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国際特許分類[H01F6/00]の内容

電気 (1,674,590) | 基本的電気素子 (808,144) | 磁石;インダクタンス;変成器;それらの磁気特性による材料の選択 (25,313) | 超電導磁石;超電導コイル (1,295)

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【課題】傾斜磁場コイルの高周波変動磁場に起因する誘導加熱を抑制または低減する上で好適な熱シールドの構造及び同熱シールドを備えたマグネットシステムを提供する。
【解決手段】中空の円筒形熱シールドは、前記円筒形内管の軸方向長の少なくとも一部にわたって軸方向に延びる円筒形補強材(30)が含まれ、前記補強材は、前記環状コイル(10)の外径より大きい内径を備えており、かつ、前記円筒形内管が前記環状コイルの内径より内側に配設され、一方、前記補強材は前記環状コイルの外径より外側に配設され、さらに前記補強材は前記円筒形内管に対して間隔をあけて接合されることにより、前記円筒形内管の機械的剛性が高められる。 (もっと読む)


【課題】特性を向上した多段超電導コイルおよび超電導機器を提供する。
【解決手段】多段超電導コイル1は、超電導線材が巻回された鞍型の超電導コイル10が複数積層された多段超電導コイルであって、複数の鞍型の超電導コイル10と、ブリッジ配線13と、スペーサ12とを備えている。ブリッジ配線13は、複数の超電導コイル10のうち、最内周および最外周の少なくとも一方同士を電気的に接続する直線状の超電導線材からなる。スペーサ12は、ブリッジ配線13の少なくとも一方の端部において、超電導コイル10とブリッジ配線13との間に配置されている。 (もっと読む)


【課題】、安定した超電導特性を得ることができ製造工程が容易な超電導電流リードを提供すること。
【解決手段】極低温容器内に設置された超電導装置に対して、室温環境下に設置された電源から電力を供給する超電導電流リード100において、一端部151に電極端子131が接続されたリード本体152の一面152aに形成された溝部154内に、複数の超電導線材160がそれぞれ並行に配置されている。超電導線材160は、ReBaCu系超電材料からなる酸化物超電導層163を備え、酸化物超電導層163中には、Y,Zr、Sn、Ti、Ceのうち少なくとも一つを含む50nm以下の酸化物粒子が磁束ピンニング点として分散している。複数の超電導線材160は、電極端子131に対して、切り欠き部135内に、支持部材152とともに嵌合した状態で電気的に接続されている。 (もっと読む)


【課題】湾曲した状態で超電導装置に用いても磁場の影響を受けにくく、安定した超電導特性を得ること。
【解決手段】極低温容器内に設置された超電導装置に対して、室温環境下に設置された電源から電力を供給する超電導電流リード100において、両端のそれぞれに一対の電極131、133が接合されたリード本体152の表裏面152a、152b上に、複数の超電導線材160をそれぞれ並行に配置されている。超電導線材160は、両端部が電極131、133にそれぞれ接続されている。超電導線材160は、ReBaCu系超電材料からなる酸化物超電導層163を備え、酸化物超電導層163中には、Y,Zr、Sn、Ti、Ceのうち少なくとも一つを含む50nm以下の酸化物粒子が磁束ピンニング点として分散している。 (もっと読む)


【課題】円筒形極低温容器にかかる荷重を分散支持でき、万が一1本の支持要素が荷重を支持できなくなった場合においても他の支持要素で極低温容器を支持できる超電導マグネット装置を提供することを課題とする。
【解決手段】超電導マグネット装置に用いられる真空断熱容器1が、超電導磁石が収納され極低温冷媒が充填されている円筒形の極低温容器2、真空断熱容器1最外殻の円筒形の外部真空容器3を備え、外部真空容器3の内壁面側および円筒形の極低温容器2の外周部にはバンドからなる支持要素7の両端部が板ばね10に固定して設けられ、支持要素7が円筒形の極低温容器2の円周に対して接線方向の位置となるように配置することによって、上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】 超電導磁石の起磁力を変化させることにより、弱め界磁制御や浮上・案内力の制御を行うことができる磁気浮上式列車の超電導磁石の起磁力制御システムを提供する。
【解決手段】 磁気浮上式列車の超電導磁石の起磁力制御システムにおいて、超電導磁気浮上式列車1の左右に各々搭載される超電導磁石2と、前記超電導磁気浮上式列車1に搭載され、前記超電導磁石2に接続される励磁電源3と、この励磁電源3に接続される制御装置4と、この制御装置4に接続される速度センサ5、上下変位センサ6及び左右変位センサ7とを備え、前記速度センサ5、上下変位センサ6及び左右変位センサ7からの情報に基づいて、前記超電導磁石の起磁力を変化させることにより、弱め界磁制御や浮上力・案内力の制御を可能にする。 (もっと読む)


【課題】電源装置の小型化が可能なスイッチング制御を採用し、スイッチングした際発生するスイッチングノイズを低減させることができる超電導コイルの電源装置を提供する。
【解決手段】超電導コイル2を励磁する電源装置101を、交流電力を直流電力にする直流電源手段51と、スイッチング信号に基づいて直流電力を交流状のスイッチング電力とする第1・第2スイッチング部52・53を並列接続したスイッチング手段56と、スイッチング電力を一定電圧の平滑化電力にして超電導コイル2に出力する平滑手段55と、第1・第2スイッチング部52・53に対して、所定の周波数でスイッチング信号をそれぞれ出力することにより所定の平滑化電力を形成し、第2スイッチング部53に出力するスイッチング信号を第1スイッチング部52に出力するスイッチング信号に対して位相差を持たせて出力するスイッチング制御手段54とを備えた構成とする。 (もっと読む)


【課題】 個々の超電導材料のJcB(磁場下における特性臨界磁場特性)とその配置の双方を決定することによって、発生磁場を飛躍的に向上させることができる強磁場小型超電導マグネットを提供する。
【解決手段】 強磁場小型超電導マグネットにおいて、第1の高温超電導バルク体31と、この第1の高温超電導バルク体31上に積層されるガドリニウム系の第2の高温超電導バルク体32と、このガドリニウム系の第2の高温超電導バルク体32上に積層されるガドリニウム系の第3の高温超電導バルク体33と、このガドリニウム系の第3の高温超電導バルク体33上に積層される第4の高温超電導バルク体34とを具備する。 (もっと読む)


【課題】永久電流モードで運転中の超電導マグネットにおいて、クエンチが発生した場合に、局所的な温度上昇による焼損を防ぐことが可能な超電導コイル、超伝導マグネットおよびその運転方法を提供する。
【解決手段】超電導コイル2は、複数の超電導線材21,22を束ねて並列導体23とし、該並列導体23をコイル状に巻いた超電導コイル2であって、クエンチ発生時に前記並列導体23の超電導線材21,22間を往復する電流を供給する電流の供給源が接続されていることを特徴とする。また、超電導マグネット10は、前記超電導コイル2と、該超電導コイル2に接続された永久電流スイッチ1と、前記超電導コイル2に発生したクエンチを検出するクエンチ検出器3と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 個々の超電導材料のJcB(磁場下における特性臨界磁場特性)とその配置の双方を決定することによって、発生磁場を飛躍的に向上させることができる簡易型超電導マグネット及びその作製方法を提供する。
【解決手段】 第1の環状の高温超電導バルク体1を超電導マグネット11により着磁し、第2の環状の高温超電導バルク体2を超電導マグネット11により着磁し、第3の環状の高温超電導バルク体3を超電導マグネット11により着磁し、着磁した個々の高温超電導バルク体1〜3を積層状に一体化し、直線的で均一な磁場を発生させる簡易型超電導マグネットを作製する。 (もっと読む)


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