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      可控核聚變行業專題報告:拆分不同技術路線,電源是核心驅動引擎.pdf

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      可控核聚變行業專題報告:拆分不同技術路線,電源是核心驅動引擎。

      托卡馬克:電源負責等離子體約束、加熱、維持,價值量高

      托卡馬克裝置通過強磁場將等離子體約束在小范圍內實現聚變反應,ITER 裝置運 行時電源主要作用為:1)為超導磁體線圈提供可控電流,控制等離子體的位置及 形狀;2)為輔助加熱裝置提供能量,加熱和驅動等離子體;3)提供失超保護。電 源環節投資占比較大,ITER 項目電源相關占比 15%左右,其中電源供應系統投資 占比為 8%,加熱和電流驅動系統投資占比為 7%,遠期商業化項目 DEMO 中,電源相 關占比達 10%。ITER 項目中,中國承擔脈沖高壓變電站、無功補償和濾波系統、 極向場變流系統等產品,國內廠家技術底蘊豐厚。

      托卡馬克:磁體電源為超導線圈導通電流產生穩定磁場

      磁體電源系統主要包括磁體電源與脈沖高壓變電站、無功補償與濾波系統。線圈 供電系統有多個子電源系統,給不同功能的超導線圈磁體供電,磁體電源細分單 元主要有變流器單元、開關網絡單元、快速放電單元等組成,核心器件為晶閘管 和開關。無功補償可以平抑晶閘管變流系統運行時產生無功沖擊和諧波污染,脈 沖高壓變電站設備包括高壓配電站的全部設備,主要用于穩定電力傳輸。

      托卡馬克:輔助加熱電源維持等離子體穩定燃燒

      歐姆加熱有上限,需要輔助加熱設備,主要輔助加熱手段有射頻波加熱及中性束 注入加熱。射頻波加熱主要分為離子回旋加熱(ICRH)、低雜波電流驅動加熱(LHCD) 和電子回旋共振加熱(ECRH)等形式;中性束注入主要功能為向等離子體注入高能 中性粒子。射頻波加熱、中性束注入均需要高壓電源,主要有 PSM 高壓電源,HVPS 逆變型高壓直流電源。

      其他路線:Z-箍縮混合堆核心設備為電流驅動器

      Z 箍縮(Z-Pinch)指用強脈沖電流通過導體負載產生的角向磁場將負載內向箍縮, 極端壓縮等離子體可使中心氘氚燃料瞬間達到高溫高壓狀態,實現核聚變。核心 裝置 60-70MA 級驅動器占比 33%,驅動器要求電流功率大、脈沖信號高、可重復運 行、高可靠性和長使用壽命。

      其他路線:電源驅動等離子體形成場反位形(FRC)

      場反位形(FRC)由脈沖電源驅動形成,FRC 具有更高的β值,輸出的等離子體溫 度和密度更高。FRC 裝置主要包含磁體系統、真空系統、電源系統、診斷系統、注 氣系統、控制與數據采集系統等,電源系統為核心設備,FRC 電源分為形成區電源 和準穩態電源,形成區電源用于形成初始等離子體和形成場反位形,準穩態電源 在 FRC 形成并且傳輸到中心室后,提供持續、相對穩定的電流,維持 FRC 的平衡, 形成區電源核心零部件為真空開關和電容。

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