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    • 3. 发明专利
    • 超電導ケーブルの冷却システム
    • JP2017089953A
    • 2017-05-25
    • JP2015218974
    • 2015-11-06
    • 株式会社前川製作所Mayekawa Mfg Co Ltd
    • NAKAMURA NAOKO
    • F25D3/10H01B12/16H01L39/04
    • Y02E40/647
    • 【課題】超電導ケーブルの温度が急激に上昇しても、冷却器への負荷が過大にならずに、超電導ケーブルを所望の温度に冷却可能な超電導ケーブルの冷却システムを提供する。【解決手段】超電導ケーブルの冷却システムは、液化ガスを貯留する貯留槽と、該貯留槽に貯留された前記液化ガスを循環させる循環ポンプと、循環する前記液化ガスを冷却する冷却部を有する循環ループと、前記貯留槽内の気化ガスの圧力を一定にする圧力調整部とを備え、前記液化ガスをサブクール状態で循環させることにより超電導ケーブルを冷却する。前記貯留槽には、前記超電導ケーブルを冷却した液化ガスを前記貯留槽内に戻す戻し管と、前記貯留槽内で冷却された液化ガスを前記貯留槽から送出する送出管とが接続され、前記貯留槽内には、前記戻し管及び前記送出管の夫々が前記貯留槽に接続される接続位置よりも上方位置であって貯留する前記液化ガス内に配置されて前記貯留槽の幅方向に延びる対流防止板が設けられている。【選択図】図1
    • 4. 发明专利
    • 超電導ケーブル用冷却システム
    • 超级电缆冷却系统
    • JP2014199745A
    • 2014-10-23
    • JP2013074475
    • 2013-03-29
    • 株式会社前川製作所Mayekawa Mfg Co Ltdエーテック株式会社A-Tech Kk
    • NAKAMURA NAOKONAKAJIMA AKIHIKOHINO SHOTA
    • H01B12/16F25D3/10H01L39/04
    • Y02E40/647
    • 【課題】冷却媒体を冷却する冷凍機の運転停止時に、バックアップタンクで超電導ケーブルを冷却するとき、超電導ケーブルの冷却を長期に継続して行う。【解決手段】複数のバックアップタンク28a及び28bが熱交換器26に対して並列に設けられ、熱交換器26がバックアップタンク28a、28bの外部に設けられ、該バックアップタンクに貯留された液冷媒r2を夫々熱交換器26に導入する複数の液冷媒循環路30a、30bと、該液冷媒循環路を介して選択的にひとつのバックアップタンクから液冷媒r2を熱交換器26に循環可能にする切換機構とを備えている。冷凍機38の稼動停止時に、一つのバックアップタンクの内部を減圧し、貯留されている液冷媒r2から蒸発潜熱を奪って冷却する。冷却した液冷媒r2で冷却媒体循環路14を流れる冷却媒体r1を冷却する。【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了冷却具有冷却效率的制冷机的超导电缆,在长时间内连续冷却超导电缆时,用备用罐进行冷却。在冷却系统中,多个备用罐28a 和28b与热交换器26平行布置,并且热交换器26布置在备用罐28a和28b的外部。 冷却系统还设置有多个液体冷却剂循环通道30a和30b,其单独地将存储在备用罐中的液体冷却剂r2引入热交换器26;以及切换机构,其允许从一个备用罐选择性地将液体冷却剂r2 循环到热交换器26.在关闭制冷机38期间,一个备用罐的内部的压力被减小以从存储的液体冷却剂r2中取出蒸发潜热以便冷却,并且冷却剂r1流过 冷却剂循环通道14被冷却的液体冷却剂r2冷却。
    • 5. 发明专利
    • Power lead and power transmission system with the same
    • 电源和功率传输系统
    • JP2012076692A
    • 2012-04-19
    • JP2010225869
    • 2010-10-05
    • Mayekawa Mfg Co LtdRailway Technical Research Institute公益財団法人鉄道総合技術研究所株式会社前川製作所
    • TOMITA MASARUTAMADA NORIJIMAEKAWA TADASHINAKAMURA NAOKO
    • B60M3/00H01L39/04H02G15/34
    • Y02E40/648
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the intrusion of heat into a super-conductive feeder cable and to restrict the Joule's heat to be generated when electrifying in a power lead which connects between a super-conductive feeder cable and a trolley line (wire).SOLUTION: The power lead (20) connects between the super-conductive feeder cable (50) cooled by a refrigerant (26) and the trolley line (wire) (80). The power lead (20) includes: a conductor part (22) having a hollow part (21); a bar-like member (23) provided with a slit part (25) in the tip thereof; and a seal member (24) which seals the hollow part from a super-conductive feeder cable side and holds the bar-like member from the periphery thereof freely to move along the longitudinal direction. The bar-like member is formed from a material having a linear thermal expansion ratio smaller than that of the conductor part.
    • 要解决的问题:为了减少热量进入超导馈电电缆,并限制在连接超导电馈电电缆和电车线之间的电源线中通电时产生的焦耳热量( 线)。 电源线(20)连接在由制冷剂(26)冷却的超导电馈电电缆(50)和电车线(80)之间。 电源引线(20)包括:具有中空部分(21)的导体部分(22); 棒状构件(23),其尖端设置有狭缝部(25); 以及密封构件(24),该密封构件(24)将中空部分与超导电馈电线侧密封并且保持该棒状构件从其周边自由地沿着纵向方向移动。 棒状部件由直线热膨胀比小于导体部分的材料形成。 版权所有(C)2012,JPO&INPIT
    • 7. 发明专利
    • Introduction amount of cryogen control valve
    • 引言控制阀的数量
    • JP2012080009A
    • 2012-04-19
    • JP2010225870
    • 2010-10-05
    • Mayekawa Mfg Co Ltd株式会社前川製作所
    • TAMADA NORIJIMAEKAWA TADASHINAKAMURA NAOKOMAEDA RYOICHI
    • H01L39/04F16K31/64H01F6/04H01F36/00H02G15/34
    • Y02E40/648Y02E40/66
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To save energy of an introduction amount of cryogen control valve by controlling the introduction amount of cryogen according to the temperature variation with a simple structure.SOLUTION: The introduction amount of cryogen control valve (100) introduces cryogen from a cryogen storage space (26) into a cooling space (21) separated by a wall (50). The introduction amount of cryogen control valve (100) comprises a first member (22) having a cryogen introduction part (22a), a second member (23) provided to extend while penetrating through the cryogen introduction part and having a slit (25), or the like, at the tip on the cryogen storage space side, and a third member (24) which holds the second member movably in the extension direction. The second member is formed of a material having a thermal expansion coefficient different from that of the first member.
    • 要解决的问题:通过简单的结构通过根据温度变化控制冷冻剂的引入量来节省冷冻剂控制阀的引入量的能量。 解决方案:冷冻剂控制阀(100)的引入量将冷冻剂从冷冻剂储存空间(26)引入到由壁(50)分开的冷却空间(21)中。 冷冻剂控制阀(100)的引入量包括具有冷冻剂引入部分(22a)的第一部件(22),设置成在穿过冷冻剂引入部分并且具有狭缝(25)的同时延伸的第二部件, 或类似物,在冷冻剂储存空间侧的末端,以及第三构件(24),其沿着延伸方向可移动地保持第二构件。 第二构件由具有与第一构件的热膨胀系数不同的热膨胀系数的材料形成。 版权所有(C)2012,JPO&INPIT
    • 8. 发明专利
    • Cooler for superconduction power supply system
    • 超级电源系统冷却器
    • JP2013125868A
    • 2013-06-24
    • JP2011273917
    • 2011-12-14
    • Mayekawa Mfg Co Ltd株式会社前川製作所Railway Technical Research Institute公益財団法人鉄道総合技術研究所
    • NAKAMURA NAOKOTAMADA NORIJIMAEDA RYOICHITOMITA MASARU
    • H01L39/04
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cooler for a superconduction power supply system which efficiently cools a superconduction cable disposed over a long distance and achieves high reliability.SOLUTION: A cooler for a superconduction power supply system of this invention cools multiple power leads (20) by introducing a part of a refrigerant flowing along a superconduction cable (50) to the multiple power leads (20) for supplying power from the superconduction cable (50) to an external load. In particular, the cooler for the superconduction power supply system includes: a second refrigerator (81) cooling a vaporization gas of the refrigerant used for cooling the power leads (20) to liquefy the vaporization gas; and a control part (100) controlling the second refrigerator (81). The refrigerant generated through liquefaction is supplied to a refrigerant supplement part (90) provided between a refrigerant supply part (51) and a refrigerant discharge part (52).
    • 要解决的问题:提供一种用于有效地冷却长距离设置的超导电缆的超导电源系统的冷却器,并且实现高可靠性。 解决方案:本发明的超导电力供应系统的冷却器通过将沿着超导电缆(50)流动的制冷剂的一部分引入到多个电力引线(20)来冷却多个电力引线(20),以从 超导电缆(50)连接到外部负载。 特别地,用于超导电源系统的冷却器包括:冷却用于冷却功率引线(20)以致液化气化气体的制冷剂的气化气体的第二冷却器(81) 和控制第二冰箱(81)的控制部(100)。 通过液化生成的制冷剂被供给到设置在制冷剂供给部(51)和制冷剂排出部(52)之间的制冷剂补充部(90)。 版权所有(C)2013,JPO&INPIT