Skip to main content
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)
Active in period 4 (3.3.2025–31.5.2025)
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

27.02.2025 27.02.2025
Active in period 3 (1.1.2025–2.3.2025)
01.04.2025 01.04.2025
Active in period 4 (3.3.2025–31.5.2025)
09.05.2025 09.05.2025
Active in period 4 (3.3.2025–31.5.2025)

Participation in teaching

07.01.2025 23.02.2025
Active in period 3 (1.1.2025–2.3.2025)