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先端エネルギー技術開発

東芝は,次世代の夢を実現するため,先端システムの開発に取り組んでいます
先端システムの開発
核融合技術開発
国際熱核融合実験炉(ITER)建設に向けた取組み
究極のエネルギー源として「地上に太陽」を作る研究開発が進んでいます。
核融合技術開発
加速器技術開発
国内外の先進加速器に向けた取組み
加速器,素粒子物理,放射光利用,がん治療など,その利用分野はどんどん広がっています


加速器技術開発
超電導応用技術開発
SMES実用化開発に向けた取組み
リニアモーターカーで知られる超電導,環境にやさしく,先端科学を身近なものにする開発が進んでいます。

超電導応用技術開発

ITERに向けた取組み
ITER工学設計・R&Dにおける技術成果をITER建設に生かし,国際PJに貢献します
◆超電導CSモデルコイル(写真左)
 世界初大型強制冷却超電導コイル製作
◆ブランケット遠隔保守システム(写真右)
 完全遠隔高精度(±1mm)設置技術確立

ITERに向けた取組み

先進加速器に向けた取組み
東芝キー技術(超電導技術,高周波技術)を、SPring-8他、国内外の加速器施設に展開しています
◆豪州放射光施設向高周波加速空洞開発(写真左)
 小型化 : 従来比 1/2(長さ)
 高電力化 : 従来比 50%  
 高効率化 : 従来比 8%
◆欧州LHC向大型超電導電磁石製作(写真右)
 大型磁石 : 全長7m、重量8トン
 超流動He冷却 : 1.9K運転
 高磁場 : 9テスラ

先進加速器に向けた取組み

SMES実用化に向けた取組み
瞬時電圧低下によるハイテク工場生産被害の未然防止が可能です
◆常時商用給電で、低損失・省電力
◆瞬低時は1/4〜1/2サイクルで
 健全な電力を供給
◆大容量(5MVA,10MVA)で経済的、工場一括の瞬低補償が可能

SMES実用化に向けた取組み