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温德尔斯坦7-X恒星器
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温德尔斯坦7-X恒星器

经过9年的建设,格赖夫斯瓦尔德马克斯·普朗克研究所的托卡马克(核聚变装置)于2015年12月10日首次成功产生等离子体。 过去12个月里,该反应堆的运行状态已逐步提升。这一事件在媒体上得到了广泛报道。Gantner Instruments专门为该项目开发了用于温度和应变测量的传感器,这些传感器在市场上无法买到。

Logo Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP)

马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)致力于研究一种发电厂的基础原理,该发电厂将像太阳一样,通过轻原子核的聚变来产生能量。

1. A5-1CR e.bloxx 低温记录测量模块

使用了特殊的 Cernox 和 TVOl 低温传感器来测量从 3 开尔文开始的低温 。 这些传感器具有特殊的特性:在 3 开尔文时电阻约为 3,000 至 8,000 欧姆,而在室温下则降至约 30 至 100 欧姆。

2. A101IPP Measuring Module

为了测量线圈本体的应变,采用了带半桥电路的专用低温应变片。从这一系列测试中获得的经验,使得在该合作项目进行过程中,对测量放大器提出了不断更新、更高的要求。

由于应变片位于磁场强度高达 6 特斯拉的强磁场中,因此最初采用了载波频率技术。 然而,在此情况下,麦克风效应导致测量线产生振动(磁场中的交流电)。此外,还必须尽可能降低半桥电路的功耗。解决方案是采用脉冲桥式激励电压,并配合专用滤波器以确保开关过程平缓,从而实现较低的dU/dt比。

当测试系列即将完成时,人们发现,等离子体腔电源穿墙件处的特殊合金在接触点产生了热电势,其幅度几乎达到了应变片信号电压本身的水平。 因此,目标是补偿这些热电势,以确保获得纯粹的应力测量结果。对已建立的测量循环进行了补充,增加了在应变片测量暂停期间(即激励电压关闭时)对热电势的额外测量。

3. A107IPP 测量模块

在其他约1,000个Pt 100测量点上,使用了经过改装的A107IPPQ.bloxx模块 。

对于其中2,000个测量点中的许多而言,所需空间也是一个重要因素。A101IPP Q.bloxx顶帽导轨模块宽度为25毫米,提供两个测量通道;而A107IPP Q.bloxx模块则提供四个测量通道。

这些模块通过高速串行RS485接口分组连接到多个Q.gate测试Controller上。在此,所有数据均以同步方式记录,附带时间戳,并通过公共仪器网络传输至服务器。

目前,测量系统正在安装中;这座引领潮流的聚变反应堆计划于2014年投入试运行。

将核聚变作为一种新的、环保的能源,可能会成为讨论中一个转折点——这些讨论涉及新兴经济体日益增长的能源需求、化石燃料作为能源的有限性,以及二氧化碳排放所引发的问题。

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