RU2143753C1 - Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак - Google Patents

Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак Download PDF

Info

Publication number
RU2143753C1
RU2143753C1 RU96103270A RU96103270A RU2143753C1 RU 2143753 C1 RU2143753 C1 RU 2143753C1 RU 96103270 A RU96103270 A RU 96103270A RU 96103270 A RU96103270 A RU 96103270A RU 2143753 C1 RU2143753 C1 RU 2143753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solenoid
central
supporting
toroidal
electromagnetic system
Prior art date
Application number
RU96103270A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96103270A (ru
Inventor
В.А. Коротков
В.Ф. Сойкин
Original Assignee
Государственное предприятие "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 Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова" filed Critical Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова"
Priority to RU96103270A priority Critical patent/RU2143753C1/ru
Publication of RU96103270A publication Critical patent/RU96103270A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2143753C1 publication Critical patent/RU2143753C1/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

  • Particle Accelerators (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экспериментальным установкам управляемого термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы. Решается задача устранения отклонений допустимой минимальной величины магнитного поля в зоне образования плазмы, когда центральный соленоид после включения установки получит вертикальную деформацию от действия электромагнитных (пондеромоторных сил). Электромагнитная система содержит центральный соленоид, установленный вертикально между опорными элементами, и обмотки полоидального и тороидального магнитных полей, расположенные на тороидальной разрядной камере. Опорная поверхность одного из опорных элементов центрального соленоида смещена в сторону горизонтальной оси установки на половину величины вертикальной деформации соленоида, возникающей под действием пондеромоторных сил. Один торец соленоида непосредственно примыкает к этому опорному элементу, а между другим опорным элементом и вторым торцом соленоида установлен упругий элемент. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к экспериментальным установкам управляемого термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы.
Известен проект электромагнитной системы (ЭМС) установки типа токамак, состоящей из обмотки тороидального поля (ОТП) и обмотки полоидального поля (ОПП), в состав которой входит катушка индуктора. Индуктор расположен в центральном отверстии, образованном витками ОТП. Внутри ОТП установлена тороидальная разрядная камера [1]. Такая система подвергается действию электромагнитных (пондеромоторных) сил, возникающих в результате взаимодействия тороидального магнитного поля с током ОТП, а также от взаимодействия магнитного поля катушки индуктора с собственным током [2]. Центральный индуктор или, как его принято называть в современной литературе, центральный соленоид, устанавливается в таких установках симметрично относительно горизонтальной оси установки. Он предназначен для создания центрального магнитного потока, генерирующего вихревую ЭДС для поджига разряда плазмы и поддержания ее горения в разрядной камере. Под действием вертикальной составляющей пондеромоторной силы центральный соленоид сжимается, в результате чего его длина уменьшается. При этом происходит смещение витков катушки соленоида с током и, соответственно, искажается конфигурация и изменяется величина полоидального поля (по сравнению с расчетным значением) в зоне образования плазмы, что приводит к срыву плазмы. Для устранения этого в ОПП устанавливаются дополнительные компенсирующие витки.
Известна ЭМС сферического токамака MAST, содержащая центральный соленоид и обмотки полоидального и тороидального магнитных полей, расположенные на тороидальной разрядной камере. Центральный соленоид установлен вертикально между опорными элементами, равноотстоящими от горизонтальной оси установки, и намотан на центральную часть витков ОТП. Выводные концы центрального соленоида выведены вверх и вниз и жестко закреплены на разрядной камере [3]. Недостатком этой ЭМС является возможность срыва плазмы во время ее поджига в результате изменения конфигурации и величины полоидального магнитного поля в зоне образования плазмы из-за уменьшения длины центрального соленоида под действием вертикальной составляющей пондеромоторной силы. Для зажигания плазмы в зоне ее образования необходимо иметь минимальную величину фонового полоидального поля порядка 1-3 Гс [3]. Такая величина поля специально обеспечивается путем сложения магнитных полоидальных полей от протекания в момент зажигания требуемых величин токов во всех катушках полоидального поля с учетом их геометрического положения. Ввиду, как правило, большой длины центрального соленоида (например, в сферическом токамаке MAST, его длина около 3,5 м), уменьшение длины соленоида достигает десятков миллиметров (для MAST эта величина около 16 мм). Остальные катушки ОПП не имеют такой деформации, ввиду существенно меньшего размера высоты. Соответственно, при таких изменениях положения токовых витков центрального соленоида, изменяются конфигурация и величина полоидального поля~ на 5-10 Гс, что соответственно и приводит к срыву плазмы. В сферическом токамаке этот фактор проявляется в наибольшей степени ввиду малого аспектного отношения (близкое расположение плазмы к центральной оси установки и соответственно к центральному соленоиду). Для борьбы с этим явлением в установке устанавливаются компенсирующие витки.
Кроме того, из-за уменьшения длины соленоида подвергаются деформации выводные концы соленоида, жестко закрепленные на разрядной камере. Появляющиеся в них дополнительные механические напряжения снижают ресурс работы соленоида ввиду циклического характера работы установки.
Таким образом, имеется задача избежать отклонений допустимой минимальной величины полоидального магнитного поля в зоне образования плазмы, когда центральный соленоид, после включения установки, получит вертикальную деформацию от действия пондеромоторной силы.
Эта задача решается тем, что в ЭМС термоядерной установки типа токамак, содержащей центральный соленоид, установленный вертикально между опорными элементами, и обмотки полоидального и тороидального магнитных полей, расположенные на тороидальной разрядной камере, опорная поверхность одного из опорных элементов центрального соленоида смещена в сторону горизонтальной оси установки на половину величины вертикальной деформации соленоида, возникающей под действием пондеромоторных сил. Один торец соленоида непосредственно примыкает к этому опорному элементу, а между другим опорным элементом и вторым торцем соленоида установлен упругий элемент. Выводы центрального соленоида в такой ЭМС целесообразно располагать вблизи торца, непосредственно примыкающего к опорному элементу.
Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является упрощение ЭМС за счет устранения необходимости применения компенсирующих витков и механических узлов их крепления. Это приводит к снижению трудоемкости изготовления, упрощению наладки системы и экономии электроэнергии, а также к повышению ресурса работы центрального соленоида, ввиду того, что выводы при работе соленоида находятся в неподвижном состоянии, т.к. устранено перемещение торца соленоида, на котором они расположены, и отсутствуют дополнительные механические напряжения.
На фиг. 1 приведено схематическое изображение конструкции ЭМС, выполненной в соответствии с изобретением.
На фиг. 2 представлены три варианта положения центрального соленоида:
а) положение соленоида в конструкции прототипа;
б) положение соленоида в изобретении при сборке ЭМС;
в) положение соленоида в изобретении после включения установки.
ЭМС термоядерной установки токамак (фиг. 1) выполнена следующим образом. На тороидальной разрядной камере 1 расположены обмотки 2 полоидального магнитного поля и обмотка 3 тороидального магнитного поля. Центральный соленоид 4 намотан на центральную часть витков обмотки 2 и установлен между опорными элементами 5 и 6. Опорная поверхность нижнего опорного элемента 6 смещена на половину величины деформации соленоида в сторону горизонтальной оси установки (фиг. 2, б, в), а нижний торец соленоида 4 непосредственно установлен на этой опорной поверхности. Между верхним опорным элементом 5 и верхним торцом соленоида 4 установлен упругий элемент 7, выполненный, например, в виде пружин, равномерно расположенных по верхнему торцу соленоида. Выводные концы 8 соленоида 4 расположены на нижнем его конце и закреплены на витках ОТП 3 или на опорных элементах, на которых стоит ЭМС. Таким образом, верхний опорный элемент 5 отстоит от нижнего опорного элемента 6 на величину длины соленоида 4 и пространства, необходимого для установки пружин упругого элемента 7.
Величина смещения опорной поверхности нижнего опорного элемента 6, а следовательно, и нижнего торца соленоида 4 расчитывается следующим образом [4]:
Figure 00000002

где Δl - половинная величина деформации соленоида, происходящая под действием пондеромоторной силы (м);
P - электромагнитная сжимающая сила, действующая на соленоид, после первичного включения установки (Н);
lпр - суммарная высота (длина) витков проводника соленоида (м);
lиз - суммарная толщина межвитковой изоляции соленоида (м);
F - площадь поперечного сечения соленоида (м2);
Eпр - модуль упругости материала проводника соленоида (Н/м2);
Eиз - модуль упругости материала изоляции соленоида (Н/м2).
Работа установки происходит следующим образом.
При первой подаче электропитания на установку включаются обмотки 2 и 3 (ОПП и ОТП), в катушках которых начинает протекать электрический ток по заданной программе. К моменту зажигания плазмы в плазменном пространстве вакуумной разрядной камеры 1 наводится вихревая ЭДС и создается необходимая конфигурация полоидального магнитного поля. При этом центральный соленоид 4, заранее установленный со смещением торца на половину величины механической деформации по отношению к горизонтальной оси симметрии (фиг. 2б), сжимается от действия пондеромоторных сил и приходит в строго симметричное (относительно горизонтальной оси) положение (фиг. 2в), обеспечивая симметричное распределение полоидального поля и требуемую его величину. Упругий элемент 7 обеспечивает постоянное поджатие торца соленоида 4 с выводами 8 к нижнему опорному элементу 6. Это поджатие обеспечивает неподвижность торца с выводами независимо от величины перемещения при механической деформации другого торца центрального соленоида 4. В результате неподвижными оказываются выводы 8 соленоида и дополнительные механические напряжения в них отсутствуют. Далее происходит зажигание (пробой) газа, находящегося в разрядной камере 1, образование плазменного шнура и дальнейший разогрев плазмы. При этом обмотка 2 полоидального поля поддерживает разогрев плазмы и обеспечивает устойчивость ее положения, за счет изменений величин токов в катушках, согласно требуемому режиму работы.
Источники информации
1. Ваулина И.Г. и др. О расчете электромагнитной системы установки Т-20. Доклады Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов. ГКИАЭ СССР, НИИЭФА. - Л.: 1977, т. 1, с. 265-273.
2. Лагутин А.С., Ожогин В.И. Сильные импульсные магнитные поля в физическом эксперименте. - М.: Энергоатомиздат, 1988.
3. Darke A.C. et al. MAST: A Mega Amp. Spherical Tokamak - Fusion Technology 1994. Proceeings of the 18th Simposium on Fusion Technology, Karlsruhe, Germany, 22-26 August 1994; North-Holland, 1995, vol. 1, p. 799-802.
4. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1979.

Claims (2)

1. Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак, содержащая центральный соленоид, установленный вертикально между опорными элементами, и обмотки полоидального и тороидального магнитных полей, расположенные на тороидальной разрядной камере, отличающаяся тем, что опорная поверхность одного из опорных элементов центрального соленоида смещена в сторону горизонтальной оси установки на половину величины вертикальной деформации соленоида, возникающей под действием пондеромоторных сил, один торец соленоида непосредственно примыкает к этой опорной поверхности, а между другим опорным элементом и вторым торцом соленоида установлен упругий элемент.
2. Электромагнитная система по п.1, отличающаяся тем, что выводы центрального соленоида расположены вблизи торца, непосредственно примыкающего к опорному элементу.
RU96103270A 1996-02-20 1996-02-20 Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак RU2143753C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103270A RU2143753C1 (ru) 1996-02-20 1996-02-20 Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103270A RU2143753C1 (ru) 1996-02-20 1996-02-20 Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96103270A RU96103270A (ru) 1998-05-10
RU2143753C1 true RU2143753C1 (ru) 1999-12-27

Family

ID=20177155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96103270A RU2143753C1 (ru) 1996-02-20 1996-02-20 Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2143753C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557090C2 (ru) * 2013-04-30 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Сверхпроводящий соленоид с гофрированным магнитным полем для удержания плазмы

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU689444A1 (ru) * 1978-07-28 1982-12-30 Предприятие П/Я А-8904 Способ получени энергии в термо дерном реакторе токамаке и устройство дл его осуществлени
US5038052A (en) * 1987-11-17 1991-08-06 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Double swing power unit
FR2681228A1 (fr) * 1991-09-18 1993-03-19 Grouiller Herve Peigne adaptable sans reglage au diametre des cheveux pour l'enlevement des poux, lentes, pellicules et autres corps etrangers a la chevelure .

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU689444A1 (ru) * 1978-07-28 1982-12-30 Предприятие П/Я А-8904 Способ получени энергии в термо дерном реакторе токамаке и устройство дл его осуществлени
US5038052A (en) * 1987-11-17 1991-08-06 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Double swing power unit
FR2681228A1 (fr) * 1991-09-18 1993-03-19 Grouiller Herve Peigne adaptable sans reglage au diametre des cheveux pour l'enlevement des poux, lentes, pellicules et autres corps etrangers a la chevelure .

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Darkes A.C. et.al.Mast: A Mega Amp. Spherical Tokamak - Fusion Technology 1994. Proceeings of the 18 th Simposium on Fusion Technology. - Karlsruhe: Germany, 22 - 26 August 1994, North-Hollaand 1995, vol. 1, p. 799-802. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557090C2 (ru) * 2013-04-30 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Сверхпроводящий соленоид с гофрированным магнитным полем для удержания плазмы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4560528A (en) Method and apparatus for producing average magnetic well in a reversed field pinch
EP0081952B1 (en) Multipole pinch method and apparatus for producing average magnetic well in plasma confinement
CN109209804B (zh) 一种霍尔推力器的磁屏/放电通道一体化结构
JP4521394B2 (ja) 電磁的減衰手段を備えた波力発電アセンブリ
RU2143753C1 (ru) Электромагнитная система термоядерной установки типа токамак
EP0283880A1 (en) Electrically controlled spring element
JP2002033034A (ja) 開閉装置及びそれを用いた系統切替装置
CN211501437U (zh) 一种复合电磁式动力吸振器
US7873135B2 (en) Method and apparatus for mitigating vibration in a nuclear reactor component
CN112400209A (zh) 具有真空断续器和驱动装置的中压断路器以及用于操作中压断路器的方法
CN119542099B (zh) 一种用于中性束注入的紧凑型磁偏转系统
KR900000430B1 (ko) 전자 액츄에이터
RU2545163C1 (ru) Вакуумный выключатель
EP3997716B1 (en) Shielding structures in plasma environment
EP0041126A2 (en) Mosaic printing head with cross-talk prevention means
US2952802A (en) Electromagnetic release mechanism
US4613477A (en) Method of repositioning annular spacers in calandria structures and apparatus therefor
RU2022167C1 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
US4827236A (en) Apparatus for simultaneously generating an intense toroidal magnetic field and an intense poloidal magnetic field quasi-stationarily in time
CN109236858B (zh) 一种三自由度轴向磁轴承
EP0146494B1 (en) Method of repositioning annular spacers in calandria structures, and apparatus therefor
CN220856308U (zh) 一种高安规隔离变压器
CN113108111B (zh) 先导驱动装置及燃气比例阀
RU2143754C1 (ru) Способ сборки электромагнитной системы установки токамак
GB2361107A (en) Magnetic bias of a magnetic core portion used to adjust a core's reluctance