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公开(公告)号:CN119296926A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411829964.7
申请日:2024-12-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及仿星器线圈冷却领域,提供了一种1T准环对称仿星器的水冷装置及其控制方法,通过在仿星器线圈的模块线圈内限定出用于容纳冷却水的水冷通道;实现了热量从线圈到水冷通道的高效传递,水冷通道紧密接触模块线圈,确保热量迅速被冷却水吸收。为了均匀散热,采用多层式水平管道布局,这些管道分别位于不同高度,围绕仿星器线圈外侧,通过两条进水管道和一条出水管道的设计,实现了对所有模块的同时供水与热量回收。每条支路上配备的传感器监控温度、压力和流量,实时监测散热效率,以确保安全。并同时通过供水系统对线圈进行精确控制,提高了仿星器装置的运行效率和稳定性,有效延长了设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116757052A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310548895.1
申请日:2023-05-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/10 , G06F17/16 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种准环对称仿星器磁场位形下的粒子时空推进算法,涉及等离子体物理单粒子运动模拟领域,包括获取准环对称仿星器磁场位形下粒子的初始位置参数和初始速度参数;利用迭代算法依次对初始位置参数和初始速度参数进行迭代计算,得出粒子时空中下一时刻的位置矢量和速度矢量;基于修正算法,对下一时刻的位置矢量和速度矢量进行最终修正,循环迭代后得到准环对称仿星器磁场位形下粒子最终的位置矢量和速度矢量。本发明的有益效果为依据该算法编写的程序计算出的粒子运动轨迹,能够实现保证能量的守恒性、消除时间上的相差并且兼顾计算速度的技术效果,通过对谱延迟修正算法对相差进行修正并且采用广义极小残量法来提高计算迭代的速度。
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公开(公告)号:CN116451385A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310717241.7
申请日:2023-06-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/17 , H01Q1/22 , G21B1/11 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种准环对称仿星器的离子回旋共振加热天线的设计方法,涉及磁约束可控核聚变技术领域,包括计算磁流体平衡;利用逆向映射法将磁面坐标系转化为磁面柱坐标系;计算不同的磁面柱坐标系在极向角和环向角的傅立叶级数中所对应的傅里叶分量;得到笛卡尔坐标系下的平均磁面坐标;根据平均磁面坐标,令离子回旋共振加热天线的形状和对应角度的三维磁面相同,进而设计准环对称仿星器的离子回旋共振加热的发射天线。本发明使离子回旋共振加热天线在不同的实验条件和参数下尽可能与最外闭合磁面保持一致,从而达到在不同实验条件或参数下,离子回旋共振加热的效率均有着稳定表现的效果,对磁约束可控核聚变的发展和研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114421644B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210067306.3
申请日:2022-01-20
Applicant: 西南交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了基于复合耦合的抗偏移无线电能传输系统,属于无线电能传输技术领域,解决了现有无线电能传输系统空间大偏位下输出能力骤降的问题,包括原边能量发射模块、副边能量拾取模块1和副边能量转换模块2;原边能量发射模块用于将交流电源能量发射给副边能量拾取模块1或副边能量拾取模块2;能量拾取模块1包括副边能量拾取线圈LS1、第一补偿电容CS1、整流桥模块1和滤波电容CO1;能量拾取模块2包括副边能量拾取线圈LS2、第二补偿电容CS2、整流桥模块2和滤波电容CO2。本发明用于无线电能传输系统在系统发生偏移时保证系统传输能力基本无波动,提升系统抗偏移能力。
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公开(公告)号:CN115549180A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211012184.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及新能源发电技术领域,具体提供了一种含新能源的岸电系统及方法,包括:港口岸侧变电站、新能源发电系统、储能系统和码头侧变电站;所述港口岸侧变电站的一侧接入电网,另一侧通过直流母线接入码头侧变电站;所述新能源发电系统和储能系统分别接入所述直流母线的公共接线端。本发明提供的技术方案,充分利用港口资源、环境条件,在满足船舶负荷需求的前提下,提高新能源吸收比例,减少弃风弃光现象,实现可再生能源高效利用。
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公开(公告)号:CN114580217A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210488904.8
申请日:2022-05-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及磁约束核聚变设备技术领域,具体涉及一种用于准环对称仿星器的限制器及其设计方法,所述限制器包括支撑结构、热沉和瓦片,热沉呈长条状,所述瓦片的横截面呈半包围结构并包覆卡合在热沉上,本发明是针对准环对称仿星器设计的特殊限制器结构,该限制器结构能够与三维曲面结构的真空室和仿星器最外闭合磁面相匹配,在聚变堆运行过程中,限制器把高温等离子体与真空室第一壁隔离,保护第一壁免受来自等离子体的热流和电磁辐射等的损害,并保护磁面不受破坏,其设计和制造能够帮助建造完成世界上第一个准环对称磁约束仿星器装置,为国内三维等离子体物理以及相关学科的科学研究提供实验平台,对磁约束核聚变的发展和研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114444337A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210370852.4
申请日:2022-04-11
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G21B1/05 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种防止仿星器三维模块化线圈因受电磁力而变形的设计方法,适用于准环对称仿星器,所述准环对称仿星器包括线圈系统、真空系统和中央控制系统,在真空系统中激发等离子体,线圈系统用于产生磁场位形并约束等离子体的运动范围,线圈系统包括若干个呈环形结构的三维模块化的仿星器线圈,计算仿星器线圈各剖切截面所承受的电磁力;将仿星器线圈分成若干个分段体,将每个分段体上的各剖切截面所承受的电磁力进行积分求和,得到该分段体所承受的电磁力值,设定各分段体在承受电磁力时不会产生变形的上限值,在承受电磁力值大于设定上限值的分段体部位,设置线圈盒进行支撑,以防止该部位的线圈在通电过程中发生变形。
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公开(公告)号:CN112992385B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110487394.8
申请日:2021-05-06
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及物理实验设备技术领域,具体涉及一种准环对称仿星器磁场位形的设计方法,利用STELLOPT代码扫描非轴对称磁场分量(Bm,n为磁场强度谱)的径向位置,采用改进的Levenberg‑Marquardt算法改变等离子体边界形状,得到多组迭代后的准环对称仿星器磁场位形参数,从中再筛选出最佳的准环对称仿星器磁场位形。本发明设计得到的准环对称仿星器磁场位形,能够兼顾托卡马克和传统仿星器的长处,具有低新经典输运,长时间稳态运行,高β(等离子体热压与磁压之比)极限等优点,达到既有良好的等离子体约束性能,又可实现长时间稳态运行的技术效果,同时填补了国内仿星器实验物理研究的空白,对促进未来稳态、高约束运行的商用聚变堆的建设发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119538468A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311070069.7
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/26 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了一种岸电系统的建设投入确定方法及系统,包括:基于预先构建的参数指标获取岸电系统设备数据;基于岸电系统设备数据,利用预先构建的岸电系统数学模型,采用多目标遗传算法进行求解,得到政府对岸电系统建设投入;其中,岸电系统数学模型是以港口岸电系统成本回收年限、船舶岸电改造成本回收年限和政府成本最小为优化目标,结合为所述优化目标设置的约束条件构建的;岸电系统设备数据包括:岸电系统设备容量、船舶辅机总功率和船舶辅机利用率;政府对岸电系统的建设投入用于确定岸电系统的构建和使用。本发明全面地考虑了影响岸电系统构建和使用的因素。
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公开(公告)号:CN119296926B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411829964.7
申请日:2024-12-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及仿星器线圈冷却领域,提供了一种1T准环对称仿星器的水冷装置及其控制方法,通过在仿星器线圈的模块线圈内限定出用于容纳冷却水的水冷通道;实现了热量从线圈到水冷通道的高效传递,水冷通道紧密接触模块线圈,确保热量迅速被冷却水吸收。为了均匀散热,采用多层式水平管道布局,这些管道分别位于不同高度,围绕仿星器线圈外侧,通过两条进水管道和一条出水管道的设计,实现了对所有模块的同时供水与热量回收。每条支路上配备的传感器监控温度、压力和流量,实时监测散热效率,以确保安全。并同时通过供水系统对线圈进行精确控制,提高了仿星器装置的运行效率和稳定性,有效延长了设备的使用寿命。
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