JPH08168235A - 超導電回転子 - Google Patents
超導電回転子Info
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Abstract
て信頼性の高い超導電回転子を提供する。 【構成】 超導電回転子10が、直径上で向かい合って
いると共に縦方向に伸びている一対の溝孔を有している
円筒形の密実鉄心14を含んでいる。縦方向に伸びてい
るレーストラック形の超導電コイル20が、鉄心14を
取り巻いていると共に、溝孔内に配置されている真っ直
ぐな部分24、26を有している。縦方向に伸びている
レーストラック形の熱遮蔽体22が、コイル20を全体
的に包み込んでいると共に、溝孔内に配置されている全
体的に真っ直ぐな部分28、30を有している。熱遮蔽
体22はコイル20及び鉄心14から全体的に隔たって
いる。一対の端軸32、34が鉄心14にそれぞれ取り
付けられていると共に熱遮蔽体22から隔たっている。
一方の端軸32は、好ましくはガス状ヘリウムを用いて
コイル20を冷却するための極低温剤移送継手38を有
している。
Description
関し、更に具体的に言えば、同期電気機械に対する超導
電回転子に関する。
れに限らないが、発電機と、電動機とを含んでいる。超
導電形でない回転子が、鉄心回転子のような密実鉄心回
転子を含んでいる。鉄心回転子は約2テスラの空隙磁界
強度で飽和する。公知の超導電回転子は、3テスラ又は
それよりも高い空隙磁界を達成するために空心形の設計
を用いている。空心形超導電回転子は大量の超導電ワイ
ヤを必要とするが、このことは、必要とするコイルの
数、コイル支持体の複雑さ及びコストを高める。このよ
うな超導電回転子は、液体ヘリウムによって冷却されて
いる超導電コイルを有しており、この使用済みヘリウム
は、室温のガス状ヘリウムとして戻される。極低温冷却
に液体ヘリウムを用いるためには、戻って来た室温のガ
ス状ヘリウムを連続的に液化することが必要であり、こ
の液化が信頼性にかなりの問題を投げかけると共に、相
当の余分のエネルギを必要とする。必要とされているの
は、約2テスラ又はそれ未満の空隙磁界強度に対して、
空心形及び液体冷却形超導電回転子の欠点を有していな
いような超導電回転子である。
超導電回転子を提供することにある。本発明の他の目的
は、その超導電コイルを極低温ガスによって冷却する超
導電回転子を提供することにある。本発明の超導電回転
子は、全体的に縦方向に伸びている軸線と、この軸線と
全体的に同軸に整合している全体的に円筒形の密実鉄心
であって、全体的に直径上で向かい合っていると共に全
体的に縦方向に伸びている一対の溝孔を有している密実
鉄心とを含んでいる。全体的に縦方向に伸びているレー
ストラック形超導電コイルが、密実鉄心を取り囲んでい
ると共に、溝孔内に配置されている全体的に真っ直ぐな
部分を有しいる。全体的に縦方向に伸びているレースト
ラック形の熱遮蔽体が、超導電コイルを全体的に取り囲
んでいると共に、溝孔内に配置されている全体的に真っ
直ぐな部分を有している。熱遮蔽体は超導電コイル及び
密実鉄心から全体的に隔たっている。一対の端軸が密実
鉄心にそれぞれ取り付けられており、熱遮蔽体から全体
的に隔たっている。一対の端軸のうちの一方が、極低温
剤移送継手を有している。極低温剤移送継手は、ガス状
極低温剤移送継手であることが好ましい。
られる。密実鉄心であることにより、2テスラ(又はそ
れ未満)の超導電回転子で用いられる超導電ワイヤは、
空心形の超導電回転子の設計の場合に用いられる量より
の約10分の1になる。回転子が必要とする超導電ワイ
ヤの量がこのように大幅に減少したことにより、必要と
するコイルの数が減少すると共に、コイル支持体の複雑
さも低下し、これらが合わさって、(液体ヘリウムのよ
うな)液体極低温剤による代わりに、(ガス状ヘリウム
のような)ガス状極低温剤による超導電コイルの冷却が
できるようにする。このガス状極低温剤は、例えば離れ
た位置にある極低温冷却器によって低温状態に保たれて
いる。
いる。
号を用いているが、図1〜図6に本発明の好ましい実施
例の超導電回転子10を示す。普通の発電機のような現
存の超導電形でない電気機械は、超導電形でない回転子
を超導電回転子10に取り替えるように後から改造する
ことができる。超導電回転子10は、全体的に縦方向に
伸びている軸線12と、軸線12と全体的に同軸に整合
している全体的に円筒形の密実鉄心14とを含んでい
る。密実鉄心14は高い透磁率を有しており、通常は強
磁性材料で形成されている。密実鉄心14は典型的に
は、鉄心である。密実鉄心14は、全体的に直径上で向
かい合っていると共に全体的に縦方向に伸びている一対
の溝孔(スロット)16及び18を有している。超導電
回転子10は又、全体的に縦方向に伸びているレースト
ラック(競走場)形の超導電コイル20と、全体的に縦
方向に伸びているレーストラック形の熱遮蔽体22(両
方とも図1に破線で示され、図2及び図3に実線で示さ
れていると共に、図4に詳しく示されている)とを含ん
でいる。超導電コイル20は、密実鉄心14を取り囲ん
でいると共に、溝孔16及び18に配設されている全体
的に真っ直ぐな部分24及び26を有している。熱遮蔽
体22は、超導電コイル20を全体的に取り囲んでいる
と共に、溝孔16及び18に配設されている全体的に真
っ直ぐな部分28及び30を有している。熱遮蔽体22
は超導電コイル20及び密実鉄心14から全体的に隔た
っている。超導電回転子10は更に、密実鉄心14に取
り付けられていると共に熱遮蔽体22から全体的に隔た
っている一対の端軸32及び34を含んでいる。例え
ば、図3は切り欠き(ノッチ)36を有している端軸3
4を示すと共に、端軸34から隔たって切り欠き36内
に配設されている熱遮蔽体22(及び超導電コイル2
0)を示している。一対の端軸のうちの一方の端軸32
は、極低温剤移送継手38を有している。超導電回転子
10が運転中の電気機械の一部として回転しているとき
に、極低温剤移送継手38は、当業者であれば容易にわ
かるように、不動部と、回転部とを有している。
と共に、超導電コイル20は発電機の界磁コイルである
ことが好ましい。一実施例では、端軸32及び34は軸
受ジャーナル40及び42を有しており、一対の端軸の
うちの他方の端軸34は、タービン継手44を有してい
る。図5に示すように、好ましい実施例では、超導電コ
イル20は、銅のスタビライザ50を有しているニオブ
錫超導電ワイヤ48と対を成して一緒に巻装されたステ
ンレス鋼の支持ワイヤ46を含んでおり、ニオブ錫超導
電ワイヤ48及び支持ワイヤ46のすべては、その周囲
を取り巻いている硝子繊維の絶縁スリーブ52内に封入
されている。このような対を成すワイヤ46及び48
は、特定の超導電コイル20を形成するのに必要なター
ン数及び層数で一緒に巻装されている。ステンレス鋼の
ワイヤ46は、超導電ワイヤ48を構造的に支持してお
り、従来のコイル支持体の必要をなくしている。巻装さ
れた超導電コイル20は、剛性及び機械的な健全性を高
めるために、エポキシで含浸されていることが認められ
よう。
は又、一方の溝孔16に接近して密実鉄心14に取り付
けられた全体的に縦方向に伸びている一対の第1の支持
棒54及び56を含んでいる。縦方向に隔たっている複
数のゴムバンド形の第1の懸架ストラップ58(図4に
はそれを1つのみ示す)が、この一方の溝孔16内に配
設されている。各々の第1の懸架ストラップ58は、中
心部が熱遮蔽体22の上方に配置されており、末端部が
第1の支持棒54及び56の周りにループ状に通されて
いる。超導電回転子10は更に、この一方の溝孔16内
に配置されており、熱遮蔽体22に取り付けられた全体
的に縦方向に伸びている一対の第2の支持棒60及び6
2を含んでいる。縦方向に相隔たっている多数のゴムバ
ンド形の第2の懸架ストラップ64が、この一方の溝孔
16内に配設されている。各々の第2の懸架ストラップ
64は、中心部が超導電コイル20の上方に配置されて
おり、末端部が第2の支持棒60及び62の周りに通さ
れている。図4に見られるように、整形ハウジング66
が超導電コイル20と第2の懸架ストラップ64の中心
部との間に配設されており、超導電コイル20に取り付
けられている。整形ハウジング66は、超導電コイル2
0に対する支持作用を改善すると共に、当業者であれば
容易に理解されるように、熱伝達を減少させるために、
超導電コイル20と熱遮蔽体22との間のストラップの
距離を増加させる。他方の溝孔18には、他の一対の第
1の支持棒及び他の複数の第1の懸架ストラップ(図面
には示していない)が熱遮蔽体22を支持するために付
設されている。同様に、他の一対の第2の支持棒及び他
の多数の第2の懸架ストラップ(図面に示していない)
が、他方の溝孔18内に超導電コイル20を支持するた
めに付設されている。一方の端軸32の切り欠き(図面
に示していない)又は他方の端軸34の切り欠き36内
で熱遮蔽体22又は超導電コイル20に対してこのよう
な半径方向の支持を施す必要はない。
ように、一方の溝孔16内に配設されているスペーサ管
68及び70と、スペーサ板72とを含んでおり、一方
の溝孔16内で熱遮蔽体22を正しく中心合わせすると
共に、熱遮蔽体22内で超導電コイル20を正しく中心
合わせすることが好ましい。各々のスペーサ管68及び
70は、第1の端が密実鉄心14に取り付けられてお
り、第2の端が熱遮蔽体22に向かって一方の溝孔16
に入り込んでいる。各々のスペーサ板72は、第1の部
分が熱遮蔽体22に取り付けられており、第2の部分が
超導電コイル20に向かって伸びている。スペーサ板は
整形ハウジングに跨がっていてもよい(このように跨が
っていることは図面を見易くするために、図面では省略
されている)。当業者であればわかるように、他方の溝
孔18内で正しく中心合わせするために、他のスペーサ
管及びスペーサ板(図面には示していない)が設けられ
ている。超導電回転子10が電気機械内で回転している
ときに、遠心力が熱遮蔽体22をスペーサ管70から持
ち上げるので、熱伝達が一層少なくなることが認められ
よう。当業者であれば、適当な縦方向の捕捉点(図面に
は示していない)を設けて、各々の溝孔16及び18内
で熱遮蔽体22の縦方向の中点を縦方向に捕捉すると共
に、熱遮蔽体22内で超導電コイル20の縦方向の中点
を縦方向に捕捉することができる。スペーサ管68と同
様な他のスペーサ管(図面には示していない)及びスペ
ーサ板72と同様な他のスペーサ板(図面には示してい
ない)が、一方の端軸32の切り欠き(図面には示して
いない)及び他方の端軸34の切り欠き36内で熱遮蔽
体22の正しい横方向の中心合わせをすると共に、端軸
32及び34の領域で、熱遮蔽体22内で超導電コイル
20の正しい横方向の中心合わせを行う。
と、第2の入口76とを有しているガス状極低温剤移送
継手38であることが好ましい。極低温冷却器低温ヘッ
ド78が、低温の第1段80と、一層低温の第2段82
とを有している。第1の入口74は、極低温冷却器低温
ヘッドの第1段80によって冷却された(ガス状ヘリウ
ムのような)ガス状極低温剤と流体連通しており、第2
の入口76は、極低温冷却器低温ヘッドの第2段82に
よって冷却された(ガス状ヘリウムのような)ガス状極
低温剤と流体連通している。
トラック形の第1の冷却管84を含んでいる。第1の冷
却管84は、超導電コイル20と熱遮蔽体22との間に
配設されており、熱遮蔽体22から全体的に隔たってお
り、超導電コイル20と熱的に接触していると共に、ガ
ス状極低温剤移送継手38の第2の入口76と流体連通
している。超導電回転子10は更に、第2の冷却管86
を含んでいる。第2の冷却管86は、熱遮蔽体22と密
実鉄心14との間に配設されており、密実鉄心14から
全体的に隔たっており、熱遮蔽体22と熱的に接触して
いると共に、ガス状極低温剤移送継手38の第1の入口
74と流体連通している。
外被(エンベロープ)88を有している。真空外被88
は、密実鉄心14に取り付けられており、溝孔16及び
18を覆っていると共に、熱遮蔽体22から全体的に隔
たっている。溝孔及び切り欠き内の自由な容積を真空に
引いて、望ましくない熱伝達を最小限に抑えることは、
当業者に容易に理解されよう。普通のアルミニウムの電
磁遮蔽体90が真空外被88を取り巻いている。
る。超導電コイル20は、エポキシで含浸されており、
前に説明したように、ステンレス鋼の支持ワイヤと対を
成して一緒に巻装されたニオブ錫の超導電ワイヤを含ん
でいる。整形ハウジング66はアルミニウム又はステン
レス鋼で形成されている。熱遮蔽体22はアルミニウム
で形成されている。第1及び第2の冷却管84及び86
はアルミニウム又はステンレス鋼で形成されている。第
1及び第2の支持棒54、56、60及び62は、チタ
ン又は焼き入れ硬化した非磁性鋼で形成されている。第
1及び第2の懸架ストラップ58及び64は、エポキシ
含浸の硝子繊維、カーボン・グラファイト又はその中心
部と末端部との間の熱伝達を最小限に抑えるようなその
他の熱絶縁材料で形成されている。端軸32及び34は
透磁率の高い炭素鋼で形成されている。スペーサ管68
及び70は硝子繊維−エポキシ複合体で形成されてお
り、スペーサ板は、その第1及び第2の端又は部分の間
の熱伝達を最小限に抑えるために、カーボン・グラファ
イト−エポキシ複合体で形成されている。真空外被88
はステンレス鋼製である。通常のギフォード・マクマホ
ン極低温冷却器を、低温ヘッドの第1段80と共に用い
て熱遮蔽体22を約40°Kの温度に冷却すると共に、
低温ヘッドの第2段82と共に用いて超導電コイル20
を約10°Kの温度に冷却する。組み立て易くするため
に、密実鉄心14は、溝孔16及び18の底部を画定し
ている大きな中心部材と、溝孔16の側面をそれぞれ構
成している一層小さな2つの部材と、溝孔18の側面を
それぞれ構成している一層小さな他の2つの部材とで形
成されていることが好ましい。このような部材(図面に
は個別に示していない)は一緒に結合されて、密実鉄心
14を構成している。同様に、組み立て易くするため
に、熱遮蔽体22は、上側部材と、下側部材と、2つの
側面部材と(図面には別々に示していない)で形成され
ており、これらの部材を一緒にして、溝孔16及び18
内で溶接することは、当業者に容易に理解されよう。
超導電回転子の技術解析により、200ポンドの超導電
ワイヤが用いられることになるが、これに比べて、超導
電形でない回転子の設計において超導電でない銅ワイヤ
を用いる場合には、10000ポンドの超導電でない銅
ワイヤを用いなければならないし、空心形の液体ヘリウ
ムで冷却される超導電回転子の設計では、2000ポン
ドの超導電ワイヤを用いなければならない。どの超導電
回転子でも、その利点は、抵抗損失をなくすことであ
り、極低温冷却のため、熱サイクルの問題がなくなるこ
とである。空心形超導電回転子は大量の超導電ワイヤを
必要とし、このことが、本発明の超導電回転子10と比
べたときに、必要とするコイルの数、コイル支持体の複
雑さ及びコストを高める。液体ヘリウムで冷却される超
導電回転子は、戻って来た室温のガス状ヘリウムの連続
的な液化を必要とし、この液化が信頼性に相当の問題を
招き、かなりの余分のエネルギを必要とする。本発明の
超導電回転子10では、このような冷却の問題が存在し
ない。
ガス状極低温剤移送継手38の詳細設計は、当業者に容
易に可能であることは言うまでもない。このような詳細
設計は、本発明の一部を構成するものではない。しかし
ながら、超導電回転子に対して低温のガス状極低温剤を
供給する最善のモードは、熱絶縁した移送継手を介する
ものである。このような移送継手は、機能的には従来公
知の液体ヘリウム移送継手と同様であるが、(1)極低
温剤が冷却回路全体にわたって単相であり、従って、2
相の流れに伴う難点(例えば成層、巻き込み等)がなく
なり、(2)ガス状極低温剤を冷却器(極低温冷却器)
の低温部に戻すことが熱力学的に有利であり、従って、
最善のモードの移送継手が入力ガスと共に低温の戻りガ
スをも熱入力から絶縁し、そして(3)能動的に冷却さ
れる回転子の熱遮蔽体を用いることができ、独立した2
つのガスの流れが移送継手に入って出て行くことを必要
とし、各々のガスの流れを冷却器の熱力学的な効率を改
善するために、熱入力から絶縁しなければならない点が
異なっている。
ポンプを含めて、)適当なガス状極低温剤供給システム
の詳細設計も、当業者に容易に成し得ることが認められ
よう。このような詳細設計は、本発明の一部を構成する
ものではない。しかしながら、極低温回転子に低温のガ
ス状極低温剤の流れを供給する最善のモードは、不動の
極低温冷却器を用いて、ガスの流れを周囲温度から極低
温回転子の入口温度まで予め冷却することである。この
予備冷却は、周囲温度のガスの流れを極低温ガス回路の
圧力降下(圧損)に打ち勝つくらいに加圧し、回転子か
ら戻る低温ガスから利用し得る冷却作用を用いて、ガス
を予備冷却するような形でこのようなガスを循環させる
ことによって達成することが好ましい。このようにする
ことにより、最高の熱力学的な効率が達成され、不動の
冷却器に対する冷却条件が最小限に抑えられる。この最
善のモードは、次の点で、従来公知の技術と異なってい
る。(1)ガスの流れを低い圧力で循環させることがで
き、液化を達成するためにガスを高い圧力から膨張させ
る必要がない。(2)回路からジュール・トンプソン膨
張弁がなくなり、これにより、システムの信頼性が改善
される。(3)低圧ガス状極低温剤冷却回路を冷却器の
ガス回路から独立したものに保つことができ、これによ
り、冷却器の部品の冗長性及び手入れを、低圧回路とは
無関係にすることができる。
のは、例示のためである。これは本発明を網羅したもの
ではないし、本発明をここで詳しく説明した形式に制限
するつもりもなく、以上の説明から、種々の改変及び変
更が考えられることは当然である。例えば、2つ以上の
超導電コイル20を超導電回転子10に用いることがで
きるし、超導電ワイヤはニオブ錫に制限されない。本発
明の要旨の範囲は、特許請求の範囲によって限定される
ことを承知されたい。
図であって、内部に収容されているワイヤを示すために
この部分を切欠いてある図である。
概略図であって、図4に示す第1及び第2の冷却管を含
んでいるガス状極低温剤冷却回路を示す図である。
Claims (10)
- 【請求項1】 (a) 全体的に縦方向に伸びている軸
線と、 (b) 該軸線と全体的に同軸に整合している全体的に
円筒形の密実鉄心であって、全体的に直径上で向かい合
っていると共に全体的に縦方向に伸びている一対の溝孔
を有している、全体的に円筒形の密実鉄心と、 (c) 該密実鉄心を取り囲んでおり、全体的に縦方向
に伸びているレーストラック形超導電コイルであって、
前記溝孔内に設けられている全体的に真っ直ぐな部分を
有している、レーストラック形超導電コイルと、 (d) 前記超導電コイルを全体的に囲い込んでおり、
全体的に縦方向に伸びているレーストラック形熱遮蔽体
であって、該熱遮蔽体は、前記溝孔内に設けられている
全体的に真っ直ぐな部分を有しており、前記超導電コイ
ル及び前記密実鉄心から全体的に隔たっている、レース
トラック形熱遮蔽体と、 (e) それぞれが前記密実鉄心に取り付けられている
と共に、前記熱遮蔽体から全体的に隔たっている一対の
端軸であって、該一対の端軸のうちの一方の端軸は、極
低温剤移送継手を有している、一対の端軸とを備えた超
導電回転子。 - 【請求項2】 前記極低温移送継手は、極低温冷却器低
温ヘッド第1段により冷却されたガス状極低温剤と流体
連通した第1の入口と、極低温冷却器低温ヘッド第2段
により冷却されたガス状極低温剤と流体連通した第2の
入口とを有しているガス状極低温剤移送継手である請求
項1に記載の超導電回転子。 - 【請求項3】 前記超導電コイルと前記熱遮蔽体との間
に設けられている第1の冷却管を更に含んでおり、該第
1の冷却管は、前記熱遮蔽体から全体的に隔たってお
り、前記超導電コイルと熱的に接触していると共に、前
記ガス状極低温剤移送継手の前記第2の入口と流体連通
している請求項2に記載の超導電回転子。 - 【請求項4】 前記熱遮蔽体と前記密実鉄心との間に設
けられている第2の冷却管を更に含んでおり、該第2の
冷却管は、前記密実鉄心から全体的に隔たっており、前
記熱遮蔽体と熱的に接触していると共に、前記ガス状極
低温剤移送継手の前記第1の入口と流体連通している請
求項3に記載の超導電回転子。 - 【請求項5】 前記密実鉄心及び前記端軸に取り付けら
れている全体的に管状の真空外被を更に含んでおり、該
真空外皮は、前記溝孔を覆っていると共に、前記熱遮蔽
体から全体的に隔たっている請求項4に記載の超導電回
転子。 - 【請求項6】 前記溝孔のうちの一方の溝孔に接近して
前記密実鉄心に取り付けられており、全体的に縦方向に
伸びている一対の第1の支持棒と、 前記一方の溝孔内に設けられており、縦方向に相隔たっ
ている複数のゴムバンド形の第1の懸架ストラップであ
って、該第1の懸架ストラップの各々は、前記熱遮蔽体
の上方に配置されている中心部と、前記第1の支持棒の
周りにループ状に通されている末端部とを有している、
第1の懸架ストラップとを更に含んでいる請求項1に記
載の超導電回転子。 - 【請求項7】 前記一方の溝孔内に設けられている共に
前記熱遮蔽体に取り付けられており、全体的に縦方向に
伸びている一対の第2の支持棒と、 前記一方の溝孔内に設けられており、縦方向に相隔たっ
ている多数のゴムバンド形の第2の懸架ストラップであ
って、該第2の懸架ストラップの各々は、前記超導電コ
イルの上方に配置されている中心部と、前記第2の支持
棒の周りにループ状に通されている末端部とを有してい
る、第2の懸架ストラップとを更に含んでいる請求項6
に記載の超導電回転子。 - 【請求項8】 前記一方の溝孔内に設けられているスペ
ーサ管であって、該スペーサ管の各々は、前記密実鉄心
に取り付けられている第1の端と、前記熱遮蔽体に向か
って前記一方の溝孔に入り込んでいる第2の端とを有し
ている、スペーサ管と、 前記一方の溝孔内に設けられているスペーサ板であっ
て、該スペーサ板の各々は、前記熱遮蔽体に取り付けら
れている第1の部分と、前記超導電コイルに向かって伸
びている第2の部分とを有している、スペーサ板とを更
に含んでいる請求項7に記載の超導電回転子。 - 【請求項9】 前記超導電コイルは、銅のスタビライザ
を有しているニオブ錫超導電ワイヤと対を成して一緒に
巻装されたステンレス鋼の支持ワイヤを含んでいる請求
項1に記載の超導電回転子。 - 【請求項10】 前記超導電コイルは、発電機の界磁コ
イルであり、前記一対の端軸のうちの他方の端軸は、タ
ービン継手を有している請求項1に記載の超導電回転
子。
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