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公开(公告)号:CN119620617A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510038609.6
申请日:2025-01-09
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司 , 北京交通大学
Abstract: 本申请涉及高温超导磁体技术领域,特别是涉及一种用于高温超导磁体的真空石蜡固封控制方法。包括:根据固封设备参数建立多个工作子区域,各个工作子区域内均设置有加热子模块;获取待处理高温超导磁体的特征参数,并根据特征参数设定待处理高温超导磁体的固封控制策略;根据预设反馈时间节点获取各个工作子区域的监测数据,并根据全部监测数据判断是否生成修正指令;通过对石蜡固封炉中的线圈托盘进行改进,通过建立多个工作子区域并采用模块化加热的方式,适应多种类别高温超导磁体线圈的固封需求,同时根据实时的待处理高温超导磁体的特征参数快速设定对应的固封控制策略,提高高温超导磁体线圈的石蜡固封效果和整体固封效率。
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公开(公告)号:CN119290973A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411804105.2
申请日:2024-12-10
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司 , 宁夏盈谷实业股份有限公司 , 西安创联新能源设备有限公司
IPC: G01N27/04 , G01N21/31 , G01N23/207 , G16C10/00 , G16C60/00
Abstract: 本发明提供一种晶体缺陷检测分析方法及系统,属于晶体检测技术领域,包括:步骤1:对晶体进行加热和冷却,获取不同烧结条件下的电阻率并确定缺陷的浓度;步骤2:确定载流子的行为受缺陷的吸引力和抑制作用影响,确定注入载流子后的电流响应,确定缺陷的类型;步骤3:获取晶体的光吸收过程,根据光电子的跃迁时间和弛豫时间确定缺陷的迁移动力学;步骤4:创建数值模型,根据温度依赖的载流子输运预测晶体的缺陷行为,获取缺陷的动力学过程;步骤5:将缺陷的浓度、类型、迁移动力学以及动力学过程进行回归分析,提取缺陷的特征参数,实现晶体的缺陷检测分析。解决了晶体缺陷检测成本高,且检测速度较慢,检测深度有限,影响材料性能的问题。
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公开(公告)号:CN119517455A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411697754.7
申请日:2024-11-25
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司
Abstract: 本发明涉及托卡马克装置零部件技术领域,尤其涉及一种用于托卡马克装置中极向场线圈的支撑系统,包括环向场线圈、两个第一极向场线圈、两个第二极向场线圈、两个第三极向场线圈、两个第一支撑组件、两个第二支撑组件和第三支撑组件,其中一个第一支撑组件用于固定连接环向场线圈的顶端和其中一个第一极向场线圈,另一个第一支撑组件用于固定连接环向场线圈的底端和另一个第一极向场线圈。其中一个第二支撑组件用于固定连接环向场线圈的上部和其中一个第二极向场线圈,另一个第二支撑组件用于固定连接环向场线圈的下部和另一个第二极向场线圈。第三支撑组件用于固定连接环向场线圈的中部及两个第三极向场线圈。
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公开(公告)号:CN119480330A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411679830.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司
Abstract: 本发明涉及聚变磁体技术领域,尤其涉及一种用于聚变磁体运行下的TF线圈的支撑装置,包括:安装座,支撑固定TF线圈;第一支撑件,位于安装座底部的一侧;第二支撑件,位于安装座底部的另一侧,顶部设有固定块,固定块内开设滑槽,安装座能够沿滑槽水平移动。固定块为电磁铁,通入电流,能够产生推动安装座向远离第二支撑件方向的电磁力,以及向上托举安装座的电磁力。本申请的支撑装置为TF线圈及安装座提供水平方向的运动裕度,减少了支撑装置水平方向的应力,提升了支撑装置的可靠性,进而提升了TF线圈甚至整个超导磁体系统的稳定性及可靠性。
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公开(公告)号:CN119181557B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411690527.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司 , 江西润雨石能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种加快传导式高温超导磁体冷却的控制方法及系统,其包括:获取冷却系统的历史冷却运行数据以及高温超导磁体的温度变化数据,并进行分析,确定历史冷却运行数据中影响高温超导磁体温度变化的冷却运行参数;基于冷却运行参数和温度变化数据构建温度变化预测模型,并预测得到温度变化预测数据;对高温超导磁体的温度变化预测数据分析以划分阶段,并确定每个阶段的温度变化特征;基于对每个阶段的温度变化特征进行综合分析和评估,得到冷却性能评估值;根据冷却性能评估值确定调节系数,并根据其对实时冷却运行参数进行调节控制。本发明可以提高冷却系统的冷却效率,以加快高温超导磁体的冷却,为高温超导磁体的安全运行提供重要支持。
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公开(公告)号:CN119292384A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411804104.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司 , 宁夏盈谷实业股份有限公司 , 西安创联新能源设备有限公司
Abstract: 本申请涉及晶体加工技术领域,特别是涉及一种晶体生长过程热量管理优化方法及系统。包括:根据晶体加工设备参数构建多个加热子区域和多个监测点;根据待处理晶体参数生成晶体预期生长曲线,并根据晶体预期生长曲线构建升温周期,生长周期和降温周期;依次设定升温周期,生长周期和降温周期的控制策略;在晶体加工设备内部构建多个加热子区域,在晶体生长过程中,进行分区域的温度控制,保证晶体固液界面处于稳定的温度场中,保证晶体的生长效率和质量,同时对剩余的加热子区域进行针对性调节,降低整体的热量损失。根据晶体的预期生长曲线分别设定各个周期内的控制策略,提高对于晶体加工设备内部的温度控制,降低整体的热量损失。
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公开(公告)号:CN119230241A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411540011.9
申请日:2024-10-31
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司
Abstract: 本发明涉及超导磁体技术领域,尤其涉及一种具有气流导向通道的高导热超导线圈,包括基体、导体和引流机构;导体连接在基体的内部,基体的内部沿长度方向开设有导向通道,引流机构包括驱动结构和往复引流结构,驱动结构安装在基体上,往复引流结构设置在导向通道的内部,驱动结构用于驱动往复引流结构沿导向通道的长度方向进行移动;通过开设气流导向通道以及设置引流机构,可以确保热气流能够沿导体的长度方向快速流动,提高散热效率,进而有效地管理和控制线圈的温度,防止局部过热,确保超导状态的稳定性,减少对外部冷却介质的依赖,实现更快速、有效的温度控制,通过高效的散热和冷却设计,降低系统的能耗,减少运营成本,提升经济性。
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公开(公告)号:CN119581130A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411857137.9
申请日:2024-12-16
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司
Abstract: 本发明涉及超导电缆技术领域,尤其涉及一种聚变用高载流TSTC高温超导电缆,包括:金属导体骨架,周向开设阶梯槽,中部开设冷却介质通道;超导带材,层叠铺设于所述阶梯槽内;隔板,沿所述阶梯槽的深度方向设于所述阶梯槽内,用于将所述阶梯槽分隔成两个结构对称的容纳腔;压板,设置于所述隔板远离所述冷却介质通道的一端,用于固定所述超导带材。本发明提供的聚变用高载流TSTC高温超导电缆,通过在阶梯槽的每层条形槽内层叠不同带宽及类型的超导带材,优化超导带材的种类及带宽,提高超导电缆的载流能力,还能够固定扭转中的超导带材,防止超导带材从阶梯槽内脱落。
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公开(公告)号:CN119336101A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411804864.9
申请日:2024-12-10
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司 , 宁夏盈谷实业股份有限公司
Abstract: 本发明涉及晶体生长技术领域,公开了一种基于机器学习的晶体生长过程优化控制系统及方法,包括:差异检测模块,用于获取当前晶体生长图像的晶体轮廓,得到晶体生长差异度;模型建立模块,用于获取历史晶体生长数据,根据历史晶体生长数据建立生长形态参数预测模型;形态预测模块,用于将当前晶体生长差异度输入生长形态参数预测模型,得到当前晶体的预测生长形态参数;温度设定模块,用于根据当前晶体的预测生长形态参数确定生长所需温度,根据历史晶体生长数据对生长所需温度进行修正。通过建立生长形态参数预测模型对晶体生长形态进行预测,从而得到晶体生长所需的最佳温度,提升晶体生长质量。
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公开(公告)号:CN119181557A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411690527.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 江西联创光电超导应用有限公司 , 江西润雨石能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种加快传导式高温超导磁体冷却的控制方法及系统,其包括:获取冷却系统的历史冷却运行数据以及高温超导磁体的温度变化数据,并进行分析,确定历史冷却运行数据中影响高温超导磁体温度变化的冷却运行参数;基于冷却运行参数和温度变化数据构建温度变化预测模型,并预测得到温度变化预测数据;对高温超导磁体的温度变化预测数据分析以划分阶段,并确定每个阶段的温度变化特征;基于对每个阶段的温度变化特征进行综合分析和评估,得到冷却性能评估值;根据冷却性能评估值确定调节系数,并根据其对实时冷却运行参数进行调节控制。本发明可以提高冷却系统的冷却效率,以加快高温超导磁体的冷却,为高温超导磁体的安全运行提供重要支持。
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