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Afin de déterminer la capacité à limiter le courant du composé
${\rm Y}_1{\rm Ba}_2{\rm Cu}_3{\rm O}_{7-\delta}$ texturé, des
études en courants de transport élevés, en régime pulsé et en régime permanent alternatif, ont été
menées. Il en résulte que YBaCuO possède une forte capacité de transport du courant en régime
pulsé (9000 A soit 23 000 $\ {\rm A} / {\rm cm}^2$ dans un barreau de 4 cm de long) et en régime permanent
alternatif (3000 A soit 7800 $\ {\rm A} / {\rm cm}^2$) et que le retour à l'état normal par dépassement du courant
critique est très abrupt.
Des forts courants pulsés d'une durée comprise entre 1,25 et 20 ms ont
été appliqués à T = 77 K
à des conducteurs Bi:2223 texturés par forgeage à chaud ou frittés.
Pour des pulses
de courant ${I>I_{\rm c}}$, deux comportements sont observés : quand la température moyenne
de l'échantillon est inférieur à ${T_{\rm c}}$, le matériau retourne dans l'état supraconducteur
avant la fin du pulse de courant. Au dessus de ${T_{\rm c}}$, l'échantillon transite dans l'état
normal après le pulse de courant à cause de l'élévation de température. Ceci induit
une puissance instantanée importante appliquée au conducteur de
182 GW/m3. À I = 15Ic, des champs électriques de 400 à 1000 V/m sont obtenus sur des éléments
frittés et texturés.
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