NBI离子源等离子体发生器电源系统.ppt
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1、ASIPPIon SourceIon DumpsCryopump CalorimeterBending MagnetTurbomolecular pumpvalveTokamak HT-7超导托卡马克中性束注入器(NBI)为单台离子源大功率脉冲注入器,采用22cm双潘宁离子源,是在原PLT装置的NBI基础上建立起来的,注入器设计能量45keV,流强60A,脉宽100300ms,注入功率700kW。ASIPPNBI双潘宁离子源结构示意图1、阴极灯丝柱;2、中间电极;3、一号阳极;4、二号阳极;5、引出栅电极;6、阴极区进气孔;7、磁铁线圈;8、二号阳极进气孔;9、会切磁场永磁体ASIPP NBI
2、供电系统由灯丝电源、磁场电源、弧电源、进气气阀电源、加速极正高压电源、抑制极负高压电源和偏转磁场电源等组成。ASIPPHT-7 NBI供电电源系统的主要参数SupplyVoltage(V)Current(A)Duration(s)Regulation(%)Ripple(%)灯丝电源Filament0-150-5000-60011弧电源Arc0-1500-10000-0.533源磁场电源Source Magnet0-60-1000-6011加速极电源Accel0-500000-600-0.315负高压电源Deccl0-50000-80-0.311偏转磁场电源Bending Magnet0-500
3、-5000-1011气阀电源Gas Valve0-1500-10-111 ASIPP 离子源三电极电极结构 HT-7 NBI系统采用了22cm双潘宁型离子源,其工作原理是由灯丝发射热电子,在阴极与中间电极之间的腔体内震荡,使工作气体电离,建立起阴极区等离子体;再利用阳极电场将阴极区等离子体中的电子引出至二号阳极所围真空室内;这些电子在一号阳极、二号阳极和加速极之间的电场作用下,电离该区域的工作气体,建立阳极区等离子体。 在引出系统,经过高压加速极、负高压抑制极和接地极,引出高能离子束.ASIPP 离子源是中性束注入器的核心部件,在受控核聚变应用的离子源是强流、大功率、长脉冲甚至稳态运行的。 作
4、为离子源头部等离子体发生器的电源系统主要是灯丝电源、磁场电源、进气气阀电源和弧电源. 离子源等离子体发生器电源系统离子源等离子体发生器电源系统ASIPP 2 . 32 . 42 . 52 . 62 . 72 . 82 . 93 . 001234567891 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 0J/(A.cm-2)T / 1 03K 灯丝电源作用是将离子源内钨阴极加热到足够温度发射热电子,从灯丝寿命和工作温度的关系证明,灯丝的温度最好不要超过2800K; 灯丝温度在2300K以下阴极基本上没有发射电子的能力; 灯丝温度过高,灯丝柱部件往往有电子发射,造成在灯丝盖板上镀出
5、金属膜层,其它部件是否会熔化,支撑部件是否会发射电子而造成不利影响,灯丝电流大于100 A时,接触点电流密度大,灯丝很容易烧断。 离子源灯丝的理论参数为:灯丝直径0.12cm,阴极负载电压为15V时,加热电流从70A变化到100A。离子源灯丝电源离子源灯丝电源ASIPP 灯丝电源基本参数: 电源主电路由整流模块, 大功率晶体管串联调整, 电感电容滤波单元组成:输出直流电压 0-15V,输出直流电流 0-500A,电流稳定度 1%,输出纹波 1%,阴极负载 采用4根直径1.2mm的并联钨阴极,或者氧化物阴极;设定过流保护500A。1L11C71R81V21V1101V611V601V591R70
6、1R211R191R181V11V581R201R171V81V571V61V51R161V71R121R101R111V4V1P31V31C8稳流放大输入1R91C91C10+A1P2灯丝负灯丝正1R61R51R41C41C51C61R31R21R11C11C21C31R71R151R131R141RV1+1X11X21X3灯丝电流灯丝电压电压反馈电流反馈灯丝电源基本电路ASIPP 灯丝预加热电流调整电路金属钨丝有较高的正温度系数,其冷态、热态电阻相差可达十倍左右;钨阴极达到热平衡稳定发射热电子的时间,一般约需5秒以上,灯丝才达到稳定的热电子发射状态;所以,采用电流预加热电路,预先计算维持时
7、间,这样能够确保加热灯丝迅速达到工作温度,并且延长将其使用寿命。预先加热电流取平均每根灯丝4010A为宜,这样当灯丝电流工作在450A程度时,在脉宽1002000ms的时间内能够保持稳定的平顶。没有阴极预加热的电流与电压波形 采用阴极预加热电流方式的波形 ASIPP 灯丝极性的不同接法:直热阴极型式中阴极灯丝的不同接法,其电流分布也是不同的。设灯丝正极电流为If,弧电源电流Ia ,假设弧流沿整个灯丝路径是均匀分布的,那么依据连接方式可以分别计算出在公共负极引线上的电流为: (a) If+Ia; (b)If-Ia; (c) If+Ia/2和If-Ia/2。可见,灯丝的不同接法在负极引线上的电流分
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