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微小交流磁界印加による高温超電導コイルの磁束クリープの抑制

机译:微电流磁场抑制高温超导线圈磁通蠕变

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摘要

現在、MRIやNMR用のマグネットには低温超電導多芯線が用いられている。これは、高い磁界均一度を必要とするためである。一方、高温超電導(HTS)線はテープ形状であるため、遮蔽電流による磁化が大きく、これを巻線したコイルは遮蔽電流が作る磁界(遮蔽電流磁界)により中心磁界が不均一となる。また運用が期待される高い温度では、熱揺動に起因する磁束クリープの影響を大きく受け、経時安定性も減少する。遮蔽電流を除去するために、第二種超電導体の直流磁化を消磁可能な異常横磁界効果を利用して、Fig.1に示すように、HTS コイルの内外に1対の消磁コイルを同軸配置して微小交流磁界を印加する方法が提案されている[1,2]。また、本手法の有効性も実証されている。本研究では本手法を拡張して、HTS コイルの励磁後の磁束クリープも同時に抑制できるかを実験的に検証した。
机译:目前,低温超导多芯线被用于MRI和磁体用于NMR。这是因为,需要高的磁场均匀性。在另一方面,由于高温超导(HTS)线具有带形状,磁化由于屏蔽电流较大,并且通过线圈绕组此缠绕的线圈是不均匀的中心磁场由于磁字段(屏蔽电流磁场)由屏蔽电流产生。此外,在高温下期望操作,磁通蠕动的影响引起的热旋转大大降低,稳定性也降低。为了除去该屏蔽电流,所述第二类型的超导体的直流磁化可以使用可以进行减磁的异常的横向磁场作用1消磁,并且如示于图中,一对去磁线圈的内部和外部的HTS线圈同轴地布置。施加microelectroscopic磁场的方法已被提出[1,2]。此外,这种方法的有效性也证明。在这项研究中,这个方法扩大为实验验证该HTS线圈的励磁后的磁通量蠕变可以同时抑制。

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