RU2059297C1 - Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак - Google Patents

Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак Download PDF

Info

Publication number
RU2059297C1
RU2059297C1 RU9393003671A RU93003671A RU2059297C1 RU 2059297 C1 RU2059297 C1 RU 2059297C1 RU 9393003671 A RU9393003671 A RU 9393003671A RU 93003671 A RU93003671 A RU 93003671A RU 2059297 C1 RU2059297 C1 RU 2059297C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
inductor
cycles
loads
assembly
Prior art date
Application number
RU9393003671A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93003671A (ru
Inventor
Ю.В. Спирченко
О.Г. Филатов
Original Assignee
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова filed Critical Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова
Priority to RU9393003671A priority Critical patent/RU2059297C1/ru
Publication of RU93003671A publication Critical patent/RU93003671A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059297C1 publication Critical patent/RU2059297C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Использование: в реакторах управляемого термоядерного синтеза, в частности в установках типа токамак. Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак включает плановые демонтаж и сборку секционированного индуктора, состоящего из нескольких идентичных катушек. Через катушки циклически пропускаются импульсы тока, в результате чего катушки оказываются под действием различных по величине пондермоторных нагрузок. Для увеличения ресурса индуктора на стадии его эксплуатации производят перестановку местами катушек, перегруженных и недогруженных пондермоторными нагрузками. Такие перестановки производят после расчетного количества циклов. Дополнительно отдельные катушки индуктора при демонтажах и сборках переворачивают в вертикальной плоскости на 180 o относительно их поперечной горизонтальной оси. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к реакторам управляемого термоядерного синтеза, конкретно к термоядерным установкам типа токамак.
Принцип работы этих установок состоит в формировании и удержании плазмы в тороидальной разрядной камере с помощью тороидального и полоидального магнитных полей, создаваемых электромагнитной системой (ЭМС). Индуктор служит для формирования и омического нагрева плазменного шнура при помощи пропускания по обмотке индуктора импульсного тока. Этот ток, взаимодействуя с собственным магнитным полем индуктора, приводит к появлению объемных пондермоторных нагрузок в обмотке индуктора. Действие этих пондермоторных нагрузок носит циклический характер, так как токамаки это установки, которые работают в импульсном режиме. Поэтому одной из важных инженерных проблем, решаемых при проектировании, сооружении и эксплуатации установок типа токамак, является обеспечение надежной работы индуктора на протяжении всего количества рабочих циклов установки.
Известна конструкция установки токамак, в которой формирование и омический нагрев плазменного шнура осуществляется индуктором, представляющим собой сплошную несекционированную катушку [1] При пропускании импульсов тока через обмотку индуктора в ней появляются объемные пондермоторные силы, вызывающие в элементах конструкции механические напряжения растяжения и сжатия, распределенные неравномерно по высоте катушки. Циклическое действие этих катушек приводит к накоплению механических повреждений в элементах конструкции индуктора, при этом механические повреждения, накопленные в наиболее напряженных зонах индуктора, и определяют его рабочий ресурс.
Известна конструкция установки токамак, в которой формирование и омический нагрев плазменного шнура осуществляется секционированным индуктором, состоящим из идентичных сверхпроводящих катушек [2] Эти катушки при пропускании по ним импульсов тока находятся под действием разных по величине пондермоторных нагрузок. Нагрузки действуют циклически и вызывают в элементах конструкции катушек механические напряжения, меняющиеся по высоте катушек и разные по величине в разных катушках, поэтому предельным состоянием конструкции индуктора является усталостное разрушение в наиболее напряженной зоне наиболее нагруженной катушки.
Изложенный способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак, включающий плановые демонтажи и сборки секционированного индуктора, состоящего из ряда идентичных катушек, подвергающихся действию пондермоторных нагрузок в процессе циклического пропускания по ним импульсов тока, обладает следующим недостатком. В процессе работы установки наибольшее накопление механических повреждений, определяющих рабочий ресурс индуктора, происходит в одних и тех же наиболее напряженных зонах наиболее нагруженных катушек. В менее же напряженных зонах менее нагруженных катушек к моменту исчерпания рабочего ресурса накопленные механические повреждения не достигают предельно допустимой величины, т.е. несущая способность конструкционных материалов в данном случае используется не полностью.
Цель изобретения увеличение рабочего ресурса или надежности работы индуктора на стадии его эксплуатации, снижение металлоемкости элементов конструкции на стадии проектирования и изготовления индуктора.
Для этого в способе эксплуатации термоядерной установки типа токамак, включающем плановые демонтажи и сборки секционированного индуктора, состоящего из ряда идентичных катушек, подвергающихся действию пондермоторных нагрузок в процессе циклического пропускания по ним импульсов тока, поставленная задача решается тем, что после расчетного количества рабочих циклов, определяемого выравниванием количества накопленных механических повреждений во всех катушках индуктора, производят по меньшей мере один раз перестановку местами катушек, перегруженных пондермоторными нагрузками, с катушками, недогруженными пондермоторными нагрузками. Наряду с этим при демонтажах и сборках секционированного индуктора по крайней мере одну катушку переворачивают в вертикальной плоскости на 180о относительно ее поперечной горизонтальной оси. В результате высоконагруженного до указанных перестановок зоны катушек при дальнейшей работе разгружаются, а недогруженные догружаются.
Технический результат заключается в увеличении по сравнению с проектным количества рабочих циклов индуктора путем выравнивания к моменту исчерпания рабочего ресурса уровня накопленных в элементах конструкции механических повреждений. Если перестановки катушек индуктора производить в пределах проектного количества рабочих циклов, то технический результат будет заключаться либо в возможности снижения металлоемкости элементов конструкции за счет уменьшения их размеров на стадии проектирования и изготовления, либо в увеличении надежности работы индуктора на стадии его эксплуатации.
Последовательность операций способа состоит в перестановках катушек, которые производят периодически через расчетное количество рабочих циклов индуктора вплоть до исчерпания его расчетного или проектного рабочего ресурса.
Для подтверждения возможности осуществления изобретения представляем краткое изложение методики расчета величины механических повреждений, включающее определения понятий: накопленные механические повреждения, расчетное количество рабочих циклов, проектное количество рабочих циклов, катушки, перегруженные и недогруженные пондермоторными нагрузками, максимальное и минимальное напряжения в цикле.
Накопленное усталостное повреждение в общем виде определяется по формуле:
Figure 00000001
Figure 00000002
a ≅ [aN]
(1) где Ni число циклов i-го типа за время эксплуатации;
n общее число типов циклов;
[N0]i допустимое число циклов i-го типа;
а накопленное усталостное повреждение;
[aN] 1 предельное значение накопленного усталостного повреждения.
Усталостное повреждение, накопленное в i-ом типе циклов, выражается формулой:
ai=
Figure 00000003
.
(2)
Связь между действующими в элементе конструкции механическими напряжениями и соответствующим допускаемым числом циклов выражается формулой:
σaF=
Figure 00000004
+
Figure 00000005
,
(3) где σаF амплитуда местных напряжений с учетом концентрации; амплитуда напряжений определяется известной формулой:
σaF=
Figure 00000006
,
(4) где σmax и σmin максимальное и минимальное напряжения в цикле соответственно;
Е модуль упругости;
ес характеристика пластичности, определяется по формуле:
ec 0,005z, (5) где z относительное сужение в поперечного сечения образца при статическом растяжении;
nσ 2 коэффициент запаса прочности по напряжениям;
m характеристика материала, определяется по таблице;
R-1 предел выносливости материала, определяется по таблице;
Rm временное сопротивление материала;
r коэффициент асимметрии цикла напряжений, определяется по формуле:
r
Figure 00000007
.
(6)
Из формулы (3) получают выражение для определения допускаемого числа циклов:
[No]
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
.
(7)
Из расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) индуктора известны σmax и σmin цикла в характерных зонах всех катушек секционированного индуктора.
σmax и σmin соответственно максимальное и минимальное напряжения за всю историю нагружения в пределах одного цикла работы индуктора.
Дальнейшая последовательность действий такова.
По формуле (4) определяют σaF для характерных зон всех катушек индуктора.
По формуле (7) определяют [N0] для характерных зон всех катушек индуктора.
Минимальное значение из найденных [N0] принимается за проектное количество рабочих циклов (проектный ресурс) N0.
Для соответствующей зоны накопленное повреждение в соответствии с формулой (2) равно а1 1,0 и катушка с этой зоной является наиболее нагруженной.
Таким образом, проектным является такое количество рабочих циклов, при котором без перестановок катушек максимальное накопленное механическое повреждение в наиболее нагруженной катушке равно 1.
По формуле (2) определяют накопленные повреждения для остальных зон всех катушек.
Под катушками, перегруженными пондермоторными силами, понимаются катушки, имеющие накопленные в течение проектного ресурса повреждения, равные а 1. Катушки, недогруженные пондермоторными силами, к этому моменту имеют накопленные повреждения а < 1.
После перестановок катушек в характерных зонах всех катушек к моменту исчерпания ресурса происходит выравнивание накопленных повреждений.
Обозначим k относительную часть проектного ресурса с фиксированным расположением катушек. Перестановки катушек проводятся через равные промежутки, составляющие kN0 циклов. В течение этого количества циклов характерные зоны всех катушек получат повреждения, равные ka1; ka2; kan1,
n1 количество характерных зон индуктора.
Таким образом, расчетным названо количество рабочих циклов между двумя последовательными перестановками катушек.
Полное выравнивание накопленных повреждений в катушках обеспечивается, если количество фиксированных положений катушек будет равно количеству характерных зон индуктора n1. Это условие выражается формулой:
k
Figure 00000012
ai= 1,
(8) где аi расчетное повреждение в i-ой характерной зоне индуктора, которое было бы накоплено в течение проектного ресурса N0 без перестановок катушек.
Поскольку длительность одного фиксированного положения катушек индуктора составляет kN0 циклов, и число таких положений равно n1, то общий новый ресурс будет выражаться формулой:
N1 n1·k·N0, (9) где k определяется из выражения (8).
П р и м е р. Рассмотрим секционированный индуктор, состоящий из 4-х идентичных катушек (фиг. 1а). В силу симметрии конструкции и нагрузок относительно плоскости А-А (фиг. 1а) рассматриваем 2 катушки.
Исходные данные для всех катушек индуктора:
z 50% E 2,1·105 МРа; nσ 2; Rm1200 MPa; n1 4.
По формуле (5) определяют:
ec 0,005, z 0,25
По таблице определяют:
R-1 (0,54 2·10-4 Rm)Rm 0,3Rm360 MPa;
m 0,36 + 2·10-4 Rm 0,6.
Напряжения в зонах 1-4 катушек:
1 зона: σmax1 312 MPa, σmin1 0.
2 зона: σmax2= 302 MPa, σmin2 0.
3 зона: σmax3= 299 MPa, σmin3 0.
4 зона: σmax4 293 MPa, σmin4 0.
По формулам (6), (4), (7) определяют: r1 0, σaF1 156 MPa, [N0]1 5·104 циклов;
r2 0, σaF2 151 MPa, [N0]2 8,3·104 циклов;
r3 0, σaF3 149,5 MPa, [N0]3 10·104 циклов;
r4 0, σaF4= 146,5 MPa, [No]4 16,6 ·104 циклов.
За проектный ресурс N0 принимают минимальный из найденных, т.е. N0 5·104 циклов.
По формуле (2) определяют:
a1 1,0; а2 0,6; а3 0,5; а4 0,3.
Из формулы (8) определяют величину k:
k
Figure 00000013
Figure 00000014
0,417.
По формуле (9) определяют новый ресурс:
N1 n1 ·k·N0 4·0,417·N01,67·N0 8,3·104 циклов.
Результаты вычислений иллюстрируются диаграммами (фиг. 2), где приведена картина накопления механических повреждений в рассматриваемых характерных зонах катушек индуктора для следующих случаев:
I проектный случай;
II случай увеличения ресурса;
III случай снижения металлоемкости;
IV случай увеличения надежности.
Номера диаграмм 1-4 на фиг. 2 соответствуют номерам зон катушек, указанным на фиг. 1а. Индексом А обозначены моменты перестановок катушек. Последовательность перестановок катушек показана на фиг. 1б,в,г.
Анализ результатов показывает, что в результате 3-х перестановок катушек, производимых через равное количество рабочих циклов, происходит следующее.
В случае увеличения ресурса (II на фиг. 2) увеличивается срок службы индуктора в 1,67 раза по сравнению с проектным.
В случае снижения металлоемкости (III на фиг. 2) имеется уменьшение веса силовых элементов индуктора по оценкам на 25-30%
В случае увеличения надежности (IV на фиг. 2) имеется увеличение надежности (запаса по долговечности) индуктора в 1,67 раза.

Claims (3)

1. СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА ТОКАМАК, включающий плановые демонтажи и сборки секционированного индуктора, состоящего из ряда идентичных катушек, подвергающихся действию пондермоторных нагрузок в процессе циклического пропускания по ним импульсов тока, отличающийся тем, что после расчетного количества рабочих циклов, определяемого выравниванием количества накопленных механических повреждений во всех катушках индуктора, производят по меньшей мере один раз перестановку местами катушек, перегруженных пондермоторными нагрузками с катушками, не догруженными пондермоторными нагрузками.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что все перестановки катушек производят в процессе осуществления проектного количества рабочих циклов.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при демонтаже и сборках секционированного индуктора по крайней мере одну катушку переворачивают в вертикальной плоскости на 180o относительно ее поперечной горизонтальной оси.
RU9393003671A 1993-01-19 1993-01-19 Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак RU2059297C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393003671A RU2059297C1 (ru) 1993-01-19 1993-01-19 Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393003671A RU2059297C1 (ru) 1993-01-19 1993-01-19 Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93003671A RU93003671A (ru) 1995-01-27
RU2059297C1 true RU2059297C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=20136145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393003671A RU2059297C1 (ru) 1993-01-19 1993-01-19 Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059297C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA034282B1 (ru) * 2011-11-14 2020-01-24 Дзе Риджентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния Способ генерирования и поддержания магнитного поля с помощью конфигурации обращенного поля (коп)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Э.Н.Бондарчук и др. Электромагнитная система установки "Т-15", 2-я всесоюзная конференция по инженерным проблемам термоядерных реакторов, июнь 23 - 25, 1981, Ленинград, Доклады, Л, 1982, Гос.комитет по использованию атомной энергии СССР, с.68-77. 2. В.А.Глухих и др. Разработка в СССР электромагнитной системы (ЭМС) термоядерного реактора ИТЭР, 5-я Всесоюзная конференция по инженерным проблемам термоядерных реакторов. Октябрь 10 - 12, 1990, Ленинград, Тезисы докладов, М., 1990, с.58-59. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA034282B1 (ru) * 2011-11-14 2020-01-24 Дзе Риджентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния Способ генерирования и поддержания магнитного поля с помощью конфигурации обращенного поля (коп)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Galambos et al. Load and resistance factor design
Holmes et al. Nonlinear dynamics of tearing modes in the reversed field pinch
Nazikian et al. Alpha-particle-driven toroidal Alfvén eigenmodes in the tokamak fusion test reactor
Grieger et al. Modular stellarator reactors and plans for Wendelstein 7-X
EP2577827B1 (en) Method and system for online ferroresonance detection
RU2059297C1 (ru) Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак
CN109184310A (zh) 一种拉强压弱组合型的支撑结构及支撑系统
CN110374200A (zh) 大跨度刚度不均匀混合网架高空散装方法
RU2059298C1 (ru) Способ управления термоядерной установкой типа токамак
KR100287369B1 (ko) 노심을 구비하는 원자로의 제어장치 및 제어방법
Enblom et al. Design of HVDC converter station equipment subject to severe seismic performance requirements
RU2266575C1 (ru) Способ осуществления топливного цикла ядерного канального реактора
CN217557267U (zh) 一种新型x型自复位软钢耗能斜撑
Scarangella AN EXTENDED CONVENTIONAL FUEL CYCLE FOR THE B&W mPower™ SMALL MODULAR NUCLEAR REACTOR
Rabbat et al. Seismic behavior of lightweight concrete columns
Hooper et al. Toroidal field resistive magnet design for tokamak test reactors
Reid et al. Potential minimum cost of electricity of superconducting coil tokamak power reactors
Bongard et al. Commissioning of Pegasus-III CODAC and Power Systems
Golant et al. GLOBUS-M. From concept to engineering
Fisol et al. Influence of steel plate thickness on the reinforced concrete frame under cyclic loading
Luo et al. Optimizaton of the snowflake diverted equilibria in CFETR
Kim et al. Magnet design approach for pulsed tokamak reactors
RU2407077C1 (ru) Рабочая кассета для атомного реактора аэс с улучшенными прочностными и физическими характеристиками
RU93003671A (ru) Способ эксплуатации термоядерной установки типа токамак
Vayas et al. Seismic resistant braced frames with dissipative (INERD) connections