Systemy ekstrakcji energii magnetycznej z nadprzewodzących obwodów LHC

Podobne dokumenty
Zjawisko utraty stanu nadprzewodzącego w magnesach LHC i sposoby zapobiegania skutkom jego wystąpienia

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Zaznacz właściwą odpowiedź

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Silniki prądu stałego

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:

Moduł dopasowania przycisków PDP do sterowników starszej generacji. PDP-K

Konstrukcja urządzeń kriogenicznych

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H01H 43/00. (54) Urządzenie do zasilania instalacji oświetleniowej klatki schodowej

Przekaźniki w automatyce przemysłowej

R 1 = 20 V J = 4,0 A R 1 = 5,0 Ω R 2 = 3,0 Ω X L = 6,0 Ω X C = 2,5 Ω. Rys. 1.

Jak Budowano LHC. Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

Elektrotechnika 2. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych: Metoda klasyczna. Kolokwium. Metoda operatorowa. Kolokwium

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

LHC - wielki zderzacz hadronów

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014

BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home.

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

Jak Budowano LHC. Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

Projekt zadanie 2. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Analiza stanów nieustalonych metodą klasyczną

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu

ETICON ETICON STYCZNIKI IMPULSOWE RBS... STYCZNIKI. 89 Energia pod kontrolą

Zabezpieczenia nadprzewodzących elementów LHC przed skutkami utraty stanu nadprzewodzącego

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL.

Przegląd oferty. Hamulce i sprzęgła uruchamiane prądem ciągłym. Dane techniczne. Momenty bezwładności, praca tarcia, moc tarcia...

Wstęp. System pomiarowy. Przemysław Słota I Liceum Ogólnokształcące Bytom, Grupa Twórcza Quark Pałac Młodzieży w Katowicach

Pomiar indukcyjności.

Utrata stanu nadprzewodzącego i system aktywnej ochrony LHC

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Ćwiczenie 4p. Tłumiki przepięć dla szybkich tranzystorów mocy OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRZEKSZTAŁTNIKÓW

Ćwiczenie 4 Badanie ładowania i rozładowania kondensatora

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale

Wydział IMiC Zadania z elektrotechniki i elektroniki AMD 2014 AMD

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika podwyższającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Metoda superpozycji - rozwiązanie obwodu elektrycznego.

Zabezpieczenia nadprzewodzących elementów LHC przed skutkami utraty stanu nadprzewodzącego

Ćwiczenie 24 Temat: Obwód prądu stałego RL i RC stany nieustalone. Cel ćwiczenia

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

Ćwiczenie 2 Przekaźniki Czasowe

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika obniżającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria

Styczniki SA. Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V

Modelowanie diod półprzewodnikowych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Badanie diod półprzewodnikowych

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

/60Hz Napięcie przemienne (V)

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

mh-v7+ Siedmiokanałowy moduł elektrozaworów ze sterowaniem pompką C.O. systemu F&Home.

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Właściwości przetwornicy zaporowej

BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2

Dioda półprzewodnikowa

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

Transkrypt:

Stosowane metody ochrony przed skutkami utraty nadprzewodnictwa (Quench Protection System): 1. Diody półprzedownikowe bocznikujące główne magnesy LHC 2. Grzejniki propagujące quench na całą cewkę elektromagnesów (Heatery) 3. System ekstrakcji energii (Energy Extration System)

SYSTEM EKSTRAKCJI ENERGII: 1. Elektroniczne wykrycie quenchu 2. Otwarcie stycznika S 3. Zanik prądu ze stałą czasową w skutek rozproszenia energii na Dump Resistorze Rp Uwagi: I = τ = I o e L R p Stycznik jest rozwierany przy pełnym prądzie co powoduje powstanie łuku elektrycznego t τ

HEATER FIRING SYSTEM: 1. Elektroniczne wykrycie quenchu 2. Zasilenie z baterii kondensatorów grzałek (heaterów) wykonanych w postaci taśm oporowych przylegających do cewek elektromagnesów 3. Podgrzanie cewek nadprzewodzących spowoduje wzrost ich rezystancji i rozproszenie energii w większej objętości Uwagi: Do zasilenia heaterów użyto baterii kondensatorów, co powoduje konflikt: dobry kontakt termiczny kontra dobra izolacja

POWER CONWERTER DIPOLE DIPOLE DIPOLE DIPOLE DIPOLE 37,5 mohm 37,5 mohm 37,5 mohm 37,5 mohm DIPOLE DIPOLE DIPOLE DIPOLE Schemat elektryczny zasilania i Quench Protection System magnesów (154 sztuki) w jednym sektorze LHC

Trochę danych: Magnesy nadprzewodzące w LHC będą zasilane w około 1700 obwodach elektrycznych. Prąd zasilania elektromagnesów dipolowych i kwadrupolowych będzie wynosił 13 ka. Energia zgromadzona w magnesach może dochodzić do 1,3 GJ na obwód (np. w jednym sektorze magnesów dipolowych). W każdym sektorze znajdują się trzy obwody o prądzie maksymalnym 13 ka: Obwód z magnesami dipolowymi MB Obwód z magnesami kwadrupolowymi ogniskującymi wiązkę MQF Obwód z magnesami kwadrupolowymi rozpraszającymi wiązkę MDF LHC wymaga 32 systemów ekstrakcji dla jego 24 obwodów 13 ka.

Główne parametry dla obwodów z magnesami dipolowymi MB: Ilość magnesów: 154 sztuki Indukcyjność: 15.7 H Gromadzona energia przy prądzie 13 ka: 1327 MJ Rezystancja ekstrakcyjna: 2 x 75 mohm Stała czasowa:105 s Totalny czas zaniku prądu: 780 s Maksymalna pochodna prądu podczas ekstrakcji: 124 A/s Maksymalne napięcie względem ziemi podczas ekstrakcji: 488 V Czas chłodzenia po ekstrakcji przy maksymalnym prądzie: 2 godziny.

Główne parametry dla obwodów z magnesami dipolowymi MQ: Ilość magnesów: 47 lub 51 (zależnie od sektora) sztuk Indukcyjność: 263mH / 286 mh Gromadzona energia przy prądzie 13 ka: 22 MJ / 24 MJ Rezystancja ekstrakcyjna: 6,6 mohm / 7,7 mohm Stała czasowa: 40 s / 37 s Totalny czas zaniku prądu: 300 s Maksymalna pochodna prądu podczas ekstrakcji: 351 A/s Maksymalne napięcie względem ziemi podczas ekstrakcji: 100 V Czas chłodzenia po ekstrakcji przy maksymalnym prądzie: 2 godziny. Główne parametry dla obwodów z magnesami zasilanych 600A: Ilość systemów ekstrakcji: 366 Indukcyjność: 12-720 mh Gromadzona energia przy prądzie 13 ka: 22 MJ / 24 MJ Rezystancja ekstrakcyjna: 0,7 Ohm Stała czasowa: 20 ms Totalny czas zaniku prądu: 1300 ms

Dlaczego styczniki elektromagnetyczne? Łączniki półprzewodnikowe: ograniczona odporność radiacyjna wysokie straty (rezystancja) w stanie przewodzenia otwarcie za pomocą pojedynczego aktywnego impulsu Styczniki elektromagnetyczne: 10 razy mniejsze straty elektryczne możliwa instalacja w tunelu w radiation field

Układ styczników 13 ka (czas żywotności 1000-4000 cykli) Breaker A Breaker B Breaker Z Układ styczników 600 A

Rezystory ekstrakcyjne dla obwodów 13 ka

Układ styczników dla obwodu 13 ka

Układ styczników dla obwodów 600A

Pętla prądowa blokady sprzętowej (Interlock loop)