需要地系統用次世代機器
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(2) 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術. 熱処理により、 Bi2212 と Bi2212 熱処理により、 Bi2212 Bi2212 と Bi2223 を反応させる。 熱処理により、 と Bi2223 を反応させる。 Bi2223 を反応させる。 熱処理により、 Bi2212 と Bi2223 Bi2223 を反応させる。 Bi2223 反応層 Bi2223 反応層 反応層. MgO MgO. MgO. MgO. Bi2212 Bi2223 Bi2212 反応層Bi2212. MgO MgO. Bi2212. 臨界電流密度 (a. u.) 臨界電流密度 (a. u.). MgO. Bi2223 Bi2223 Bi2223 Bi2212 Bi2212 Bi2212 Bi2223. 剥離が抑制され大型円筒体の作製に成功したが、反応層の MgO 剥離が抑制され大型円筒体の作製に成功したが、反応層の 生成により臨界電流密度は 2,000A/cm2 以下まで低下した。 剥離が抑制され大型円筒体の作製に成功したが、反応層の 2 2 生成により臨界電流密度は 2,000A/cm 以下まで低下した。 生成により臨界電流密度は 2,000A/cm 以下まで低下した。 剥離が抑制され大型円筒体の作製に成功したが、反応層の 新たな方法 2 生成により臨界電流密度は 2,000A/cm 以下まで低下した。. 新たな方法 新たな方法. Bi2223 Bi2223 Bi2223 表面の前処理. 新たな方法. 表面の前処理 Bi2223表面の前処理 基材の表面を粗くすることに 表面の前処理 基材の表面を粗くすることに より、Bi2212 中間層なしで剥 基材の表面を粗くすることに より、Bi2212 中間層なしで剥 離抑制できる。 より、Bi2212 中間層なしで剥 基材の表面を粗くすることに 離抑制できる。 離抑制できる。 より、Bi2212 中間層なしで剥 離抑制できる。. MgO MgO MgO MgO. 1.0. 1.0 1.0. 1.0 0.8 0.8 0.8 臨界電流密度 (a. u.) 臨界電流密度 (a. u.). 従来方法 従来方法 スクラッチ 従来方法 スクラッチ スクラッチ 従来方法 スクラッチ. 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4. 0.2 0.2. 0.0. 0.2 0.2 0.0 0.0. 1 1. 1. 0.0. 2 3 2 焼成回数 焼成回数 焼成回数 2 3. 2. 1. 3 3. 4. 4 4. 4. 2 臨界電流密度の焼成回数依存性 図 1 超電導厚膜の剥離抑制法 図図 2 臨界電流密度の焼成回数依存性 図 1 超電導厚膜の剥離抑制法 焼成回数 図2 図 臨界電流密度の焼成回数依存性 2 臨界電流密度の焼成回数依存性 図 1 超電導厚膜の剥離抑制法 図 1 超電導厚膜の剥離抑制法 3 次焼成の試料の臨界電流密度で規格化した。 基材表面を粗くすることにより、超電導体性能を低 基材表面を粗くすることにより、超電導体性能を低下 3 次焼成の試料の臨界電流密度で規格化した。3 次焼 図 次焼成の試料の臨界電流密度で規格化した。 2 臨界電流密度の焼成回数依存性 3 次焼成の試料の臨界電流密度で規格化した。 図 1 超電導厚膜の剥離抑制法 基材表面を粗くすることにより、超電導体性能を低下 基材表面を粗くすることにより、超電導体性能を低下 33 次焼成の試料で臨界電流密度が最大となる。 させることなく剥離を抑制できるようになった。 下させることなく剥離を抑制できるようになった。 成の試料で臨界電流密度が最大となる。 次焼成の試料の臨界電流密度で規格化した。 33次焼成の試料で臨界電流密度が最大となる。 3 次焼成の試料で臨界電流密度が最大となる。 基材表面を粗くすることにより、超電導体性能を低下 させることなく剥離を抑制できるようになった。 させることなく剥離を抑制できるようになった。 3 次焼成の試料で臨界電流密度が最大となる。 させることなく剥離を抑制できるようになった。. 2110mm. 2110mm. 高圧引き出し口 高圧引き出し口 提案した接続部の 提案した接続部の 適用箇所 適用箇所 高圧側コイル. 中性点引き出し口. 高圧側コイル. 中性点引き出し口. mm 00 13. mm 00 13. Δ結線用 Δ結線用 ケーブル ケーブル 3670mm. 3670mm. 総重量:28.1t 効率:99.71%(定格) 総重量:28.1t 99.74%(負荷率60%) 効率:99.71%(定格) 99.74%(負荷率60%). 3 3 2 2 1 1. 熱伝導率(W/m/K) 熱伝導率(W/m/K). 鉄心. 熱伝導率(W/m/K) 熱伝導率(W/m/K). 低圧側 コイル. 0 00 0. 線の右上領域が60kV級 全固体変圧器の 線の右上領域が60kV級 線の右上領域が60kV級 所要特性 全固体変圧器の 全固体変圧器の 線の右上領域が60kV級 所要特性 所要特性 全固体変圧器の 所要特性. 3 3. 窒化アルミニウム 複合粒子 窒化アルミニウム 窒化アルミニウム 40vol% 充填 複合粒子 複合粒子 窒化アルミニウム 40vol% 40vol% 充填 充填 複合粒子 アルミナ破砕粒子 40vol% 充填 35vol% 充填 アルミナ破砕粒子 アルミナ破砕粒子 35vol% 35vol% 充填 充填 アルミナ破砕粒子 35vol% 充填. 2 2 1 1 0 00 0. エポキシ樹脂単体 エポキシ樹脂単体 エポキシ樹脂単体 40 60 エポキシ樹脂単体 ~ ~~ ~. 低圧引き出し口 鉄心. ~ ~~ ~. 4 4. 低圧引き出し口 低圧側 コイル. 油絶縁変圧器と同等容積で 60kV 級 油絶縁変圧器と同等容積で 60kV 級 油絶縁変圧器と同等容積で 60kV 級 全固体変圧器を実現する上で,モ 全固体変圧器を実現する上で,モ 全固体変圧器を実現する上で,モ 油絶縁変圧器と同等容積で 60kV 級 ールド絶縁材料が満足すべき絶縁 ールド絶縁材料が満足すべき絶縁 ールド絶縁材料が満足すべき絶縁 全固体変圧器を実現する上で,モ 性能と熱伝導性能 性能と熱伝導性能 ールド絶縁材料が満足すべき絶縁 性能と熱伝導性能 4 性能と熱伝導性能 4. 60 40 40 60 80 (kVrms/mm) 絶縁破壊強さ 40 60 (kVrms/mm)80 絶縁破壊強さ (kVrms/mm) 絶縁破壊強さ 絶縁破壊強さ (kVrms/mm). 80 80. 図 3 0kV 60kV 級全固体変圧器の概念図 4 全固体変圧器用モールド絶縁材料の特性 図 3 6 級全固体変圧器の概念図 図図 4 全固体変圧器用モールド絶縁材料の特性 図 3 級全固体変圧器の概念図 60kV 級全固体変圧器の概念図 4 全固体変圧器用モールド絶縁材料の特性 図 3 60kV 図4 図 全固体変圧器用モールド絶縁材料の特性 当研究所で開発した窒化アルミニウム粒子充填エポ 窒化アルミニウム複合粒子やアルミナ破砕粒子を 図 3 60kV 級全固体変圧器の概念図 図 4 全固体変圧器用モールド絶縁材料の特性 当研究所で開発した窒化アルミニウム粒子充填エポキシ 窒化アルミニウム複合粒子やアルミナ破砕粒子を 当研究所で開発した窒化アルミニウム粒子充填エポ 窒化アルミニウム複合粒子やアルミナ破砕粒子を 窒化アルミニウム複合粒子やアルミナ破砕粒子を 当研究所で開発した窒化アルミニウム粒子充填エポ キシ樹脂の高温電気絶縁特性等をベースに設計し 窒化アルミニウム複合粒子やアルミナ破砕粒子を 充填したエポキシ樹脂をモールド材として用いるこ 当研究所で開発した窒化アルミニウム粒子充填エポ 樹脂の高温電気絶縁特性等をベースに設計した変圧器モ 充填したエポキシ樹脂をモールド材として用いる キシ樹脂の高温電気絶縁特性等をベースに設計し 充填したエポキシ樹脂をモールド材として用いるこ 充填したエポキシ樹脂をモールド材として用いるこ キシ樹脂の高温電気絶縁特性等をベースに設計し キシ樹脂の高温電気絶縁特性等をベースに設計し 充填したエポキシ樹脂をモールド材として用いるこ た変圧器モデル。 とで 60kV 級 20MVA 全固体変圧器が可能となる。 デル。 ことで 60kV級20MVA全固体変圧器が可能となる。 た変圧器モデル。 とで 60kV 級 20MVA 全固体変圧器が可能となる。 た変圧器モデル。 とで 60kV 級 20MVA 全固体変圧器が可能となる。 た変圧器モデル。 とで 60kV 級 20MVA 全固体変圧器が可能となる。. 22. 2 2 77.
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*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事