Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 45, Numéro C1, Janvier 1984
8th International Conference on Magnet Technology
Page(s) C1-475 - C1-478
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1984197
8th International Conference on Magnet Technology

J. Phys. Colloques 45 (1984) C1-475-C1-478

DOI: 10.1051/jphyscol:1984197

TEMPERATURE DEPENDENT AC LOSS MEASUREMENTS ON NbTi AND Nb3Sn SUPERCONDUCTORS BETWEEN 4.2 K AND 1.8 K

E.W. Seibt et D. Tabarsi

Kernforschungszentrum Karlsruhe, Institut für Technische Physik, Postfach 3640, D-7500 Karlsruhe 1, F.R.G.


Résumé
Des mesures de pertes effectuées sur des supraconducteurs multifilamentaires en NbTi et en Nb3-Sn réagi, à bronze diffusé, sont décrites en fonction de champs magnétiques à impulsions en triangle appliqués dans le domaine de basses fréquences (f < 5 Hz) et aux températures se situant entre 4,2 K et 1,5 K. Afin d'étudier le comportement des pertes à 1,8 K (réfrigération à hélium II) comparé au comportement dans le cas de réfrigération au bain d'hélium à 4,2 K, on a choisi deux représentants typiques d'échantillons composés, c. à d. un conducteur de type EURATOM-LCT et un câble plat en Nb3Sn. Les résultats de pertes obtenus à 1,8 K et normalisés à 4,2 K indiquent qu'une lente augmentation a lieu avec l'augmentation du taux de changement du champ et que le comportement est différent pour les amplitudes de champ plus petites que le champ de pénétration Hp ≈ 1/2 d · jC (d = diamètre du filament). Les termes responsables des pertes par hystérésis et par les courants de Foucault sont discutés.


Abstract
AC loss measurements on NbTi and bronze-diffused reacted Nb3Sn multifilamentary superconductors are described as a function of applied triangular pulse magnet fields within the low-frequency region (f < 5 Hz) for temperatures in the range between 4.2 K and 1.5 K. To study the loss behavior with 1.8 K helium II cooling compared to helium-bath cooling at 4.2 K, two typical representatives of superconducting composite samples, the EURATOM-LCT conductor and a Nb3-Sn flat cable, were chosen. The results obtained for the losses at 1.8 K and normalized to 4.2 K show a slow increase with increased field change rate and a different behavior for field amplitudes smaller than the penetration field Hp ≈ 1/2 d · jC (d = filament diameter). Responsible hysteresis and eddy current loss terms are discussed.