堤 克哉 | (株)九州電力総合研究所
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概要
関連著者
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堤 克哉
(株)九州電力総合研究所
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林 秀美
九州電力
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堤 克哉
Kyushu Electric Power Co.
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林 秀美
九州電力(株)総合研究所
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堤 克哉
九州電力(株)
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船木 和夫
九州大学 超伝導システム科学研究センター
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堤 克哉
九州電力
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岩熊 成卓
九州大学
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船木 和夫
九州大学超伝導システム科学研究センター
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岩熊 成卓
九州大学 超伝導システム科学研究センター
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今野 雅行
富士電機総研
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今野 雅行
富士電機
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島田 一人
(株)東芝
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島田 一人
東芝(株)
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花井 哲
(株)東芝
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島田 一人
東芝
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花井 哲
株式会社東芝
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能瀬 眞一
富士電機総研
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木村 博伸
九州電力(株)
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本田 和男
九州電力
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浅野 克彦
(株)日立製作所
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柁川 一弘
九州大学・工学部
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富岡 章
富士電機総研
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柁川 一弘
九州大学超伝導システム科学研究センター
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能瀬 眞一
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
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入江 冨士男
九州電力株式会社
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富岡 章
(株)富士電機総合研究所
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花井 哲
東芝
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江崎 忠男
大分大学工学部
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本田 和男
九州電力(株)
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長屋 重夫
中部電力(株)技術開発本部 電力技術研究所
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嶋田 守
(株)東芝
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江崎 忠男
大分大学
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堀内 陽子
大分大学
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坊野 敬昭
富士電機(株)
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櫛田 ルナ
(株)東芝
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富岡 章
富士電機・総合研究所
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石井 敏則
西日本技術開発
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大崎 博之
東京大学
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田崎 賢司
東芝
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小林 隆二
(株)東芝
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入江 冨士男
九州電力(株)
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竹内 一浩
日立製作所
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栗山 透
(株)東芝
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竹内 一浩
(株)日立製作所
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坂口 秀治
ISTEC
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田崎 賢司
(株)東芝
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住吉 幸博
(株)東芝
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瀧上 浩幸
東芝
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今野 雅行
富士電機システムズ株式会社 発電プラント本部 原子力統括部 技術部
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堤 克哉
九州電力株式会社
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宮崎 寛史
九州大学
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浅野 克彦
日立製作所
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今野 雅行
富士電機(株)電力事業本部
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能瀬 眞一
(株)富士電機総合研究所電力技術開発研究所
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原 雅則
九州大学 大学院 システム情報科学研究院
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野村 俊自
(株)東芝研究開発センター機械・エネルギー研究所
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末廣 純也
九大
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池田 龍二
九州計装エンジニアリング
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住吉 幸博
東芝
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平林 顕一
(株)東芝
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平林 顕一
株式会社 東芝
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林 秀美
九州電力株式会社
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平野 直樹
中部電力(株)
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羽江 隆光
九州大学
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赤岩 繁
九州大学
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高祖 聖一
(財)国際超電導産業技術研究センター
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佐保 典英
日立 機械研
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佐保 典英
(株)日立製作所機械研究所
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野中 聡
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
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野中 源一郎
九州大学薬学部
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木吉 司
物質・材料研究機構
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村上 雅人
(財)国際超電導産業技術研究センター超電導工学研究所
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京藤 誠
東芝
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京藤 誠
(株)東芝
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斉藤 龍太
三菱電機 本社
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斉藤 龍太
三菱電機
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寺西 常治
株式会社 東芝
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西嶋 規世
(株)日立製作所機械研究所
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上出 俊夫
富士電機システムズ
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松本 泰典
九州大学 大学院システム情報科学研究院
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松本 泰典
九大 大学院システム情報科学研究院
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寺西 常治
ティーエム・ティーアンドディー(株)
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瀧上 浩幸
(株)東芝
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島田 一人
株式会社 東芝
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栗山 透
ティーエム・ティーアンドディー
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TSUTSUMI Katsuya
Kyushu Electric Power Co.
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峯村 徹
中部電力(株)電力技術研究所
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富田 優
鉄道総研
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寺西 常治
東芝
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西嶋 規世
日立
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林 秀美
(株)九州電力総合研究所
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富田 優
(財)国際超電導産業技術研究センター超電導工学研究所
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西嶋 規世
(株)日立製作所
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末廣 純也
九州大学 大学院システム情報科学研究院
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石田 芳也
北見赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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金井 直樹
北見赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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佐藤 隆
核融合科学研究所
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山口 貢
新潟大学
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佐藤 謙一
住友電工
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末廣 純也
九州大学
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大崎 博之
東大
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長屋 重夫
中部電力
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原 雅則
熊本大学
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平野 直樹
中部電力
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竹尾 正勝
九州大学大学院システム情報科学研究科
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大嶋 重利
山形大学大学院理工学研究科
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藤本 浩之
鉄道総研
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海保 勝之
産総研
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海保 勝之
産業技術総合研究所
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山崎 裕文
産業技術総合研究所
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石山 敦士
早大
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川越 明史
鹿児島大学
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住吉 文夫
鹿児島大学
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藤巻 朗
名古屋大学
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佐藤 誠樹
九州大学
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仁田 旦三
東京大学
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和智 良裕
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
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藤本 浩之
鉄道総合技術研究所
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藤本 浩之
鉄道総合技術研
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礒野 高明
原研
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大嶋 重利
山形大学
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鎌田 圀尚
日立電線
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石山 敦士
早稲田大学
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淵野 修一郎
産業総合技術研究所
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齊藤 隆
フジクラ
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丸山 博
九州変圧器
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佐藤 謙一
住友電気工業株式会社
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海保 勝之
産業技術総合研
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円福 敬二
九州大学 システム情報科学研究院 超電導センター
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菊地 賢一
日立電線(株)
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栗山 透
東芝
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村上 雅人
芝浦工業大学大学院
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村上 雅人
(財)国際超電導産業技術研究センター 超電導工学研究所 本所
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村上 雅人
国際超電導産業技術研究センター
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高橋 芳久
東京電力(株)
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伊藤 猛宏
東亜大学大学院総合学術研究科
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伊藤 郁夫
富士電機システムズ株式会社
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石川 文彦
四国総合研究所
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奥野 清
日本原子力研究所那珂研究所
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小林 隆二
東芝インフォメーションシステムズ
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小林 隆二
東芝caeシステムズ
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田中 秀樹
産総研
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淵野 修一郎
産業技術総合研究所
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高田 保之
九州大学
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嶋田 守
株式会社 東芝
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花井 哲
株式会社 東芝
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櫛田 ルナ
株式会社 東芝
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小林 隆二
株式会社 東芝
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石山 敦士
早稲田大
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辰田 昌功
財団法人国際超電導産業技術研究センター
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富岡 章
富士電機
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清水 弘
三菱重工業(株)技術本部高砂研究所
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山田 博
山口大学工学部
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高橋 信次
東芝
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和智 良裕
東芝
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高橋 信次
(株)東芝
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宮下 克己
日立電線(株)土浦工場
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原田 直幸
山口大学工学部
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高田 保之
九州大学大学院
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浜島 高太郎
山口大学工学部
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佐藤 公泰
山口大学工学部
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津田 理
山口大学工学部
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田中 秀樹
日立
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新富 孝和
高エネルギー加速器研究機構
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今吉 忠利
九州電力
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富岡 章
富士電機アドバンストテクノロジー(株)
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高橋 芳久
東京電力(株)技術開発研究所
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円福 敬二
九州大
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円福 敬二
九州大学超伝導システム科学研究センター
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礒野 高明
日本原子力研究所
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来栖 努
東芝
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来栖 努
(株)東芝
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土橋 隆博
(株)東芝
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平野 篤司郎
(株)東芝
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米本 剛
(株)東芝
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土橋 隆博
東芝
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東海林 彰
産業技術総合研究所
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富岡 彰
九州大学
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小山 博
(株)東芝
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有可 光宏
日立製作所
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伊藤 郁夫
富士電機(株)電力事業本部
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原田 直幸
山口大学
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川畑 秋馬
鹿児島大・工
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川越 明史
鹿児島大・工
-
住吉 文夫
鹿児島大・工
-
花井 正広
東芝
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手塚 勝
東芝
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辰田 昌功
(財)国際超電導産業技術研究センター
-
大崎 博之
東京大学大学院新領域創成科学研究科
-
水守 隆司
日立製作所
-
船木 和夫
九州大学・工学部
-
村上 雅人
芝浦工
-
平野 篤司郎
東芝
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細野 史一
日立電線(株)
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中村 史朗
三菱電機
-
円福 敬二
九州大学システム情報科学研究院超伝導科学部門
-
清水 弘
三菱重工業(株)高砂研究所 構造研究室
-
西嶋 健一
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
-
小沢 保夫
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
著作論文
- 変形D型超電導コイルの電磁力による変形に関する検討
- 超電導コイルの電磁力による変形に関する検討(5) : 600kJ級変形D型シリンダ巻き要素コイル
- 超電導コイルの電磁力変形に関する検討(3)
- 超電導コイルの電磁力変形に関する力学モデルの検討
- SMES用超電導コイルの電磁力変形に関する検討
- SMES コイル配置の漏洩磁界に関する蓄積エネルギーと最大磁界の比例則
- SMESコスト低減技術の開発 : 短尺導体の実規模交流損失測定
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(3)
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(2)
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(I)
- Bi2223線材による高温超電導パンケーキ型コイルの開発(2) : パルス通電試験
- Bi2223線材による高温超電導パンケーキ型コイルの開発(1)
- 長尺高温超電導バルク体の着磁方法およびその特性 : 反復移動による着磁法の検討
- 超電導技術は進歩している
- 高温超伝導コイルにおける交流電圧印加時の熱気泡挙動と電気絶縁環境
- Bi2223線材による高温超電導ソレノイドコイルの開発(1)
- 高温超電導コイルの低温SMESとの組合せ系統連系試験結果
- 1kWh/1MWモジュール型SMESの長期運転試験
- 1kWhSMES用超電導コイルのクエンチ試験(2) : 600kJ変形D型シリンダ巻線コイル
- 1kWh SMES用超電導コイルのクエンチ試験結果(1) : 変形D型ダブルパンケーキコイル
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(6)
- ISTEC・SMES用強制冷却Al安定化Nb-Ti超電導導体の開発
- Bi2223線材による高温超電導パンケーキ型コイルの開発(3)
- 長尺高温超電導バルク体の着磁方法およびその特性 : 反復移動による着磁法の検討(熱工学,内燃機関,動力など)
- 22kV/6.9kV-1000kVA酸化物超電導変圧器の開発
- 超電導エネルギー貯蔵装置(SMES)の研究開発 (特集 電力貯蔵の最新技術動向)
- SMESへの最新応用動向 (特集 超電導技術の電力システムへの最新応用動向)
- SMESの研究開発の現状と課題 (特集 超電導電力応用技術開発の現状と展望) -- (超電導電力応用機器)
- SMESコスト低減の必要性
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(7)
- 電流型交直変換装置の損失に関する検討
- 100MVA級SMES用電流形交直変換装置の概念設計
- SMES最適制御のためのシステム同定について
- 急速放電法による1kWh SMES用変形D型超電導コイルの特性診断
- SMESコスト低減の研究 : NbTi導体を使用した浸漬冷却型二並設ソレノイドシステムの可能性
- SMESコスト低減設計 : アルミ安定化NbTi CIC/ソレノイドユニット結合型トロイダル方式
- HTCバルク磁石応用磁気分離によるアオコ浄化性能
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(5)
- 超電導コイルを用いた貯蔵機能付き交直連系装置の試験結果
- 超電導変圧器系統連系運転
- 高温超伝導コイルにおける交流電圧印加時の熱気泡挙動と電気絶縁環境
- 100MVA級SMES用電圧型交直変換装置の概念設計
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(4)
- 系統安定化用SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討(2) : システム詳細設計(間接冷却Nb_3Sn導体(高電流密度型)/小型ソレノイド直並列接続方式)
- 系統安定化SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討(2) : システム設計(浸漬冷却NbTi導体/ソレノイド2並設方式
- 系統安定化用SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討(2) : システム詳細設計(強制冷却NbTi CIC導体(安定化銅分離)/マルチポールソレノイド方式)
- 系統安定化用SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討(2) : システム詳細設計(強制冷却NbTi(安定化アルミ表面酸化)ソレノイドユニット結合型変形トロイド方式)
- 系統安定化用SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討(2) : システム詳細設計(概要)
- 様々な構造を持つ超伝導導体に適用可能な2D-FEMによる結合損失解析
- 負荷変動補償・周波数調整用SMES(100MW/500kWh)コスト低減技術の検討 : 強制冷却NbTi(アルミ安定化・低速パルス型)CICC/ソレノイドユニット結合型変形トロイド方式
- 系統安定化用SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討 : 間接冷却Nb_3Sn(高速パルス型)導体/小型ソレノイド多並列接続方式
- 系統安定化SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討 : 浸漬冷却NbTi/Cu中心補強導体/2並設ソレノイド方式
- 系統安定化用SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討 : 浸漬冷却NbTi(安定化銅分離方式)CICC/マルチポールソレノイド方式
- 系統安定化用SMES(100MW/15kWh)コスト低減技術の検討 : 強制冷却NbTi(アルミ安定化・高速パルス型)CICC/ソレノイドユニット結合型変形トロイド方式
- 高温超電導変圧器の概念設計
- SMESコスト低減技術の提案 : NbTi CIC導体(安定化銅分離)/マルチポールソレノイド方式
- 転位導体を用いた高温超電導コイルの電流分流試験結果
- 3.6MJ級高温超電導SMESの検討(3) : マグネット形状の検討
- 1GJ級高温超電導SMESの検討(1) : マグネット形状の検討
- パンケーキコイルにおける超電導転位並列導体(3)
- 1kWhSMESと電流トランス型永久電流スイッチの組合せ実証試験
- 1kWhモジュール型SMES用分割型液体ヘリウム容器の試験結果
- 1kWhモジュール型SMES用の冷却装置の試作
- 1kWh/1MWモジュール型SMESの基本特性試験結果
- 超電導コイルの電磁力による変位測定試験
- 1kWhモジュール型SMES用マグネットの通電試験(2) : 分割型内部液体ヘリウム容器の効果
- 小型1T酸化物超電導パルスコイルの開発 : III 層間転位並列導体の電流分流特性
- 液体窒素中におけるZnO素子の電圧-電流特性
- 超電導マグネットの異常電圧に関する検討
- Bi2223線材による10kA級導体の通電試験
- 3.6MJ高温超電導SMESの検討(4) : コイルの熱解析
- 1GJ級高温超電導SMESの検討(3) : 経済性の検討
- 1GJ級高温超電導SMESの検討(2) : 強制冷却導体による変形D型コイルの設計
- 超電導並列導体の電磁特性と応用
- 小型1T酸化物超電導パルスコイルの開発 : II. 熱設計
- 小型1T酸化物超電導パルスコイルの開発 : I. 交流損失特性
- 1kWh高温超電導SMESの概念設計 : (2)経済性の検討
- 1kWh高温超電導SMESの概念設計 : (1)マグネット設計
- 3.6MJ高温超電導SMESの概念設計
- 「伊都国」で電力貯蔵の実証試験