浸漬された高温型超電導要素(HTSC)から構成される超電導アセンブリ(5)とを備える。導体(17、18)を有するブッシング(25、28)は、導体(17、18)が、周辺空間から容器(2)の内部の液体冷却剤(6)のレベル(7)とカバー(4)との間に位置したアリッジ空間(8)に水平に延在するように、容器(2)の本体(3)に関連される。本発明によるブッシング(25、28)の配置は、従来技術の限流器において必要であったように、限流器(1)と保護されるべき回路との間の電気的な連結を解除することなく、カバー(4)を除去することを可能とする。 (もっと読む)


【課題】超伝導磁気センサの温度が変化すると超伝導磁気センサにより高感度の計測を行なう際にノイズを生じる。
【解決手段】真空窓を有するキャップ部と本体部とを備える外容器と、冷媒を内蔵する内容器と、超伝導磁気センサ基板を配設可能な熱伝導体とを備え、内容器に膨出部を設けて該膨出部がキャップ部内へ挿入され、膨出部へ熱伝導体を挿着して膨出部から突出する熱伝導体の長さを可及的に短くし、その先端に配置される超伝導磁気センサの温度を安定させる。
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【課題】使用位置に強い磁場を提供することが可能であり、更に、停電等により冷凍機が停止しても、長時間超電導状態を維持することができる磁場発生器を提供する。
【解決手段】本発明の磁場発生器は、超電導磁場を発生する超電導バルク体と、固体窒素を収納するための冷媒槽と、高温超電導バルク体及び冷媒槽を収容する真空容器と、冷媒槽を冷却する冷却ヘッドを有する冷凍機と、を有する。超電導バルク体は真空容器の壁に沿って配置されている。冷凍機の冷却ヘッドと冷媒槽は互いに熱的に接触している。冷媒槽と超電導バルク体は互いに熱的に接触している。 (もっと読む)


低温冷却HTSケーブルが、その低温冷却HTSケーブルがない場合に生じることになる最大故障電流を有する電力公益事業電力格子内に含まれるように構成されている。この低温冷却HTSケーブルは、液体冷媒を循環させるための連続液体低温冷媒経路を備えている。HTSワイヤの連続可撓性構造が、最大故障電流を少なくとも10%減衰させるインピーダンス特性を有している。HTSワイヤのこの連続可撓性構造は、最大故障状態が発生している間、HTSワイヤ内の最大温度上昇が、液体冷媒中のガス気泡の形成を防止するだけの十分に小さい状態で低温冷却HTSケーブルを動作させることができるように構成されている。
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