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公开(公告)号:CN118630700B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411122627.4
申请日:2024-08-15
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开一种超导磁体失超判别及联锁保护系统,属于失超判别及联锁保护技术领域。该系统输入接收失超检测噪声补偿输出,输入信号经过缓冲隔离电路处理后送入第一失超判别板和第二失超判别板,通过SPI通信与FLASH存储芯片连接,其各自将ADC芯片转换后的数字信号通过数据并行模式送入MCU芯片,两块失超判别板通过CAN通信与中继板级联后再通过232串口连接触摸屏,输出信号送入联锁保护板。当系统检测到输入信号的电压达到设定阈值,且持续时间超过设定延迟时间,联锁保护板给电源系统发送失超信号,切断电源供电回路,通过移能电阻来泄放磁体能量,从而保护磁体。本发明安全可靠,操作灵活方便。
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公开(公告)号:CN114217252A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111524910.6
申请日:2021-12-14
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01R33/12
摘要: 本发明公开了一种同绕补偿线圈及有其的失超检测系统,同绕补偿线圈包括位于管内电缆导体铠甲倒角处的同绕线补偿线圈、沿管内电缆导体铠甲螺旋包绕的同绕带补偿线圈;同绕线补偿线圈平行于管内电缆导体布线,最佳安放倒角位置通过互感计算分析确定,其一端与管内电缆导体铠甲连接,另一端获取同绕线补偿线圈与超导磁体间差分电压,实现对超导磁体感应电压的补偿;同绕带补偿线圈沿管内电缆导体螺旋包绕布线,最佳包绕螺距通过互感计算分析确定,其一端与管内电缆导体铠甲连接,另一端获取同绕带补偿线圈与超导磁体间差分电压,实现对超导磁体感应电压的补偿。该种同绕补偿线圈能够实现精准补偿,避免感应电压造成失超检测误判。
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公开(公告)号:CN110261799B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910531156.5
申请日:2019-06-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01R33/12
摘要: 本发明公开了一种利用分布式光纤传感技术的高温超导磁体失超检测系统,包括分布式传感光纤、光纤转接模块、分布式光纤传感设备、上位机控制模块、失超判别模块。本发明采用柔性分布式传感光纤作为传感器,植入绝缘内部的磁体表面,采用光频域反射技术实时探测超导磁体失超后传感光纤的背向瑞利散射光谱,采用耐低温涂层光纤在超低温区域,通过上位机控制模块对分布式传感光纤空间分辨与采集频率进行设置,通过失超判别模块内的预设阈值模块,完成失超检测信号的判别。不但可以对高温超导磁体高空间分辨率连续测量,而且失超探测检测长度可达几十米量级,同时可以定位失超区域范围,可完全避除高压和电磁背场噪声的影响,在高温超导磁体失超检测技术中可以补足常规失超检测的缺点,以及传统温度测量的技术瓶颈,可有效作为安全联锁后级失超检测手段。
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公开(公告)号:CN106706669B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201611123569.2
申请日:2016-12-08
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N22/02
摘要: 本发明公开了一种利用射频波技术进行超导磁体失超检测的方法,包括有待测电感、巴伦、隔离环形组件、功率源、对消处理部分和检测闭环系统,本发明采用外接式仪表方式,利用微波传输线行波探测技术来诊断超导失超现象,以提供一种可灵活配置的、外接式的备份探测手段,弥补常规手段的不足或作为应急设备使用。设备主要由四大部分组成:高稳定功率源、隔离环形组件、平衡‑不平衡变换巴伦、接收检测闭环等组成。待测电感放置于杜瓦中,该线圈通过巴仑变换后,使负载阻抗从杜瓦出口处的0+j∞变换到0+j0附近。通过设计不同的巴伦阻抗变换器,将传输线特性阻抗变得可以调节。
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公开(公告)号:CN118068243B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410121744.2
申请日:2024-01-30
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01R33/12 , H05K9/00 , H05K5/02 , H05K5/03 , H05K5/04 , H05K7/20 , G01R33/00 , G01R1/04 , G01R1/18
摘要: 本发明公开了一种宽尺度电流变化数字微分器及其在超导磁体上的应用,该数字微分器包括金属屏蔽机箱、14块微分板卡、中继板、触摸屏、信号转换板、线性电源、开关电源、220V电源插座及开关以及若干排线;所述数字微分器将注入磁体的脉冲电流信号求导得到的感应电压信号,送入二次补偿系统,抵消同绕线一次补偿后残余的噪声,最后送入失超判别及联锁保护装置。所述数字微分器相对于传统的模拟微分器,具有参数灵活调整、适用覆盖范围广,对于不同斜率的电流信号,可以设定不同的参数,以适应不同的场合。
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公开(公告)号:CN117995474B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410156997.3
申请日:2024-02-04
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 江苏宇航特种线缆有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐高温耐辐照复合同绕线及其在超导磁体上的应用方法,该复合同绕线包括第一填充绳、第二填充绳和耐高温耐辐照玻璃纤维;其中,第一填充绳、第二填充绳均为具有预设直径的圆柱体,所述第一填充绳、第二填充绳之间通过编织工艺填充预设厚度的所述玻璃纤维,所述复合同绕线的侧视图呈I字形;所述第一填充绳由不锈钢圆线外编织一层玻璃纤维套后形成同绕线,再将同绕线嵌入多股多丝玻璃纤维中以一定节距进行绞合制备而成;所述第二填充绳与第一填充绳的结构相同;所述复合同绕线用于超导磁体时,用于磁体失超检测系统噪声一次补偿、磁体绕制公差的补偿;所述复合同绕线适用范围广,可用于未来聚变堆运行于极端工况下。
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公开(公告)号:CN118399158A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410838315.7
申请日:2024-06-26
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: H01R43/00 , H01R4/68 , H01R4/18 , H01R4/02 , H01R31/06 , H01R13/52 , H01R13/533 , H01B7/02 , H01B3/30 , H01B7/28 , H01B7/17 , H01F6/00 , G01R33/12
摘要: 本发明公开了一种超导磁体失超探测线真空室内引出方法,属于超导磁体失超探测线引出工艺领域。所述方法包括,将从超导磁体引出的失超探测线在4K温度、真空条件下经高压线转接和电压抽头一起汇集于终端箱内部的集线器,其中,失超探测线包含同绕线、同绕带,电压抽头是从磁体铠甲上直接引出的高压线;将集线器的输出端与真空侧高压缆相连,真空侧高压缆穿过冷屏到达真空室壁,通过高压密封馈通将信号引出到室温区,所述冷屏用于隔离4K‑77K温区和77K‑300K温区;所述高压密封馈通由真空侧和空气侧两部分组成。该方法用于指导超导磁体失超探测线在真空室内的安全可靠引出,为超导磁体失超诊断提供了检测手段。
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公开(公告)号:CN116741493B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310996242.X
申请日:2023-08-09
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种聚变堆超导磁体系统,该系统包括超导磁体系统、集成电源系统和失超诊断系统,所述超导磁体系统包括超导线圈模块和低温制冷模块,所述集成电源系统包括电源模块、电源监控模块和分别与所述电源模块、电源监控模块连接的交直流配电模块,所述失超诊断系统包括电阻电压诊断模块、分布式光纤诊断模块和声纹诊断模块,本发明公开的聚变堆超导磁体系统采用交直流配电,提高供电的稳定性,同时由于所述失超诊断系统提供多种失超诊断方法,提高了失超诊断的精准度。
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公开(公告)号:CN116741493A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310996242.X
申请日:2023-08-09
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种聚变堆超导磁体系统,该系统包括超导磁体系统、集成电源系统和失超诊断系统,所述超导磁体系统包括超导线圈模块和低温制冷模块,所述集成电源系统包括电源模块、电源监控模块和分别与所述电源模块、电源监控模块连接的交直流配电模块,所述失超诊断系统包括电阻电压诊断模块、分布式光纤诊断模块和声纹诊断模块,本发明公开的聚变堆超导磁体系统采用交直流配电,提高供电的稳定性,同时由于所述失超诊断系统提供多种失超诊断方法,提高了失超诊断的精准度。
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公开(公告)号:CN115575867A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211496297.6
申请日:2022-11-28
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开一种适用于多信号混合运算且带输出的噪声抑制补偿装置,该装置包含两套独立的噪声抑制系统,每一套系统,能够抑制一组噪声信号,系统的输入信号包括1路失超探测同绕线一次补偿信号和14路罗柯感应信号。所有模拟信号输入后,经过模拟信号处理电路进行一定的滤波处理,再进入ADC同步采集,MCU得到数据后,根据设定的系数,进行浮点运算,得到补偿后信号,送给DAC输出,得到噪声抑制后的二次补偿信号。各个罗柯感应信号前面的补偿系数,由触摸屏下发,同时触摸屏实时显示15通道的采样值以及补偿后的输出值,这样给调试时调整系数提供了较大的方便,且设定范围宽。
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