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고온 초전도 케이블 상용화를 위한 절연설계기술 고도화 원문보기

초전도와 저온공학 = Superconductivity and cryogenics, v.19 no.2, 2017년, pp.6 - 10  

강형구 (한국교통대학교 전기공학과)

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문제 정의

  • 하지만, 최근까지의 연구는 절연파괴로부터 안전성 확보가 주 목적이었다. 이러한 목적은 절연지의 두께를 과설계할 수 있는 우려가 발생할 수 있다. 절연지의 두께 과설계는 차폐층의 직경이 증가하여 차폐로 사용되는 초전도 선재의 소요량 증가로 직결된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
극저온 저항형 케이블은 어떻게 개발되었는가? 초전도 케이블의 절연연구는 고온 초전도체의 발견 이전서부터 시작되었다. 1960년대 도체가 극저온 환경에서 저항이 낮아지는 이점을 이용하여 극저온 저항형 케이블이 개발되었다 [1]. 극저온 저항형 케이블의 절연설계 방안은 일반 전력용 케이블의 절연설계법을 이용하였다.
극저온 저항형 케이블의 절연설계 방안은 어떤 방법을 이용하는가? 1960년대 도체가 극저온 환경에서 저항이 낮아지는 이점을 이용하여 극저온 저항형 케이블이 개발되었다 [1]. 극저온 저항형 케이블의 절연설계 방안은 일반 전력용 케이블의 절연설계법을 이용하였다. 예시로 극저온 저항형 케이블 코어의 경우, WD (Warm Dielectrics) 방식으로 냉매가 순환하는 크라이어스탯 외부에 상온 절연체로 절연한 구조이다 [2].
극저온 저항형 케이블의 극저온 냉매 사용으로 인해 그동안의 절연연구는 어떤 방향으로 진행되었나? 그러므로 극저온 저항형 케이블은 극저온 냉매를 사용하지만, 절연층은 상온 조건에서 절연하는 구조이다. 그러므로 1960년대에 초전도 케이블 절연연구는 극저온용 절연체 개발이 아닌 냉매로 사용되는 액체헬륨, 액체질소, 액체수소 등의 절연특성 분석 연구가 주로 이루어졌다. 1986년 고온 초전도체가 발견되고 초전도 전력기기의 적용 가능성이 부각되었다.
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참고문헌 (5)

  1. K. N. Mathes, "Cryogenic cable dielectrics", Electrical Insulation Conference, (1968) 8th. 

  2. Antonio Morandi, Giovanni Mazzanti, Massimo Marzinotto, "Feasibility of High voltage DC superconducting cables with extruded warm dielectric", IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, (2014) 

  3. Traute F. Lehner Sr, "Development of 2G HTS Wire for Demanding Electric Power Applications", New Materials for Energy, Santiago de Compostela, June (2011). 

  4. Woo-Jin Kim, Man-Sik Pang, Hae-Jong Kim, Jeon-Wook Cho, and Sang-Hyun Kim, "DC and Impulse Insulation Charactersitics of PPLP for HTS DC Cable", J. KIEEME, Vol. 26, No. 7, July (2013). 

  5. Jeong Il Heo, Jonggi Hong, Seokho Nam, Seyong Choi, and Hyoungku Kang, "Design of Current Leads for a High Voltage Superconducting Apparatus", IEEE Transcations on Applied Superconductivity, Vol. 23, No. 3, June (2013). 

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