Superconductive rotor, superconductive rotating machine and...

H - Electricity – 02 – K

Patent

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Details

H02K 55/00 (2006.01)

Patent

CA 2718559

The main problem to be solved by the invention is to provide a superconductive rotor, a superconductive rotating machine and a superconductive rotating-machine system which are capable of inductive and synchronous rotation while employing the induction machine configuration and also offer satisfactory heat dissipation performance, stability under an excessive load, and easy magnetic flux trap for synchronous rotation. To solve the problem, the invention provides a superconductive rotor 7, as shown in FIG. 1, including a superconductive squirrel-cage winding 73 formed by superconductive wires having a plurality of superconductive wires covered with a highly conductive metal; a normally conductive squirrel-cage winding 74 formed by a normally conductive material; a cylindrical rotor core 71 having a plurality of slots 72 for accommodating the rotor bars 73a, 74a, of both of the squirrel-cage windings 73, 74; and a rotor shaft 75 coaxially provided to the rotor core 71, wherein, when the superconductive squirrel-cage winding 73 is in a non-superconductive state, rotations are mainly made by an induced torque generated on the normally conductive squirrel-cage winding 74 due to a rotating magnetic field and,when thesuperconductive squirrel-cage winding 73 is in a superconductive state, rotations are mainly made by a synchronous torque generated by the superconductive squirrel-cage winding 73 trapping magnetic flux of the rotating magnetic field.

L'invention concerne un rotor supraconducteur, une machine rotative supraconductrice et un système à machine rotative supraconductrice qui se présentent sous la forme d'une machine à induction qui peut tourner par induction et de manière synchrone. Ces rotor, machine et système sont excellents en termes de dégagement thermique, sont stables même en cas de charge excessive et sont adaptés pour capturer un flux magnétique pour les rotations synchrones. Le rotor supraconducteur (7) est muni d'un enroulement à cage d'écureuil supraconducteur (73) fait de lignes métalliques supraconductrices d'une pluralité de câbles supraconducteurs revêtus d'un métal hautement conducteur, d'enroulements à cage d'écureuil normalement conducteurs (74) faits d'un matériau normalement conducteur, d'un noyau de fer de rotor cylindrique (71) possédant une pluralité de fentes (72) destinées à recevoir les barres de rotor individuelles (73a et 74a) des deux enroulements à cage d'écureuil (73 et 74) et d'un arbre de rotor (75) disposé coaxialement au noyau de fer du rotor (71). Lorsque l'enroulement à cage d'écureuil supraconducteur (73) est dans l'état non supraconducteur, le rotor supraconducteur (7) est mis en rotation, essentiellement par le couple induit qui est généré dans les enroulements à cage d'écureuil normalement conducteurs (74) par le champ magnétique en rotation. A l'inverse, lorsque l'enroulement à cage d'écureuil supraconducteur (73) est dans l'état supraconducteur, le rotor supraconducteur (7) est mis en rotation essentiellement par le couple synchronisé qui est généré du fait que l'enroulement à cage d'écureuil supraconducteur (73) piège le flux magnétique du champ magnétique en rotation.

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