一种托克马克欧姆加热线圈电流的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109982497A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711448697.9

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于托克马克欧姆加热线圈的供电控制系统技术领域,具体涉及一种托克马克欧姆加热线圈电流的控制系统及方法;采用两个三相变流器(F1、F2)反并联的电路结构对欧姆加热线圈进行供电,利用可控开关K1控制正向回路供电K2控制反向回路供电同时增加环流监测实现环流可控;通过以实时LINUX为操作系统的实时采集控制和反馈控制系统,以高速反射内存构成的数据通信系统,同时采用GPS时间同步完成系统内时钟的统一实现了对两个三相变流器F1和F2的精确控制;本发明可以实现对欧姆加热线圈的充磁、逆变和可控环流运行减小了电流反向引起的电流波动,提高了托克马克等离子体控制的质量和效果。

    一种托克马克欧姆加热线圈电流的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109982497B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201711448697.9

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于托克马克欧姆加热线圈的供电控制系统技术领域,具体涉及一种托克马克欧姆加热线圈电流的控制系统及方法;采用两个三相变流器(F1、F2)反并联的电路结构对欧姆加热线圈进行供电,利用可控开关K1控制正向回路供电K2控制反向回路供电同时增加环流监测实现环流可控;通过以实时LINUX为操作系统的实时采集控制和反馈控制系统,以高速反射内存构成的数据通信系统,同时采用GPS时间同步完成系统内时钟的统一实现了对两个三相变流器F1和F2的精确控制;本发明可以实现对欧姆加热线圈的充磁、逆变和可控环流运行减小了电流反向引起的电流波动,提高了托克马克等离子体控制的质量和效果。

    一种等离子体破裂预测器的预测依据可视化方法

    公开(公告)号:CN113762475A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110992682.9

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于等离子体控制技术,具体涉及一种等离子体破裂预测器的预测依据可视化方法,确定托卡马克等离子体大破裂预测的神经网络模型,计算无扰动时的神经网络模型输出结果,计算扰动情况下的模型输出结果,确定神经网络输入信号的敏感性分布值之后进行归一化处理。本方法用于破裂预测任务中,不存在算法预测正确率与可解释性需要进行权衡的情况,可以实时地给托卡马克放电实验提供反馈,能够用来进行托卡马克实验相关性分析,获得各个物理参数与破裂之间的相关性大小。

    一种托克马克欧姆加热线圈控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111315107A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201811511245.5

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明属于聚变系统加热线圈的控制领域,具体涉及一种托克马克欧姆加热线圈控制系统和控制方法。一种托克马克欧姆加热线圈控制系统,包括:发电机,发电机与交流变压器电连接,交流变压器的输出端通过开关桥与欧姆加热线圈。本发明的显著效果是:由于采用了实时LINUX和FPGA组成的控制系统,同时采用良好的控制方法使得该控制系统具有良好的实时性和多任务处理能力。系统采用GPS时钟同步系统内的计算机时钟,保证了各系统的同步操作同步通信和同步传输。此外利用FPGA根据控制角度产生的高精度控制脉冲操作晶闸管的开通和关断,实现等离子控制所需欧姆电流的精确控制。

    一种雪花偏滤器位形放电波形确定方法

    公开(公告)号:CN113012825B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201911327452.X

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明属于磁约束核聚变装置领域,具体涉及一种雪花偏滤器位形放电波形确定方法包括零场位形的优化设计和放电波形设计,确定零场边界之后进行零场计算区域初级网格化,计算格林函数、磁场的水平分量和垂直分量,经过比较之后更新,得到零场线圈电流,当得到线圈电流在N和N‑1次的差值小于设定值,即认为得到了期望的零场位形,计算等离子体自感系数、等离子体电阻等,得到演化总的线圈电流、电压等,得到线圈电流、线圈电压、环电压的值,将线圈电流的演化波形拆分为平衡分量和磁通分量两部分,是实现快速设计的基础,保证了在实验期间,能根据实验需求,快速设计放电波形,并投入实验验证,极大的提高实验效率。

    一种以太网数据采集器集中管理系统

    公开(公告)号:CN112737801B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911029700.2

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明属于测控技术领域,特别是以太网数据采集器集中管理系统,包括数据交互客户端模块和服务端模块,其输入端连接采集参数配置模块,服务端模块的输出端连接数据存储模块;还包括N个以太网数据采集模块和控制模块,服务端模块和每个以太网数据采集模块均通过以太网交换机实现数据交互,控制模块与客户端模块和服务端模块的输入端分别连接,通过客户端模块和服务端模块两种级别的管理模式,高效地实现以太网数据采集器的分区域、分类型、分端口的集中数据采集和批量管理。针对不同级别的用户授予不同的管理权限,方便使用和管理。

    基于深度神经网络的托卡马克等离子体大破裂预测算法

    公开(公告)号:CN113780522A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110992488.0

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于等离子体物理领域,具体为基于深度神经网络的托卡马克等离子体大破裂预测算法,训练数据集准备、进行神经网络模型创建及预测计算,之后进行模型参数训练,神经网络模型训练完成后,将参数输入神经网络模型进行计算,便可以获得实时的破裂可能性值。针对聚变装置的数据特点进行了定制化优化的神经网络模型,这一模型可以简便地接入不同类型地控制和诊断信号,克服了标准神经网络模型对数据源的限制问题,也令神经网络更加适用于处理长序列、多模态、多噪声标签的聚变数据,最终在破裂预测任务上实现了提前30ms,96.1%预测正确率的效果。

    一种以太网数据采集器集中管理系统

    公开(公告)号:CN112737801A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201911029700.2

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明属于测控技术领域,特别是以太网数据采集器集中管理系统,包括数据交互客户端模块和服务端模块,其输入端连接采集参数配置模块,服务端模块的输出端连接数据存储模块;还包括N个以太网数据采集模块和控制模块,服务端模块和每个以太网数据采集模块均通过以太网交换机实现数据交互,控制模块与客户端模块和服务端模块的输入端分别连接,通过客户端模块和服务端模块两种级别的管理模式,高效地实现以太网数据采集器的分区域、分类型、分端口的集中数据采集和批量管理。针对不同级别的用户授予不同的管理权限,方便使用和管理。

    一种识别磁测量系统故障的方法及系统

    公开(公告)号:CN118050674A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410213803.9

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及磁测量系统故障识别技术领域,公开了一种识别磁测量系统故障的方法及系统。包括以下步骤:获取极向场线圈与磁测量系统之间的互感矩阵;根据更新的等离子体放电炮号读取极向场线圈的电流数据;根据互感矩阵和电流数据获取磁测量系统的状态数据;获取磁测量系统的实测数据与磁测量系统的状态数据之间的差值;当差值大于预设阈值时,对磁测量系统进行标记并发出报警信号。在等离子体放电间隙自动获取更新的等离子体放电炮号,并读取相应的磁测量系统测量信号,与快速计算得到的理论数据相比较,判断出现故障的磁测量系统标号,提醒实验运行人员及时排查故障或暂时剔除误差信号,提高信号校正工作效率,保障装置安全运行。

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