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ITER环向场线圈用高温超导电流引线原型件测试顺利完成

近日,国内自主研制的ITER环向场线圈用高温超导电流引线(以下简称“TF HTSCL”)原型件在中科院等离子体物理研究所完成制造,并顺利通过全电流68 kA稳态和75 kA过流运行测试。来自ITER组织的Seungje. Lee博士、英国南安普顿大学的Y. Yang教授等专家参加了此次现场测试工作。本次测试首次在ITER组织、英国南安普顿大学同步设置两个实时远程测试系统。测试结果表明,高温超导电流引线的50 K氦气冷却流量需求、5 K 端接头电阻等关键指标均优于ITER设计指标。ITER组织和中国国际核聚变能源计划执行中心相关负责人对于该工作所取得的成果给予高度肯定。TF HTSCL原型件成功通过测试与性能验证,标志着ITER 磁体馈线系统又实现了一个重要的里程碑,同时也为后续系列件的制造与测试奠定了基础。一对TF 电流引线原型件TF电流引线实时测试数据 高温超导电流引线是ITER大型超导磁体馈线系统(FEEDER)的核......阅读全文

ITER TF 68kA高温超导电流引线通过5K低温大电流测试

  继2015年1月中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所完成国际热核聚变实验堆计划(ITER)中CC 10kA高温超导电流引线原型件研制和测试后,6月26日至7月13日,由等离子体所一室承担的ITER大型超导馈线系统采购包再传捷报:TF 68kA高温超导电流引线原型件成功通过全电流68kA

ITER校正场线圈10KA电流引线原型件通过低温性能测试

  1月25日至2月6日,由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所一室承担的ITER大型超导馈线系统采购包项目再传捷报:高温超导校正场线圈10千安电流引线原型件成功通过稳态和脉冲测试。  测试结果表明:高温超导电流引线的50K氦气冷却流量需求约为0.066 g/s/kA,优于ITER设计要求

我国核聚变工程技术领跑全球

  核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点,被认为是人类未来最有希望的能源之一。由中国、美国、日本、俄罗斯、欧盟、韩国、印度七大经济体共同参与的国际大科学项目——国际热核聚变实验堆ITER计划,是目前世界最大的国际合作组织,ITER也是实现未来商业用聚变能的关键一步。日前,由中国科学院合肥研究

国际热核聚变实验堆“生命线”上首部件在中国诞生

   记者从中国科学院获悉,7月26日上午,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所承担研制的国际热核聚变实验堆(ITER)大型超导磁体系统首个部件——PF4过渡馈线宣告研制成功。  作为超导磁体系统的重要部分,磁体馈线系统是ITER部件中最为复杂的系统之一,包含31套不同的馈线,总重超过1600

分析直流电阻测试仪中三相不平衡原因

  一、概述   绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等,以保证变压器的安全运行。   本公司开发生产的三通道直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断

中科院“现有关键技术人才”公布19人入选

19人入选2009年度中科院“现有关键技术人才”       近日,根据中国科学院“关于公布中国科学院2009年度杰出技术人才遴选结果的通知”(科发人教字〔2010〕21号),经中科院人才工作领导小组审定,此次共有26人入选2009年度杰出技术人才

外交部代表团访问等离子体所

  10月24日,外交部代表团一行约60人来中科院合肥物质科学研究院等离子体所访问,参观了等离子体所的EAST全超导托克马克实验装置和CICC穿管线车间,了解核聚变能研究工作及其相关科学技术的发展状况。  等离子体所副所长吴新潮首先介绍了研究所的科研概况,东方超环的发展历程和国际热核

“人造太阳”温度升高到1亿度

位于安徽合肥的“人造太阳”装置位于安徽合肥的“人造太阳”装置  近日,由中国科学院等离子体物理研究所自主研制的全超导托卡马克实验装置(俗称“人造太阳”)正在接受技术升级。它是目前世界上唯一能达到持续 400秒、中心温度大于2000万摄氏度实验环境的全超导托卡马克核聚变实验装置。正在进行的升级计划

等离子体所宋云涛研究员获国际“聚变核技术杰出贡献奖”

  9月16日,第十届国际聚变核技术大会(ISFNT-10)在美国波特兰结束,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所宋云涛研究员荣获国际“聚变核技术杰出贡献奖”(Miya-Abdou Award for Outstanding Technical Contributions to

等离子体所七个大科学装置维修改造项目通过验收

  3月1日至2日,中国科学院计划财务局会同基础科学局对合肥物质科学研究院等离子体物理研究所组织承担的“1.5MW高功率离子回旋共振加热系统” 等七个中科院重大科学装置维修改造项目进行了验收。专家组一致同意七个维修改造项目全部通过验收。   计财局、基础局负责人,验收专家组和装置的相关人员参加

变压器的异常现象及其原因分析

  1.从变压器的异常声音判断故障  “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。  处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装

德国PILZ皮尔兹继电器的保养方法

  德国PILZ皮尔兹继电器的保养方法   如何使用户的驱动电路与固态继电器的输入特性相匹配   一般来讲,固态继电器的输入控制电压为3.2—32V。控制电流为5—30mA.通常1—2的SSR输入回路不是恒流源电路,输入控制电压为4—16V。控制电流为5—20mA.较大额定电流的SSR输入电路均

气相色谱仪器故障排除方法(热导池检测器)

1、桥电流故障在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。桥电流应能稳定地调到预定值。如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到最大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。此种故障的产生有下面几个:热导单元连线没接对;热导池中热丝断开或引线开路;桥路稳压电

气相色谱仪热导检测器TCD发生故障如何排除?

气相色谱仪热导池检测器TCD的故障排除2大方法由南京科捷分析仪器为您提供。仅供参考:什么是热导池检测器TCD?气相色谱仪热导检测器TCD发生故障如何排除?热导池检测器TCD具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作气相色谱分析的物质都有响应,最适合作常量分析.应用范围广泛。热导池检测

气相色谱仪热导池检测器的故障检修

1、桥电流故障     在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。桥电流应能稳定地调到预定值。如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到最大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。   

气相色谱仪热导池检测器故障排除

、桥电流故障     在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。桥电流应能稳定地调到预定值。如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。     &nbs

气相色谱仪热导池检测器的故障排除

、桥电流故障   在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。桥电流应能稳定地调到预定值。如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到zui大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。    

气相色谱仪热导池检测器的操作条件及故障排除

 气相色谱仪热导池检测器TCD具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作气相色谱分析的物质都有响应,zui适合作常量分析.应用范围广泛。  气相色谱仪热导池检测器的使用条件  气相色谱仪热导池检测器的操作条件主要有桥电流、池体温度、载气等,如果条件选择恰当,检测器便能稳定地工作,并具有较高

热导池检测器气相色谱仪故障排除

热导池检测器TCD具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作气相色谱分析的物质都有响应,zui适合作常量分析.应用范围广泛。  热导池检测器技术参数:  (1)灵敏度:不小于3000mvml/mg 。  (2)噪音:不大于记录器满刻度的1%。  (3)漂移:不大于记录器满刻度的3%/h。 

气相色谱仪热导池检测器的故障排除

1、桥电流故障   在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。桥电流应能稳定地调到预定值。如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到zui大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。   &nbs

气相色谱仪热导池检测器TCD的故障排除

 什么是热导池检测器TCD?    热导池检测器TCD具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作气相色谱分析的物质都有响应,zui适合作常量分析.应用范围广泛。   热导池检测器技术参数:   (1)灵敏度:不小于3000mvml/mg 。 

热导池检测器色谱仪故障排除

各种能作气相色谱分析的物质都有响应,zui适合作常量分析.应用范围广泛。   热导池检测器技术参数:   (1)灵敏度:不小于3000mvml/mg 。   (2)噪音:不大于记录器满刻度的1%。   (3)漂移:不大于记录器满刻度的3%/h。   

气相色谱仪故障排除经验大全(一)

一、 气路管路、进样器、注射器的清洗      清洗气路连接管时,应首先将该管的两端接头拆下,再将该段管线从色谱仪中取出,这时应先把管外壁灰尘擦洗干净,以免清洗完管内壁时再产生污染。清洗管路内壁时应先用无水乙醇进行疏通处理,这可除去管路

气相色谱仪维修手册

  各位是不是快被各种莫名其妙的气相色谱故障逼疯了?别发愁了,快来看看这篇《气相色谱仪维修手册》吧。它几乎囊括了气相色谱所有的常见故障,每种故障还列出了5种以上的排除方法;同时还包括N多种图谱分析方法。    故障分析方法(一)  ▲故障分析的基础:

流体液相导热仪

一、概述材料的热导率是研究材料物理性能的一个重要参数指标,在航空、原子能、建筑材料,非金属材料等工业部门都要求对有关材料的热导率,进行预测或实际测定。其测试方法分为稳态法和动态测试法,该仪器基于热线法的原理,主要用于测试流体液相物质或气体的导热系数以及传热性能的研究。由计算机自动完成测试工作,并对各

流体液相导热仪的仪器装置

1、 实验原理瞬态法作为测量流体导热系数的zui准确的方法,已经被广泛采用并得到公认,它的测量原理是对在无限大的介质中处于热平衡的无限长线热源施加脉冲热流,线热源的温度随即产生变化,根据温升时间的变化关系,就可以得到介质的导热系数,基本工作方程为:ΔTi(r0,t)= (q /4πλ)lnt+ (q

《气相色谱仪维修红宝书》

  故障分析单元  1故障分析的基础  组成:由哪些部分组成?  作用:各部分起什么作用?  原理:各部分的工作原理是怎样的?  判别:如何判别工作正常与否?  注意事项:检修过程中哪些方面必须注意?  2故障分析的思路  注意事项:  1.保护人体,安全第一,防止事故

气相色谱仪维修手册(二)

故障分析举例(十一)  ▲基线漂移过大(1):  ⊙仪器刚启动、色谱柱更换后不久,基线的漂移是正常现象。基线漂移过大是指基线的漂移比正常的标准高很多,并且始终无法稳定下来。  A.将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:  1).检查检测器和离子信号线

变压器直流电阻测试仪在日常维护中的保养小窍门

电力变压器的不正常运行将会导致严重的事故安全,如果做好日常维护工作,将会保证变压器的安全和顺利运行。同时我们来分享关于变压器日常保养的小窍门。一、加强日常维护和定期测试我所按照台区管理人员分工范围,除了定期开展变压器工作外,还要求管理人员加强日常,定人定责。重点检查内容包括:1.观察外观。主要检查变

臭氧老化试验箱标准(二)

4. CE符合性实验室应通风良好,保证气流、空气污染或粉尘尽可能少。切勿将本仪器安装在腐蚀性或有毒环境中,或腐蚀试验设备的附近。不要将设备安装在仓库、锅炉房、车库/工厂区域、油漆间、或通向外部环境的门频繁打开会导致室内温度和湿度变化的地方等位置处。此类位置可能会对仪器运行、寿命和试验完整性(重复性)