DB34/T 3568-2019 超导回旋加速器 输运线磁体电源技术要求及试验方法

DB34/T 3568-2019 超导回旋加速器 输运线磁体电源技术要求及试验方法
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标准编号:DB34/T 3568-2019
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标准类别:电力标准
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DB34/T 3568-2019 标准规范下载简介

DB34/T 3568-2019 超导回旋加速器 输运线磁体电源技术要求及试验方法简介:

DB34/T 3568-2019 是中国江苏省的地方标准,题为"超导回旋加速器 输运线磁体电源技术要求及试验方法"。该标准主要关注于超导回旋加速器,这是一种利用超导磁体来加速粒子的高能物理设备。在回旋加速器中,粒子在电磁场中做圆周运动,通过加速器内部的磁场所产生的线性加速,从而达到极高的能量。

磁体电源技术要求部分,可能涵盖了磁体电源的稳定性、效率、功率、纹波抑制能力、温度控制、绝缘性能等方面的要求,以保证磁体的稳定运行,不会影响粒子的加速和传输。

试验方法部分,可能包括了电源的性能测试、长期稳定性测试、温度变化下的性能测试、抗电磁干扰测试等,以验证磁体电源是否符合设计要求,并确保在实际运行中能够满足磁体的供电需求。

总的来说,这个标准提供了一套详细的操作和测试指南,以确保超导磁体电源在超导回旋加速器中的应用是安全、有效和可靠的。

DB34/T 3568-2019 超导回旋加速器 输运线磁体电源技术要求及试验方法部分内容预览:

由一系列不连续的电磁铁元件组成,实现将从加速器主机引出束流聚焦、偏转、校止到 流传输磁体系统。

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4.1.1设备运行期间周围坏境温度应为10℃~35℃。 4.1.2相对湿度应为50%~70%。 4.1.3 设备安装使用地点应无强烈振动和冲击JGJ∕T 341-2014 泡沫混凝土应用技术规程,无强电磁干扰。 4.1.4 设备安装地点应无爆炸危险介质,周围介质应不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介 质。

4.2.1交流输入频率范围应为(1土1%)50Hz。 4.2.2交流输入电压波动范围应为(1土10%)380V。 4.2.3交流输入电压不对称度应不超过5%。 4.2.4交流输入电压应为正弦波,在非正弦含量应不超过额定值10%。

电源按技术要求不同分为A、B两类,见表1.

6.1.1电源在通电之前,应与周围空气的温度和湿度平衡。 3.1.2电源在通电后,应预热2h后进行性能试验。 6.1.3试验过程中,电源应在额定交流电压和额定输出功率状态(除特殊要求外)工作。 6.1.4在检验误差极限时,原则上要求测量仪表产生的误差不超过受试仪器产生误差的10%

6.1.1电源在通电之前,应与周围空气的温度和湿度平衡。 6.1.2电源在通电后,应预热2h后进行性能试验。 6.1.3试验过程中,电源应在额定交流电压和额定输出功率状态(除特殊要求外)工作。 6.1.4在检验误差极限时,原则上要求测量仪表产生的误差不超过受试仪器产生误差的10%

6.1.5试验设备应满足如下要求:

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a 负载装置,应使用可调阻性负载; b 电流互感器应满足: 1)一次额定电流应在电源额定电流的100%~130%; 2) 电流精度比电源的电流精度高一个数量级; 3)温度系数比电源的温度系数高一个数量级。 C 电流表,保证其测量精度和稳定度比被测电源相应指标至少高一个数量级; 电压表,保证其测量精度和稳定度比被测电源相应指标至少高一个数量级

6. 2. 1试验设备

标准信息服务 试验用设备包括但不限于: a) 调压装置: b) 和被测电源装置对应的电磁铁; c) 负载装置; d) 电流互感器; e) 电流表; f) 电压表。

试验用设备包括但不限于: a) 调压装置: b) 和被测电源装置对应的电磁铁: c) 负载装置; d) 电流互感器: e) 电流表; 电压表。

6. 2. 2 试验步骤

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6.2.2.2调节源电压,使其由额定值向高端变化,记录输出电流读数Ir;然后反方向改变源电压至低 端,记录电流读数I,每次测量在1分钟内完成。 6.2.2.3由式(1)和式(2)计算稳流精度,取两组计算中的最大值作为稳流精度。测试数据经计算 应满足表1的要求。

式中: Clout1 电源的稳流精度1; C.out2 电源的稳流精度2; lo 电流初始值,单位为安培(A); 11 输出电流读数1,单位为安培(A); 12 输出电流读数2,单位为安培(A); 输出电流额定值,单位为安培(A)。

试验设备包括但不限于: a)恒温箱:应能在所要求的温度范围内连续可调,误差不超过土1℃,温箱容积应少为受试设省 服务平 的3倍; b) 和被测电源装置对应的电磁铁; C 电流互感器; d电流表,

6. 3. 2 试验步骤

6.3.2.1按图2连接试验线路,待测电源应置于恒温箱内,其他试验设备应置于恒温箱外。

6.3.2.1按图2连接试验线路,待测电源应置于恒温箱内,其他试验设备应置

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6.3.2.2电源在温度t。为(20土1)℃(或为室温值)的恒温箱内,经规定的通电预热时间后,测量其 输出电流的初始值工。 6.3.2.3调节恒温箱温度至电源要求使用温度的上限值ts(35℃),在此温度下恒温4h后测量电源的 输出电流值为1。 6.3.2.4调节恒温箱温度至电源要求使用温度的下限值t(10℃),在此温度下恒温4h后测量电源的 输出电流值为工。 6.3.2.5分别按式(3)和式(4)计算温度系数,取两组计算中的最大值作为温度系数。其测试数据 经计算应满足表1的要求。

电源初始环境温度,单位为摄氏度(℃); 电源要求环境温度的上限值,单位为摄氏度(℃); 电源要求环境温度的下限值,单位为摄氏度(℃): 1o 电源在温度to时稳定后的电流初始值,单位为安培(A); 电源在温度时稳定后的电源的输出流值,单位为安培(A) 电源在温度t时稳定后的电源的输出流值,单位为安培(A); B: 电源的温度系数1,以/℃表示; B2 电源的温度系数2,以/℃表示

试验设备包括但不限于: 和被测电源装置对应的电磁铁; b) 负载装置; c) 电流互感器; d)电流表:

6. 4. 2 试验步骤

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6.4.2.1按图2连接试验线路。 6.4.2.2设置输出电流为额定值,电源按规定的时间预热后,记录被测电流的初始测量I。,同时记录 室温值to。 6.4.2.3当使用电流表测量时,应每隔0.5h(8h以内)以上测量一次,并记录其读数和室温,直至 规定的测量时间止。 6.4.2.4分析测量数据,找出电流测量值中的Ix及Iain,按式(5)计算输出电流8h稳定度S;找 出室温值中的trux及trin,按式(6)计算输出电流8h稳定度Ss。其测试数据经计算应满足表1的要求

I 输出电流初始测量值,单位为安培(A); Iar 输出电流测量值中的最大值,单位为安培(A); nin 输出电流测量值中的最大值,单位为安培(A); to 电源工作环境温度的初始值,单位为摄氏度(℃); taur 电源8h工作环境温度的最大值,单位为摄氏度(℃); tain 电源8h工作环境温度的最小值,单位为摄氏度(℃); B. 电源的温度系数,以/℃表示; S 输出电流8h稳定度: 经温度系数修正后输出电流8h稳定度,

6. 5. 1试验设备

试验设备包括但不限于: a) 和被测电源装置对应的电磁铁; b) 电流互感器; C) 电流表; d 示波器或高频交流毫伏表,灵敏度应不小于10mV/div,频带宽度应不小于200MHz。

6. 5. 2 试验步骤

6.2.1按图3连接试验线路,测量线应尽量短,

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6.5.2.2设置输出电流为额定值,电源按规定的时间预热后,使用示波器对采集的电压纹波波形进行 傅里叶分析,分别记录各频率f及对应的电压纹波有效值ui 6.5.2.3分析测量数据,按公式(7)计算出被测电源的输出电流纹波有效值Ins,按公式(8)计算输 出电流纹波系数&。其测试数据经计算应满足表1的要求

式中: fi 电压纹波波形傅里叶分析后各纹波频率,单位为赫兹(Hz); u 电压纹波波形傅里叶分析后纹波频率f对应电压纹波有效值,单位为伏特(V); L 被测电源装置对应的电磁铁的电感值,单位为亨特(H); 输出电流纹波有效值,单位为安培(A); Incm一 输出电流额定值,单位为安培(A); 输出电流纹波系数

6.6额定输出电压的试验

试验用设备包括但不限于: a, 调压装置; b) 和被测电源装置对应的电磁铁; c) 负载装置; d) 电流互感器: e) 电流表; f) 电压表。

6. 6. 2 试验步骤

6.6.2.1按图4连接试验线路。

图4额定输出电压试验

调节源电压为额定值,设置输出为额定电流,调节负载装置使输出额定负载状态下工作,按 间预热后记录输出电压值Vo:调节源电压使其由额定值向高端变化,记录输出电压值V:然后

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反方向改变源电压至低端,记录输出电压值V2,每次测量在1min内完成。测量输出电压值应符合表1 的要求。

试验设备包括但不限于: a) 调压装置; b) 和被测电源装置对应的电磁铁; C 负载装置; d 电流互感器; e) 电流表; f) 电压表; g) 瓦特表。

6.7.2.1按图5连接试验线路。

I 输出电流值,单位为安培(A); U 输出电压值,单位为伏特(V); P 一—输入有功功率,单位为瓦特(W)

6. 8. 1试验环境要求

6.8.1.1室内环境声级不大于40dB 和地前外, 在离电源3Ⅲ内不应有反射面存在, 6.8.1.2电源放置所依靠的任何接触面均应垫有2.5cm厚的泡沫橡胶板,

6. 8. 2 试验条件

2.1交流输入电压为额定值,电源输出电流置

6. 8. 3 试验步骤

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按图4连接试验线路,在离地面高度 1Ⅲ的不同方向依次 五次测量),以5次测量结果 其测试数据经计算应满足

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