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公开(公告)号:CN113012825A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911327452.X
申请日:2019-12-20
Applicant: 核工业西南物理研究院
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。
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公开(公告)号:CN112992386A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911271845.3
申请日:2019-12-12
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于磁约束核聚变技术,具体涉及一种托卡马克反三角偏滤器磁场位形构建方法,确定反三角偏滤器线圈位置,磁通展宽线圈的布局,之后进行线圈电流的初步估算,设计的反三角偏滤器位形,其三角形变率为负数(传统的偏滤器位形三角形变为正数);负的三角形变率使得X点和打击点向弱场测移动,使得打击点的大半径R显著增加,从而天然的增大了沾湿面积,有效的降低了靶板的热负载。
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公开(公告)号:CN112992386B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201911271845.3
申请日:2019-12-12
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于磁约束核聚变技术,具体涉及一种托卡马克反三角偏滤器磁场位形构建方法,确定反三角偏滤器线圈位置,磁通展宽线圈的布局,之后进行线圈电流的初步估算,设计的反三角偏滤器位形,其三角形变率为负数(传统的偏滤器位形三角形变为正数);负的三角形变率使得X点和打击点向弱场测移动,使得打击点的大半径R显著增加,从而天然的增大了沾湿面积,有效的降低了靶板的热负载。
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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
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H05H1/02
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。
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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
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H05H1/20
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。
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公开(公告)号:CN104253837A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310263294.2
申请日:2013-06-27
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 中国国际核聚变能源计划执行中心
Abstract: 本发明属于通信方法,具体涉及一种用于高精度实时控制的异构平台同步通信方法。一种用于高精度实时控制的异构平台同步通信方法,包括以下步骤:步骤1:客户端发送数据的过程;步骤2:客户端接收数据的过程;上述两个步骤是并行进行的。本发明的显著效果是:1、能够完成异构平台间服务端对多客户端的控制处理。2、由于在发送接收数据时服务端对每一个需要发送或接收数据的客户端都要进行同步,因此可以同时对多个客户端同步发送或接收数据。目前已实现一个服务端对七个客户端实现同步控制,但理论上可以实现一个服务端对无穷多个客户端实现同步控制。
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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
Applicant: 核工业西南物理研究院
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。
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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
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H04L9/40 , H04L41/0823 , H04L41/0894 , H04L67/025 , H04L67/12 , H04L69/16
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。
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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
Applicant: 核工业西南物理研究院
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。
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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
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H05H1/20
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。
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