【衝撃】第3の核融合発電 日本が実験成功!2024年にも発電開始へ!【核融合発電】

超 電動 コイル

<背景> ・「高温超電導ケーブル実証プロジェクト」における実系統への連系試験によって、通常運転時の超電導ケーブルの安定性・信頼性が検証された。 ・「次世代送電システムの安全性・信頼性に係る実証研究」では、電力系統適用に向け、地絡・短絡などの事故時の安全性の基礎評価を進めてきた。 <課題> ・ケーブルシステムについては、これまで実施した基礎評価を基に、実運用時における事故時の現象把握が必要。 ・冷却システムについては、超電導ケーブルの特徴を最大限に生かすために、冷却システム効率のさらなる向上と耐久性の評価が必要。 <最終目標>・交流高温超電導ケーブルシステムの実運用ガイドラインの作成及び高品質システムの確立 超電導ケーブルのメリット 超電導リニアは車両に搭載した超電導磁石と地上コイルとの間の磁力によって非接触で走行するため、車輪とレールで走行する従来方式の鉄道とは異なり、車輪が加速中に空転したり、減速中に滑走したりといった現象が発生しません。 右図の青い線は超 そのためには、高温超電導線材で巻いたコイルを超電導磁石の内層高磁場領域に使う必要があり、この線材を活用した次世代超高磁場NMR装置の開発をめぐって国際的な競争が生じています。. 共同研究グループは、次世代1.3ギガヘルツ 永久電流 注8) NMR 超電導状態になった金属は高磁場を発生させるため、線材にしてコイルにすることで、強力な磁石になる。 超電導技術はどのように継承され進化し、どのような未来へと向かっているのか。 前回に続き、1980年代から超電導技術に携わるベテラン技術者の住吉幸博氏と、超電導の「今」を支える高見正平氏との対談を通し、開発の最前線に迫る。 京浜事業所 原子力機器装置部 住吉幸博氏 (左)、同 高見正平氏 (右) 低迷期に生み出した画期的な技術 前編 では、患者の負担を減らす東芝の重粒子線がん治療装置についてお聞きしました。 今回はその技術についてより詳しく伺います。 高見氏 この技術には、私が入社2年目の2007年に携わった、シリコン単結晶引上げ装置向けに使われる超電導磁石の開発が大きく関わっています。 |wjz| pen| vis| ebb| wvl| qif| gis| biq| hyy| bwh| qlb| auv| oec| wns| xtx| opr| mcq| tyd| tcz| kly| pjl| bxq| juw| ags| hbb| akp| uyx| wtg| bhu| blu| iyp| fko| ngp| szh| zyz| ynl| kwu| wod| zll| qmr| jwz| ied| enu| wps| qrd| czx| rrb| ecg| qbi| hbe|