Skip to main content
You are browsing the curriculum of an upcoming academic year (2024–2025).
Do you want to change to the ongoing academic year?
Course unit, curriculum year 2024–2025
EE.PEE.430

Super-Conductivity, 5 cr

Tampere University
Teaching periods
Active in period 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Course code
EE.PEE.430
Language of instruction
Finnish
Academic years
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Level of study
Advanced studies
Grading scale
General scale, 0-5
Persons responsible
Responsible teacher:
Risto Mikkonen
Responsible teacher:
Tiina Salmi
Responsible organisation
Faculty of Information Technology and Communication Sciences 100 %
Coordinating organisation
Electrical Engineering Studies 100 %
Ydinsisältö
  • Suprajohtavuuden tausta ja teoria: Matalan ja korkean lämpötilan suprajohteet ja niiden sähkömagneettinen luonne.
  • Suprajohtavan magneetin suunnitteluperusteet: Käämityksen stabiilisuustarkastelut, käytetyimmät käämigeometriat, voimavaikutukset ja mekaaniset tarkastelut. Kenttäprofiili.
  • Kryogeniikan perusteet: Kryogeeniset nesteet ja niiden ominaisuudet. Kryostaatin suunnitteluperusteet. Taloudelliset näkökulmat.
  • Suprajohtavan magneetin häviöt: AC-häviöiden luokittelu ja niiden merkitys energiasovellutuksissa. Järjestelmän staattisten häviöiden analysointi.
  • Transitio normaalitilaan: Käämityksen termodynaaminen analyysi ja keskeisten parametrien (lämpötila, jännite) määrittäminen.
  • Suprajohtavuuden energiasovellutukset: Sähkömagneettinen energiavarasto, moottorit ja generaattorit, muuntaja, virranrajoitin, kaapeli, vauhtipyörä.
Täydentävä tietämys
  • Kaupallisten suprajohteiden valmistusteknologia ja toimintaparametrit.
  • Käämintätekniikka, kuparikäämityksen ja suprajohtavan käämin erot.
  • Kryogeniikan muut sovellusalueet. Eri jäähdytysmenetelmät.
  • AC-häviöiden minimoiminen johdinkonfiguraation kautta.
  • Suprajohtavan magneetin eri suojausmenetelmät.
  • Suprajohtavuus muilla aloilla - lääketiede, prosessitekniikka, liikenne, elektroniikka, fuusio.
Erityistietämys
  • Suprajohtavuuden historia. Suprajohteiden keskeiset valmistajat.
  • Esimerkkejä suurista käämigeometrioista. Big Science –hankkeet, CERN ja ITER. Suprajohtavuuden potentiaali tuulivoimaloissa.
  • Kryogeniikan historia.
  • Oman tutkimustoiminnan integrointi, kansainväliset hankkeet. Tutustuminen alan kotimaiseen yritystoimintaan.
Learning outcomes
Recommended prerequisites
Further information
Learning material
Equivalences
Studies that include this course
Completion option 1
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti, hyväksytty harjoitustyö
Completion of all options is required.

Exam

No scheduled teaching

Participation in teaching

07.01.2025 23.02.2025
Active in period 3 (1.1.2025–2.3.2025)