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Ein interessantes Einsatzfeld für HTSL-Lager bieten in der Energieversorgung eingesetzte Schwungmassenspeicher. Elektrische Energie wird als Rotationsenergie zwischengespeichert, bei Bedarf treibt die rotierende Masse einen Generator an, um wieder Strom ins Netz zu speisen.
Unter der Verwendung von supraleitenden Lagern lassen sich Energiespeicher für die kurzfristige Speicherung elektrischer Energie konstruieren. Diese Speicher dienen insbesondere der Kompensation schneller Lastschwankungen der Verbundnetze. Mit Hilfe der Lager werden Schwungräder reibungsfrei gelagert, die die Energie speichern.
Als weiteres Anwendungsgebiet kämen Generatoren von Windkraftanlagen in Frage. Diese ließen sich mit Hilfe von Supraleitern selbst bei hohen Leistungen deutlich leichter und kompakter konstruieren als bei herkömmlichen Generatorkonzepten und würden somit zu geringeren Turmkopfmassen und einer Kostenreduktion der gesamten Anlage führen. Erste Forschungsprojekte laufen bereits.
Als Hochtemperatursupraleiter (HTSL) werden Materialien bezeichnet, deren Sprungtemperatur über 23K liegt. Dabei handelt es sich derzeit um Keramik-Werkstoffe. Aktuell liegt der erreichte HTSL-Rekord bei -70 °C bzw 201°K .
Für die Technik besonders interessant sind HTSL, die mit einer Sprungtemperatur von über 77 K (Siedetemperatur von Stickstoff) eine kostengünstige Kühlung ermöglichen. Der bekannteste Vertreter ist das Yttriumbariumkupferoxid mit der Formel YBa2Cu3O7-δ, das auch als YBaCuO, YBCO oder 123-Oxid bezeichnet wird.
Supraleitfähigkeit wird für δ = 0,05 bis 0,65 beobachtet.
http://www.ivsupra.de/supraleiter/ht-supraleitung.html
Forschung aktuell 21.03.2018: Superkabel und Schwungräder Hochtemperatur-Supraleiter auf dem Weg in den Markt oder http://www.ardmediathek.de/radio/Forschung-aktuell-komplette-Sendung-/Forschung-aktuell-21-03-2018-komplette-/Deutschlandfunk/Audio-Podcast?bcastId=21601200&documentId=51017552
Substanz | Sprungtemperatur | |
|---|---|---|
in K | in °C | |
La1.85Ba0.15CuO4 | 35 | −238 |
YBa2Cu3O7 | 93 | −180 |
Bi2Sr2Ca2Cu3O10 | 110 | −163 |
HgBa2Ca2Cu3O8 | 133 | −140 |
Hg0.8Tl0.2Ba2Ca2Cu3O8.33 | 138 | −135 |