WO2002031949A1 - Vorrichtung mit im kryogenen temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem bauteil - Google Patents

Vorrichtung mit im kryogenen temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem bauteil Download PDF

Info

Publication number
WO2002031949A1
WO2002031949A1 PCT/DE2001/003730 DE0103730W WO0231949A1 WO 2002031949 A1 WO2002031949 A1 WO 2002031949A1 DE 0103730 W DE0103730 W DE 0103730W WO 0231949 A1 WO0231949 A1 WO 0231949A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
component
temperature range
magnetic field
ferromagnetic
superconducting
Prior art date
Application number
PCT/DE2001/003730
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Florian Steinmeyer
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7659424&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2002031949(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Siemens Aktiengesellschaft filed Critical Siemens Aktiengesellschaft
Priority to DE50106814T priority Critical patent/DE50106814D1/de
Priority to JP2002535234A priority patent/JP2004511997A/ja
Priority to EP01978184A priority patent/EP1325544B1/de
Priority to CN018172849A priority patent/CN1470096B/zh
Priority to CA002436532A priority patent/CA2436532A1/en
Priority to US10/398,909 priority patent/US6798095B2/en
Priority to KR10-2003-7005068A priority patent/KR20030040529A/ko
Publication of WO2002031949A1 publication Critical patent/WO2002031949A1/de
Priority to NO20031663A priority patent/NO20031663L/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K55/00Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures
    • H02K55/02Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures of the synchronous type
    • H02K55/04Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures of the synchronous type with rotating field windings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
    • F16C32/04Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
    • F16C32/0406Magnetic bearings
    • F16C32/0408Passive magnetic bearings
    • F16C32/0436Passive magnetic bearings with a conductor on one part movable with respect to a magnetic field, e.g. a body of copper on one part and a permanent magnet on the other part
    • F16C32/0438Passive magnetic bearings with a conductor on one part movable with respect to a magnetic field, e.g. a body of copper on one part and a permanent magnet on the other part with a superconducting body, e.g. a body made of high temperature superconducting material such as YBaCuO
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S505/00Superconductor technology: apparatus, material, process
    • Y10S505/70High TC, above 30 k, superconducting device, article, or structured stock
    • Y10S505/704Wire, fiber, or cable
    • Y10S505/705Magnetic coil

Definitions

  • FIG. 3 shows a magnetic bearing of a rotor shaft using high-temperature superconductor material, as is known in principle from DE-C-4436831.
  • this core 3 consists of nickel steel with 9 to 13% nickel content, or is steel of DIN

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
  • Superconductive Dynamoelectric Machines (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Vorrichtung mit einem ferromagnetishem und mechanisch belastbarem Bauteil, die im kryogenen Temperaturbereich z.B. im Bereich von flüssiger Luft benutzt wird. Bei Temperaturen dieses Bereichs ist für mechanisch hoch belastbare Bauteile mit erforderlichen ferromagnetischen Eigenschaften Nickelstahl zu verwenden.

Description

Beschreibung
Vorrichtung mit im kryogenen Temperaturbereich ferromagneti- schem und mechanisch belastbarem Bauteil
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Vorzugsweise handelt es sich hier um den Temperaturbereich der flüssigen Luft. Das insbesondere gegen mechanische Belastungs- und/oder Temperaturwechsel und Versprödung notwendigerweise sichere Material des mechanisch hoch belastbaren Bauteils der Vorrichtung muss außerdem auch für die vorgesehene magnetische Flussführung und/oder Flussverstärkung notwendige ferromagne- tische Eigenschaft und/oder hohe magnetische Leitfähigkeit haben.
Aus dem Stand der Technik, z.B. Reed, Materials at Low Tempe- ratures, Seiten 388/389 ist bekannt, für kryogenische Zwecke, d.h. für den Temperaturbereich < 173 K Nickelstahl mit zwi- sehen 3,5 bis 9% Nickelgehalt für mechanisch belastbare Bauteile zu verwenden. Zum Beispiel sind solche Bauteile Tanks, die zum Aufbewahren und zum Transport von verflüssigten Gasen, wie z.B. flüssiger Luft, benötigt werden. Es ist auch bereits Nickelstahl mit 12% Nickelgehalt entwickelt worden für Temperaturen unterhalb 77 K und speziell für die Verwendung im Zusammenhang mit flüssigem Helium für 4 K. Wesentlich ist für diese Materialien, dass die Temperatur des Übergangs von duktil zu spröde des Materials unterhalb der vorgesehenen Anwendungstemperatur herabgedrückt ist. Aus dem genannten Stand der Technik sind auch noch Hinweise auf Zusätze gemacht, die in dem Nickelstahl enthalten sein können.
Für die der Erfindung entsprechende Verwendung eines Materials ist jedoch nicht nur dessen von der Temperatur abhän- gige mechanische Eigenschaft entscheidend, sondern es ist gefordert, dass das für den genannten Temperaturbereich mechanisch geeignete Material auch ferromagnetische Eigenschaft hat. Letztere Eigenschaft ist entscheidend z.B. für die Verwendung des Materials zur magnetischen Flussführung und/oder Flussverstärkung in Maschinen und Maschinenteilen, die supraleitende Elemente enthalten. Zum Beispiel sind berührungslose Lager bekannt, die auch supraleitende Konstruktionselemente enthalten, die vermöge magnetischer Abstossungskräfte eine rotierende Maschinenwelle in einer Lagerschale berührungslos schwebend in Position halten. Hierzu sei z.B. auf das Deutsche Gebrauchsmuster G 9403202.5 „Magnetische Lagerungsein- richtung mit Hoch-Tc-Supraleitermaterial und auf die US- Patentschrift 5777420 „Superconducting Synchronous Motor Construction" verwiesen.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, für ein hier einschlägiges Bauteil der Vorrichtung ein Material zu verwenden, das bei den notwendig niedrigen Betriebstemperaturen die für die zu erwartende mechanische Belastung auch langzeitig ausreichende Festigkeit hat, z.B. bei den niedrigen Temperaturen nicht versprödet, und außerdem für Zwecke der Magnet- flussführung und/oder -Verstärkung ferromagnetische Eigenschaft aufweist. Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 und mit Weiterbildungen gemäß den Unteransprüchen gelöst.
Es wurde als Ergebnis angestellter Untersuchungen festgestellt, dass ein Nickel-Stahl X8Ni9, DIN 1.5662, US-Norm ASTM A353, A553 für die obengenannten Zwecke ferromagnetische Eigenschaften auch noch bei Temperaturen unter 77 K hat. Es ist dies ein für die Erfindung vorzugsweise relevanter Tempera- turbereich. Dieses Material neigt auch bei diesen niedrigen Temperaturen so wenig zu Versprödung, dass es bei mechanischer Belastung keinen Zähbruch erleidet. Auch Nickelstahl mit 3,5 bis 8% Nickelgehalt weist für obengenannte Zwecke noch genügend hohe ferromagnetische Eigenschaft auf, um für Elemente zur magnetischen Flussführung und/oder -Verstärkung verwendbar zu sein. Entsprechendes gilt auch für Nickelstahl mit 12 bis 13% Nickelgehalt. Die mechanische Festigkeit des aufgabengemäß geforderten Materials mit ferromagnetischer Eigenschaft spielt nicht nur bei z.B. rotierenden Maschinenteilen der auftretenden Fliehkräfte wegen eine Rolle, sondern auch bei Magneten mit Hochtemperatur-Supraleiter-Spulen ist für deren Kapselung und Halterung mechanisch zuverlässig stabiles Material vorteilhaft, wenn nicht sogar notwendig. Dies z.B. wenn die Halterung auch die Funktion als Flussführung hat.
Weitere Erläuterungen zur Erfindung werden anhand der nachfolgend beschriebenen Anwendungsbeispiele der Erfindung und der sie betreffenden Figuren gegeben.
Figur 1 zeigt einen Querschnitt eines Läufers eines Elektromotors mit supraleitender Felderregung im Läufer und einem Läuferkern als Bauteil aus erfindungsgemäß verwendetem Material .
Figur 2 zeigt eine Hochmagnetfeld-Vorrichtung mit supraleitender Magnetfeldspule, wie sie dem Prinzip nach z.B. aus der DE-C-19813211 bekannt ist.
Figur 3 zeigt eine magnetische Lagerung einer Rotorwelle un- ter Verwendung von Hochtemperatur-Supraleitermaterial, wie sie aus der DE-C-4436831 dem Prinzip nach bekannt ist.
Figur 4 zeigt eine supraleitende Magnetspule, wie sie aus der WO-96/08830 bekannt ist.
Mit 1 ist als Vorrichtung der Erfindung in Figur 1 der dort im Querschnitt, senkrecht zur Achse dargestellte Läufer eines Elektromotors mit supraleitender Erregerwicklung bezeichnet. Mit 2 sind, - in der einen Hälfte der Darstellung gezeigt -, die stufenweise ausgeführten bzw. angeordneten supraleitenden Spulen bezeichnet. Diese bestehen in wie bekannter Weise aus Bandleiter-Wickeln aus einem dazu verwendeten Hochtemperatur- Superleitermaterial. Materialien dieser Art sind hinlänglich bekannt . Ein einmal in einer solchen Spule 2 erregter Strom erzeugt ein magnetisches Feld mit im inneren Querschnittsbereich der Spule axial zur Spule gerichtetem magnetischem Feld 5 H bzw. Magnetflussdichte B. In wie für Läufer von elektrischen Motoren bekannter Weise ist auch bei diesem Läufer ein den Magnetfluss führender Kern 3 als Bauteil aus vorteilhafterweise ferromagnetischem Material vorgesehen. Mit 4 ist eine solche Magnetfluss-Führung in diesem Kern 3 angedeutet. Bei
10 dem wie dargestellten Aufbau des hier 4-poligen Läufers ergeben sich dann zwei Nordpole N und zwei Südpole S als Pole des Kerns 3 bzw. Läufers 1 des Motors - wie bekannt. Erfindungsgemäß besteht dieser Kern 3 aus wie anspruchsgemäßem Nickelstahl mit 9 bis 13% Nickelgehalt bzw. ist dies Stahl der DIN
15. Norm X8 Ni9 DIN 1.5662.
Figur 2 zeigt einen dem Aufbauprinzip nach bekannten Magneten 11 mit supraleitenden Spulen 12. Diese Spulen befinden sich in einem Kryostaten-Gehäuse 13 mit entsprechend wär eisolier-
20 ter Halterung. Mit 14 und 15 sind zwei Stahlringe als ein solches Bauteil der Erfindung bezeichnet, die hier der magnetischen Flussführung und -formung dienen. Diese Bauteile sind erheblichen magnetisch bewirkten, mechanischen Kräften ausgesetzt. Diese Ringe sind deshalb aus wie beanspruchtem Nickel-
25 stahl hergestellt. Durch diese Maßnahme der Flussführung kann eine Verbesserung der Homogenität des magnetischen Feldes zwischen den Polen 16 des Magneten 11 erreicht werden.
Die Figur 3 zeigt eine aus der genannten Patentschrift be- 0 kannte magnetische Schwebe-Lagerung einer Rotorwelle 31. Mit 34 sind hier auf der Welle 31 angebrachte, wie gezeigt axial polarisierte, ringförmige Permanentmagnete bezeichnet. Diese Permanentmagnete 34 sind zueinander so orientiert, dass die jeweiligen axialen magnetischen Felder zweier benachbarter 5 Magnete 34 in diesen einander entgegengesetzt und außerhalb der Magnete dann gemeinsam radial gerichtet sind. Zur radialen Führung des magnetischen Flusses 134, der von den Permanentmagneten ausgeht, sind auf der Welle 31 die mit 33 bezeichneten, im Schnitt dargestellten Ringe aus ferromag- netischem Material vorgesehen.
Mit 35 ist eine Schicht oder Hülse aus supraleitendem Material bezeichnet. Sie ist auf bzw. an der Innenseite der hül- senförmigen äußeren Lagerschale positioniert. Dieses supraleitende Material wird mittels eines Kühlmittels, z.B. flüs- sigen Stickstoffs, auf die für die Supraleitung erforderlich tiefe Temperatur gekühlt. Dieses Kühlmittel strömt in den mit 132 bezeichneten Kühlkanälen, die hier in der stillstehenden äußeren Lagerschale 36 vorgesehen sind.
Die bei Rotation der Lagerwelle mit den darauf befindlichen Permanentmagneten in dem supraleitenden Material auftretenden elektrischen Abschirmströme bewirken die für die Schwebelagerung der Welle erforderlichen magnetomotorischen Kräfte.
Bekanntermaßen wird der Spalt zwischen den rotierenden Teilen und den stillstehenden Teilen einer solchen Anordnung möglichst gering bemessen. Dies bewirkt aber, dass auch die Permanentmagnete und die Ringe 33 auf tiefe Temperaturen mit abgekühlt werden. Aus diesem Grunde ist vorgesehen, dass die Ringe 33 als durch die auftretende Fliehkraft mechanisch belastete Bauteile aus wie erfindungsgemäß beanspruchtem ferro- magnetischem Nickelstahl bestehen.
Die Magnetfeldspule 40 der Figur 4 besteht, wie dargestellt, aus in Axialrichtung aufeinander liegenden supraleitenden
Spulen 42. An den Spulenenden sind als Bauteil den Spulen an- gepasst geformte und bemessene Ringe 43 aus ferromagneti- schem, erfindungsgemäß verwendetem Nickelstahl angeordnet. Der aus dieser Spule bekanntermaßen austretende Magnetfluss bewirkt eine optimierte Flussführung.

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung mit darin enthaltenem, im Betrieb im kryogenen Temperaturbereich gehaltenem supraleitendem Material (2, 12, 35, 42) für das Auftreten von mechanischen Kräften im Zusammenhang mit einem in der Vorrichtung erzeugten Magnetfeld mit hoher Feldstärke und mit einem Bauteil (3; 14, 15; 33; 43) zur magnetischen Feldführung, das im Betrieb der Vorrichtung auch hoher auftretender mechanischer Belastung widersteht, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein solches Bauteil (3; 14, 15; 33; 43) aus 9 - 13% Nickel enthaltendem Stahl besteht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t, dass dieses Bauteil (3; 14, 15; 33; 43) aus 9% Nickel-Stahl X8Ni9, DIN1.5662 besteht.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ein solches Bauteil in Form einer Scheibe oder eines Ringes (14, 15; 42) an wenigstens einer vorgesehenen supraleitenden Spule (12, 40), diese als Quelle eines magnetischen Feldes (34) wirksam, angeordnet ist .
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ein solches Bauteil (33) an einem Permanentmagneten (34) , dieser als Quelle eines magnetischen Feldes (134) wirksam, angrenzend angeordnet ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Bauteil (3; 14, 15; 33) im Betrieb hoher Drehzahl eines rotierenden Körpers und/oder hoher mechanischer Druckkraft ausgesetzt ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ein solches Bauteil der Kern (3) des Läufers (1) eines Elektromotors mit supraleitenden Spulen (2) als Läuferwicklung ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ein solches Bauteil (33) in einer Vorrichtung mit magnetischer Schwebelagerung (Figur 3) einer Welle (31) vorgesehen ist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ein solches Bauteil (14, 15) als feldführendes Teil auch Bestandteil einer vorgesehenen Halterung ist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, zu verwenden auch im Temperaturbereich, der unterhalb der Temperatur der flüssigen Luft liegt.
PCT/DE2001/003730 2000-10-11 2001-09-28 Vorrichtung mit im kryogenen temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem bauteil WO2002031949A1 (de)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE50106814T DE50106814D1 (de) 2000-10-11 2001-09-28 Vorrichtung mit im kryogenen temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem bauteil
JP2002535234A JP2004511997A (ja) 2000-10-11 2001-09-28 低温領域で機械的に負荷される強磁性構造部品を有する装置
EP01978184A EP1325544B1 (de) 2000-10-11 2001-09-28 Vorrichtung mit im kryogenen temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem bauteil
CN018172849A CN1470096B (zh) 2000-10-11 2001-09-28 可承受机械负荷的低温铁磁性构件
CA002436532A CA2436532A1 (en) 2000-10-11 2001-09-28 Device which includes a component which is ferromagnetic in the cryogenic temperature range and can be subjected to mechanical loads
US10/398,909 US6798095B2 (en) 2000-10-11 2001-09-28 Device including component, which is ferromagnetic in cryogenic temperature range and can be subjected to mechanical loads
KR10-2003-7005068A KR20030040529A (ko) 2000-10-11 2001-09-28 극저온 범위에서 강자성이며 기계 부하를 받는 소자를포함하는 장치
NO20031663A NO20031663L (no) 2000-10-11 2003-04-10 Anordning omfattende en komponent som er ferromagnetisk i kryogentemperaturområdet og som kan v¶re underkastet mekaniske spenninger

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10050371A DE10050371A1 (de) 2000-10-11 2000-10-11 Vorrichtung mit im kryogenen Temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem Bauteil
DE10050371.3 2000-10-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2002031949A1 true WO2002031949A1 (de) 2002-04-18

Family

ID=7659424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE2001/003730 WO2002031949A1 (de) 2000-10-11 2001-09-28 Vorrichtung mit im kryogenen temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem bauteil

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6798095B2 (de)
EP (1) EP1325544B1 (de)
JP (1) JP2004511997A (de)
KR (1) KR20030040529A (de)
CN (1) CN1470096B (de)
CA (1) CA2436532A1 (de)
DE (2) DE10050371A1 (de)
NO (1) NO20031663L (de)
WO (1) WO2002031949A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10335040A1 (de) * 2003-08-01 2005-03-03 Siemens Ag Elektrische Maschine mit ferromagnetischem Polkern ihres Rotors
WO2012031790A1 (de) * 2010-09-06 2012-03-15 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperatur-supraleiter (hts)-spule

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060119193A1 (en) * 2004-12-07 2006-06-08 General Electric Company Parallel wound superconducting coils for a synchronous
US7439836B2 (en) * 2005-12-28 2008-10-21 General Electric Company Magnetic field generating apparatus for magnetic resonance imaging
DE102008028588A1 (de) * 2008-06-18 2009-12-24 Schaeffler Kg Magnetlager mit Hochtemperatur-Supraleiterelementen
DE102009015862A1 (de) * 2009-04-01 2010-10-07 Siemens Aktiengesellschaft Getriebeverdichterrotor für Kaltgasanwendungen
US20100277136A1 (en) 2009-09-29 2010-11-04 American Superconductor Corporation Generator with ferromagnetic teeth
CN107315574B (zh) * 2016-04-26 2021-01-01 安徽寒武纪信息科技有限公司 一种用于执行矩阵乘运算的装置和方法
EP3376604A1 (de) * 2017-03-17 2018-09-19 Siemens Aktiengesellschaft Unterwasserverbindungssystem
GB2578315B (en) 2018-10-22 2021-01-06 Siemens Healthcare Ltd Thermal buses for cryogenic applications

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB380805A (en) * 1930-06-30 1932-09-22 Krupp Ag Improvements relating to stainless chromium-nickel steel alloys
US4687525A (en) * 1984-09-03 1987-08-18 Hoesch Stahl Ag Worked low-temperature tough ferritic steel
JPH02254962A (ja) * 1989-03-28 1990-10-15 Mitsubishi Electric Corp 超電導回転電機の冷媒給排装置
DE19934989A1 (de) * 1998-07-27 2000-02-10 Hitachi Metals Ltd Magnetisches Verbundelement, Verfahren zum Herstellen des ferromagnetischen Teils desselben sowie Verfahren zum Herstellen des unmagnetischen Teils desselben

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4336441A (en) * 1978-10-27 1982-06-22 Kobe Steel, Ltd. Welding process
US5030863A (en) * 1987-07-24 1991-07-09 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Cooling system for superconducting rotating machine
CN1049382A (zh) * 1989-08-10 1991-02-20 哈尔滨工业大学 铁锰硅镍系形状记忆合金
FR2686657B1 (fr) * 1992-01-14 1994-08-12 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Pompe motorisee, notamment pour carburant.
JP3961032B2 (ja) * 1993-12-13 2007-08-15 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 回転子軸の磁気軸受装置
DE9403202U1 (de) 1994-02-25 1995-03-23 Siemens Ag Magnetische Lagerungseinrichtung mit Hoch-Tc-Supraleitermaterial
US5659277A (en) 1994-09-07 1997-08-19 American Superconductor Corporation Superconducting magnetic coil
US5777420A (en) * 1996-07-16 1998-07-07 American Superconductor Corporation Superconducting synchronous motor construction
DE19813211C2 (de) 1998-03-25 2000-05-18 Siemens Ag Supraleitende Einrichtung mit Leitern aus Hoch-T¶c¶-Supraleitermaterial

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB380805A (en) * 1930-06-30 1932-09-22 Krupp Ag Improvements relating to stainless chromium-nickel steel alloys
US4687525A (en) * 1984-09-03 1987-08-18 Hoesch Stahl Ag Worked low-temperature tough ferritic steel
JPH02254962A (ja) * 1989-03-28 1990-10-15 Mitsubishi Electric Corp 超電導回転電機の冷媒給排装置
DE19934989A1 (de) * 1998-07-27 2000-02-10 Hitachi Metals Ltd Magnetisches Verbundelement, Verfahren zum Herstellen des ferromagnetischen Teils desselben sowie Verfahren zum Herstellen des unmagnetischen Teils desselben

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 584 (E - 1018) 27 December 1990 (1990-12-27) *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10335040A1 (de) * 2003-08-01 2005-03-03 Siemens Ag Elektrische Maschine mit ferromagnetischem Polkern ihres Rotors
DE10335040B4 (de) * 2003-08-01 2009-09-03 Siemens Ag Elektrische Maschine mit ferromagnetischem Polkern ihres Rotors
WO2012031790A1 (de) * 2010-09-06 2012-03-15 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperatur-supraleiter (hts)-spule
US20130172196A1 (en) * 2010-09-06 2013-07-04 Wolfgang Nick High-temperature superconductor (hts) coil
US9048015B2 (en) 2010-09-06 2015-06-02 Siemens Aktiengesellschaft High-temperature superconductor (HTS) coil

Also Published As

Publication number Publication date
JP2004511997A (ja) 2004-04-15
EP1325544B1 (de) 2005-07-20
KR20030040529A (ko) 2003-05-22
DE10050371A1 (de) 2002-05-02
EP1325544A1 (de) 2003-07-09
US6798095B2 (en) 2004-09-28
DE50106814D1 (de) 2005-08-25
NO20031663D0 (no) 2003-04-10
CN1470096B (zh) 2012-07-11
CA2436532A1 (en) 2002-04-18
NO20031663L (no) 2003-04-10
US20040012288A1 (en) 2004-01-22
CN1470096A (zh) 2004-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0332979B1 (de) Magnetische Lagerung mit Permanentmagneten zur Aufnahme der radialen Lagerkräfte
EP0598183B1 (de) Stromgewinnungsanlage
DE102007019766B3 (de) Lagereinrichtung mit einer magnetisch gegenüber einem Stator um eine Achse drehbar gelagerten Welle und einer Dämpfungsvorrichtung
WO2002018794A1 (de) Vakuumpumpe
EP1325544B1 (de) Vorrichtung mit im kryogenen temperaturbereich ferromagnetischem und mechanisch belastbarem bauteil
EP0246410A2 (de) Induktionsmotor
EP2603968A2 (de) Vorrichtung und verfahren zum gedämpften, berührungslosen lagern einer kühlmittelzuführung für supraleitende maschinen
EP1891346A2 (de) Magnetische lagereinrichtung einer rotorwelle gegen einen stator mit ineinander greifenden rotorscheibenelementen und statorscheibenelementen
DE102006032344B3 (de) Synchronmaschine
DE102012102042A1 (de) Rotierende elektrische Maschine in Außenläuferausführung als Transversalfluss-Klauenpolmaschine
DE10358341B4 (de) Vorrichtung zum Lagern einer Kühlmittelzuführung für supraleitende Maschinen
DE3844074C2 (de)
DE19938079C1 (de) Supraleitendes Magnetlagermodul
EP2721725B1 (de) Elektrische maschine und verfahren zu deren betrieb
DE10259822B4 (de) Elektrische Maschine mit bandagierter, tiefzukühlender Wicklung
DE19710501A1 (de) Mehrfachnutzung von Hochtemperatur-Supraleitern in elektrischen Maschinen
WO2019091842A1 (de) Rotor und maschine mit p-poliger rotorwicklung
EP4089213B1 (de) Vorrichtung und verfahren zum aufspulen und verdrillen von fasermaterial in ringspinn- oder ringzwirnmaschinen
DE102021002523B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Aufspulen und Verdrillen von Fasermaterial in Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen
DE10317993B4 (de) Supraleitende elektrische Maschine
DE20211510U1 (de) Magnetlager
DE10238543A1 (de) Passives elektromagnetisches Radiallager mit Mantelfeldstruktur
DE19850421A1 (de) Selbstjustierende Einrichtung für Hochtemperatursupraleiter (HTS) - Magnet - Passivlager
DE60009182T2 (de) Drehkupplung für die magnetische Anordnung von zwei Bauteilen, einem Kraftbauteil und einem Arbeitsbauteil
DE102018208368A1 (de) Rotor und Maschine mit zylinderförmigem Tragkörper

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CA CN IN JP KR NO US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2001978184

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2002535234

Country of ref document: JP

Ref document number: 2436532

Country of ref document: CA

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020037005068

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10398909

Country of ref document: US

Ref document number: 018172849

Country of ref document: CN

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1020037005068

Country of ref document: KR

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2001978184

Country of ref document: EP

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 2001978184

Country of ref document: EP

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1020037005068

Country of ref document: KR