DB34/T 3569-2019 超导等时性回旋加速器 磁场垫补规程

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标准编号:DB34/T 3569-2019
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标准类别:电力标准
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DB34/T 3569-2019 标准规范下载简介

DB34/T 3569-2019 超导等时性回旋加速器 磁场垫补规程

ICS27.120.99

DB34/T35692

安徽省市场监督管理局 发布

DB63/T 1964-2021 地理信息公共服务 地名地址采集入库规范.pdfDB34/T35692019

DB34/T35692019

本标准规定了超导等时性回旋加速器磁场垫补的涉及系统、技术指标、磁场垫补前操步骤、磁场垫 补具体操作步骤。 本标准适用于超导等时性回旋加速器磁场垫补

术语和定义适用于本文

DB34/T 35692019

服务平一 回旋加速器的主磁铁系统主要包括下列组成部分: a)上、下铁轭; b)上、下磁极; c)磁通道。

4. 2 磁场测量系统

回旋加速器的磁场测量系统主要为中平面轴向场磁测系统 根据县体磁场测量需要 杨探测线圈磁测系统、引出轨道轴向场磁测系统等

准备基于当前加速器模型的模拟磁场,用于和实际测量磁场进行对比。

6.2绘制回旋加速器二维参考网络

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6.2.1采用极坐标以俯视视角利用任意图形软件绘制回旋加速器中平面的二维参考网络。 6.2.2参考网络中应包含坐标轴、磁场测量起始极角、测量旋转方向(顺时针或逆时针)、超导线圈 拉杆所在位置、磁通道所在位置等信息,

6.3建立磁场垫补数据库

6.3.1利用模拟软件建立超导线圈偏移(包含垂直偏移、倾斜、水平偏移)的模型,形成超导线圈偏 多数据库。 6.3.2利用模拟软件建立非周向对称改变磁极形状的模型,形成轴向一次谐波场数据库。 6.3.3利用模拟软件建立周向对称改变磁极形状的模型,形成轴向平均场数据库,

6.4确定轴向磁场的方向

利用霍尔探头的安装方向和轴向场磁测系统测得的轴向磁场正负确定磁场的方向。

利用霍尔探头的安装方向和轴向场磁测系统测得的轴向磁场正负确定磁场的方向。

6.5调整超导线圈位置

3.5.1根据上拉杆和下拉杆的受力平衡调节超导线圈的垂直方向。调节完成后应进行磁场测量,中平 面的径向平均场应减小;若增大,应重新评估上拉杆和下拉杆的调整量。重复该过程,直到中平面的径 向平均场达到指定技术指标。 6.5.2根据上下拉杆的受力平衡调节超导线圈的倾斜和水平方向,并加入侧拉杆进行微调。调节完后 应进行磁场测量,中平面的径向平均场、径向一次谐波场、轴向一次谐波场应减小;若增大,应重新评 估上、下、侧拉杆的调整量。重复该过程,直到中平面的径向平均场、径向一次谐波场、轴向一次谐波 场达到指定技术指标。

6.6探究中平面磁场测量的影响因素

GTCC-012-2019 机车有箍车轮轮心-铁路专用产品质量监督抽查检验实施细则6.6.1超导线圈电流改变

6.6.1.1超导线圈励磁到标称电流后进行磁场测量。 6.6.1.2继续励磁到1.01倍标称电流后进行磁场测量。 6.6.1.3比较前后两次磁场测量的结果,获得改变特定电流时,中平面各点磁场的变化。

6. 6.2 磁滞效应探究

6.6.2.1超导线圈励磁到标称电流后进行磁场测量

GB/T 50252-2018 工业安装工程施工质量验收统一标准(完整正版,清晰无水印)6.6.2.1超导线圈励磁到标称电流后进行磁场测量 6.6.2.2降低超导线圈电流到0。等待1小时。 6. 6. 2. 3 重复上述过程三次。

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6.6.2.4比较三次磁场测量的结果,获得消除磁滞效应的励磁方式。

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