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公开(公告)号:CN106898998B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201710106285.0
申请日:2017-02-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02H1/00
Abstract: 本发明公开了一种高压信号隔离的快速保护装置,包括阈值发送模块,用于发送阈值通信信号至光纤电平转化模块,阈值通信信号由光纤电平转化模块转化为阈值光信号在光纤中传输。当传输至ECRH系统时转化为阈值通信信号,阈值通信信号由信号解码模块解码为阈值数字信号,并由数模转化模块将阈值数字信号转化为阈值模拟信号,通过电压比较模块将保护信号与阈值模拟信号比较输出故障判断信号,电光转化模块根据故障判断信号确定是否输出光束,由光束有无决定控制系统是否切断ECRH系统的电源。由于光纤电平转化模块和电光转化模块,实现ECRH系统与阈值发送模块、控制系统隔离,能够保护二者,且能够实现快速、安全、精确地在线改变多个保护信号的阈值。
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公开(公告)号:CN104198964B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410445319.5
申请日:2014-09-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超导磁体磁场分布测量装置。其中,大齿轮的中心开孔,通过轴承安装在工作台上;第一支架固定在工作台上,小齿轮的两端分别通过轴承与工作台和第一支架固定;第一手轮与小齿轮连接;导轨固定在大齿轮上,滑块安装在导轨上;第二支架固定在滑块上;螺杆穿过驱动板与驱动板通过螺纹连接,螺杆垂直于工作台,其两端分别通过轴承与滑块和第二支架固定;固定杆穿过大齿轮的中心开孔和工作台,垂直于工作台,其一端固定在驱动板上;高斯计安装在固定杆的另一端;通过转动第一手轮和移动滑块,能使固定杆的移动轨迹遍历大齿轮的中心开孔。本发明能够测量超导磁体内部所有位置的磁场,并能对测量的磁场位置进行高精度控制。
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公开(公告)号:CN104466324A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410653630.9
申请日:2014-11-14
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E30/126
Abstract: 本发明公开了一种电子回旋共振加热毫米波发射器。其用于与波导连接,包括真空腔体,以及设置在真空腔体内的极化镜、椭球反射镜和平面镜;极化镜设置在波导的输出光路上,与波导呈45°夹角,用于将由波导输出的毫米波极化并反射,得到极化毫米波;椭球反射镜设置在极化毫米波的输出光路上,与极化毫米波呈45°夹角,用于将极化毫米波聚焦并反射,得到聚焦毫米波;平面镜设置在聚焦毫米波的输出光路上,用于将聚焦毫米波反射后注入等离子体加热腔,对等离子体进行加热和电流驱动。本发明能够实现毫米波的实时极化,并能使毫米波在等离子体不同位置实现高效耦合和电流驱动,且装置结构简单紧凑,调节效率和精度高。
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公开(公告)号:CN104198964A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410445319.5
申请日:2014-09-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超导磁体磁场分布测量装置。其中,大齿轮的中心开孔,通过轴承安装在工作台上;第一支架固定在工作台上,小齿轮的两端分别通过轴承与工作台和第一支架固定;第一手轮与小齿轮连接;导轨固定在大齿轮上,滑块安装在导轨上;第二支架固定在滑块上;螺杆穿过驱动板与驱动板通过螺纹连接,螺杆垂直于工作台,其两端分别通过轴承与滑块和第二支架固定;固定杆穿过大齿轮的中心开孔和工作台,垂直于工作台,其一端固定在驱动板上;高斯计安装在固定杆的另一端;通过转动第一手轮和移动滑块,能使固定杆的移动轨迹遍历大齿轮的中心开孔。本发明能够测量超导磁体内部所有位置的磁场,并能对测量的磁场位置进行高精度控制。
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公开(公告)号:CN112397206B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202011376152.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种场反等离子体磁压缩装置及方法,属于磁约束核聚变领域,装置包括真空腔室、环绕真空腔室的压缩线圈、电源模块;电源模块中的第一供电模块通过压缩线圈在真空腔室中产生第一压缩磁场;当第一压缩磁场上升到最大值时,第二供电模块接入并通过压缩线圈在真空腔室中产生第二压缩磁场,使得真空腔室中的磁场持续上升,以对真空腔室中的场反等离子体进行级联磁压缩。将等离子体快速加热至高温状态后,接通另一供电模块保证线圈电流继续上升,从而保持一定的加热功率以抵消等离子体中的输运和辐射损失,并且大幅延长等离子体寿命和聚变反应时间;线圈电流升至最大值时可将线圈磁能回馈至电网或电源模块,实现能量回收,提高压缩效率。
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公开(公告)号:CN114551208A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210171783.4
申请日:2022-02-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01J37/32
Abstract: 本发明公开了一种等离子体与外电路的阻抗匹配方法及系统,该方法包括:确定阻抗匹配电路,给阻抗匹配网络的元件设定初始参数;对阻抗匹配电路进行放电模拟,对等离子体负载两端的电压波形和流过等离子体负载的电流波形分别做傅里叶变换,计算等离子体负载的阻抗;计算阻抗匹配网络的输入阻抗;计算阻抗匹配网络的反射系数,当反射系数小于等于设定阈值时,结束迭代;当反射系数大于设定阈值时,令射频电源的输出阻抗与阻抗匹配网络的输入阻抗相等,计算并更新阻抗匹配网络的参数值后,重新模拟放电并计算发射系数直至反射系数满足要求。本申请基于数值模拟的方法使等离子体设备实现阻抗匹配,能够使匹配快速达到最佳,并且结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN112684250A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011413842.1
申请日:2020-12-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种高功率毫米波强度测量系统标定方法,属于毫米波技术领域。方法包括:分别以高功率毫米波输出口与靶板的几何中心为基准建立三维直角坐标系;分别在高功率毫米波输出口与靶板所在平面中设置至少3个标记物;对各个标记物进行成像;基于标记物成像坐标和对应的三维坐标,采用坐标变换计算得到从高功率毫米波输出口以及靶板变换到相机的成像参数,进而得到高功率毫米波输出口变换到靶板的旋转平移关系;根据高功率毫米波输出口变换到靶板的旋转平移关系对测量系统进行调整,完成系统标定。本发明方法研制难度低、可靠性高、通用性强,可实现高功率毫米波强度测量系统参数校准并提高测量的精确性。
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公开(公告)号:CN105929215B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610238917.4
申请日:2016-04-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R15/24
Abstract: 本发明公开了一种高压信号隔离传输系统,包括电压偏置模块、电压频率转化模块、电隔离传输模块、频率电压转换模块、有源滤波模块以及偏置复原模块;所述电压偏置模块用于对输入信号施加偏置电压,获得第一电压信号;所述电压频率转化模块用于将第一电压信号转换为频率信号,所述电隔离传输模块用于隔离传输所述频率信号,所述频率电压转换模块用于将所述频率信号转换为第二电压信号,所述有源滤波模块用于滤除所述第二电压信号中的锯齿波噪声,将其还原;所述偏置复原模块用于从所述有源滤波模块还原的第一电压信号中移除偏置电压。本发明的高压信号隔离传输系统,信号还原效果好,精度高,信号延时低,成本低,满足大多数高压信号的隔离传输要求。
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公开(公告)号:CN107241025A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710581130.2
申请日:2017-07-17
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H02M7/12 , H02M5/12 , H02M7/217 , H02M2001/0077
Abstract: 本发明公开了一种高压电源,包括隔离变压器组,用于实现电气隔离并将市电压进行升压处理,电源模块为多个串联的电源单元,电源单元设有开关管,开关管用于控制电源单元的输出电压,通过调节开关管的开关状态使电源单元的输出电压在零和单位电平之间转换。高压电源输出电压为所有电源单元输出电压之和,通过调节导通状态电源单元的数量,即可产生所需高压输出。采用两级变压器组驱动电源单元,简化变压器组的结构,两级变压器组变比不同,使得电源单元有不同的输出电压,因此在高压电源工作时,电源单元的开关管主要工作在开关状态,降低了开关管的开关频率和控制信号的复杂度,同时减小电磁干扰,以简单的控制方法实现电源的高精度输出。
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公开(公告)号:CN104792409A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510158030.X
申请日:2015-04-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J1/18
Abstract: 本发明公开了一种高功率微波打火探测系统,包括方波发生器、发光二极管、本底光传输光纤、至少一根弧光探测光纤、光电转换电路、信号放大电路、阈值电压产生电路、第一电压比较器和第二电压比较器;发光二极管、二极管、本底光传输光纤依次连接;本底光传输光纤的输出端置于本底光输入孔内,弧光探测光纤的输入端则置于弧光探测孔内;弧光探测光纤、光电转换电路、信号放大电路、阈值电压产生电路依次连接;而第一电压比较器和第二电压比较器的比较端连接信号放大电路,参考端连接阈值电压产生电路;本发明将本底光引入高功率微波系统,在实现打火探测的同时实现探测系统自检,在高功率微波打火探测系统的可靠性上面有极大的提高。
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