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【24h】

液体水素浸漬冷却MgB_2レーストフックコイルの励磁実験(I): コイルの臨界特性について

机译:液体氢浸没冷却MGB_2 Raste Hook线圈(I)的挤出实验:线圈的临界特性

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摘要

液体水素は,沸点が20.4 Kと低く,金属系超電導体であるMgB_2の冷却に加え,高温超電導体であるBSCCOやYBCO等に関しても液体窒素冷却と比べ十分な温度マージンをもって冷却を行うことが可能である.よって液体水素冷却により,臨界電流密度や臨界磁場の高い領域で安定した超電導機器の運用が期待できる.当研究チームでは,液体水素冷却超電導機器の開発を目標に,液体水素冷却界磁超電導発電機の要素技術開発を行っている.特に界磁コイルに関して,20kVAクラスのプロトタイプ試験発電機の開発を想定した場合,4極で320kAturn,中心磁場1T程度のMgB2コイルの実現が必要となる.本発表では,2極MgB_2レーストラックコイルの励磁実験を行い,目標への到達を確認した.(I)では,実験方法やレーストラックコイルの諸元,また得られたコイルの臨界特性について発表を行う.
机译:液态氢具有20.4 K的沸点,并且除了MGB_2,它是基于金属的超导体的冷却,也可以用足够的温度裕度进行冷却相比,液氮进行冷却以及高温超导体BSCCO,YBCO,等,这是。因此,稳定的超导装置的操作所用的临界电流密度,并且其中所述临界磁场是由液态氢冷却高的区域可以预期的。在我们的研究团队,我们正在开发的液态氢冷却超导发电机的基本技术与发展中国家的液态氢冷却超导设备的目标。特别是,对于励磁线圈,当我们假设20kVA的类原型测试发生器的发展,就必须实现320katurn约约320katurn中心磁场的线圈MGB2。在此演示文稿,激发实验为两极MGB_2 lastruck线圈进行,并达到了目标。在(i)中,我们宣布实验方法,赛道线圈或线圈所获得的临界特性。

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