一种利用倒“L”型绝缘结构的辉光电极

    公开(公告)号:CN119495547A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411667767.X

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明提出一种利用倒“L”型绝缘结构的辉光电极,包括阳极平板、主动冷却板、绝缘陶瓷。阳极平板通过螺栓与主动冷却板固定,主动冷却板内部设有冷却管道,可以主动通水散热。阳极与主动冷却板之间铺设绝缘陶瓷块,为了防止辉光放电以及等离子体放电过程中,粒子沉积镀膜导致绝缘性能恶化,在绝缘陶瓷块外围采用一个倒“L”开槽设计的陶瓷。来自等离子体的粒子使得陶瓷外围镀膜后,由于开槽部分特别是转折后那部分区域,粒子很难反射进去,因此可避免陶瓷外表面被完全镀膜上从而使绝缘失效,有效提高阳极与冷却板之间的绝缘性能,确保电极的正常使用。

    一种用于聚变等离子体的辐射功率比例控制方法

    公开(公告)号:CN117784589A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311812621.5

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及磁约束核聚变托卡马克装置运行技术领域,尤其涉及一种用于聚变等离子体的辐射功率比例控制方法。其技术方案包括步骤1、获取等离子体辐射功率的测量数据;步骤2、实时计算等离子体辐射功率;步骤3、建立等离子体控制系统与等离子体辐射功率计算系统间的通信连接;步骤4、反馈控制算法执行及控制命令输出:在储能检测模块监控下,实现反馈控制算法的执行;步骤5、执行杂质气体注入指令。本发明取代人工设置应用于聚变等离子体的长脉冲稳态放电,显著提升等离子体芯部高约束性能与偏滤器低热负荷之间的兼容性,有效降低托卡马克装置偏滤器热负荷,保护装置及等离子体,提供等离子体的实时辐射功率值用于反馈控制及分析研究。

    一种满足千秒量级等离子体的粒子排除结构及方法

    公开(公告)号:CN116189924A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310461978.7

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种满足千秒量级等离子体的粒子排除结构及方法,包括增大的偏滤器靶板与Dome板之间的粒子排出通道以及先进的等离子体位形控制技术可以缩减粒子的排出路径;大抽速、环形低温泵布置于聚变装置真空室内,大容量外置式低温泵布置于装置顶部、底部窗口上,可以增加粒子的抽气能力。在聚变装置高温等离子体放电过程中,利用先进的等离子体控制技术,优化等离子体位形,使得打击点落到偏滤器水平靶板上,缩短粒子到偏滤器抽气口的距离,进而缩减了粒子的排出路径,提高了粒子的排除效率;利用大抽速、环形内置式低温泵和大容量的外置低温泵组合,提高了千秒量级等离子体放电中粒子的抽气速度与长时间稳态抽气能力。

    一种用于吸附剂泵性能测试的真空装置及方法

    公开(公告)号:CN116677620A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310853265.5

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明提供一种用于吸附剂泵性能测试的真空装置及方法,包括:真空抽气系统、真空供气系统、真空测量系统、辅助加热系统。真空抽气系统中的主真空室抽气机组由涡轮分子泵与前级泵构成;真空供气系统由小型储气罐与标准储气瓶通过真空管道与主真空室连接,用于实验过程中供气;真空测量系统由各类型规管及残余气体分析仪构成,能够测量出真空室与储气罐气体压力,分析与检测主真空室残余气体成分与状态,实时测量充气速率;辅助加热系统由电源及其控制系统构成,维持吸附剂泵工作所需温度,加热坩埚进行涂层处理及初始阶段进行壁处理。采用本发明,真空抽气机组能够快速抽真空至10‑6Pa量级,用于吸附剂泵抽速性能研究,并研究涂层处理对吸附剂泵性能的影响。

    一种气动控制阀门
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113217681A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110615465.8

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种气动控制阀门,包括管状的阀门腔体;所述阀门腔体顶端设置有弹簧,所述阀门腔体还设置有工作气体进气口和工作气体出气口;在阀门腔体内部设置有能够上下滑动的活塞,活塞头部与弹簧相接触;所述活塞包括圆柱状头部和尾部,在头部和尾部之间为环形凹槽。所述阀门腔体的底部设置有用于通入控制气体加压的控制气体加压口和放出气体的控制气体泄压口,通过加入具有预定压力的气体和放出气体,推动活塞在阀门腔体内上下移动实现阀门开启和关闭。相较于现有技术,本发明的气动控制阀门具有结构简单,体积较小,不受电磁干扰,能够在托卡马克这类具有强磁场环境中正常工作的特点。

    一种满足千秒量级等离子体的粒子排除结构及方法

    公开(公告)号:CN116189924B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310461978.7

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种满足千秒量级等离子体的粒子排除结构及方法,包括增大的偏滤器靶板与Dome板之间的粒子排出通道以及先进的等离子体位形控制技术可以缩减粒子的排出路径;大抽速、环形低温泵布置于聚变装置真空室内,大容量外置式低温泵布置于装置顶部、底部窗口上,可以增加粒子的抽气能力。在聚变装置高温等离子体放电过程中,利用先进的等离子体控制技术,优化等离子体位形,使得打击点落到偏滤器水平靶板上,缩短粒子到偏滤器抽气口的距离,进而缩减了粒子的排出路径,提高了粒子的排除效率;利用大抽速、环形内置式低温泵和大容量的外置低温泵组合,提高了千秒量级等离子体放电中粒子的抽气速度与长时间稳态抽气能力。

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