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相似文献
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1.
根据等离子体边界附近的磁场测量信号,利用电流丝模型快速识别了等离子体的边界。介绍了该模型的基本原理,并重点研究了目标函数的选择对快速识别等离子体边界的影响。  相似文献   

2.
在电流丝模型对HL-2A装置等离子体边界重建取得满意结果[3]、[5]的基础上,本文用有限电流元模型对HL-2A等离子体边界进行了重建研究。计算和实验结果表明,在通常情况下,有限电流元模型比固定电流丝模型的重建误差稍小,前者误差小于3mm,后者误差小于6mm。当部分有限电流元分布在等离子体边界之外时,用有限电流元模型仍然可以成功重建边界。有限电流元的位置在一定范围内变化时,重建的误差都很小。用普通奔腾4 2.4GHz PC机计算一组等离子体放电边界的时间不超过1ms。有限电流元法能准确而快速地识别等离子体的偏滤器位形,这对于HL-2A装置的实时位形控制是基本和重要的。  相似文献   

3.
HL-2A等离子体边界识别的模拟研究   总被引:5,自引:5,他引:0  
采用电流丝模型对HL-2A等离子体边界重建做了模拟计算。结果表明,对于孔栏位形、双零位形和下单零位形,重建的等离子体边界与平衡计算的边界能很好地吻合,最大径向距离小于8mm。  相似文献   

4.
1引言 我们已经用固定电流丝模型和有限电流元模型编写的CF编码研究了HL-2A装置在孔栏位形和偏滤器位形等离子体边界的重建问题。与其它等离子体边界重建的方法相比,这种方法能够快速和准确地确定等离子体边界。但是对于实时控制等离子体位置来说,这需要采用快速的计算机硬件或采用DSP数字信号处理器。在2005年的试验中,我们修改了CF编码不再计算等离子体边界,通过计算4点磁通来计算等离子体的位置,这样可以明显减少计算时间,实时确定等离子体的位置。  相似文献   

5.
HL-2A等离子体边界识别的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用电流丝模型编写的电流丝编码和采集到的18个磁探针测量数据、等离子体电流和极向场线圈电流的数据做了重建HL-2A等离子体边界的研究。计算结果表明,电流丝编码能够正确地识别等离子体的边界、偏滤器位形和X点的位置。计算获得的偏滤器内外靶板上打击点出现和消失的时间与布置在偏滤器靶板上静电探针测量到的信号很好地符合。在Pentium 4的PC个人计算机上(CPU为2.4GHz, 800MHz总线)计算每一个时刻的等离子体边界时间小于1ms。  相似文献   

6.
游天雪  袁保山  李芳著 《物理学报》2007,56(9):5323-5329
根据Shafranov电流密度矩理论,给出了用可移动电流丝方法重建HL-2A装置等离子体边界的具体计算方法,研究了用可移动电流丝方法(VCF法)重建边界的可行性.VCF法与固定电流丝方法(FCF法)和有限电流元法(FCE法)相比,最大的优点就是用1—3个可移动电流丝就可以准确地重建位置和小半径快速变化的等离子体位形,这正好弥补了FCF法的不足.将可移动电流丝方法和FCF法相结合,可以实现全程等离子体放电的边界实时显示和等离子体的位形控制. 关键词: 可移动电流丝方法 边界识别  相似文献   

7.
利用等离子体外部测量的磁场信号,使用丝电流方法对HL-2A等离子体边界进行了快速识别。介绍了该方法的原理、相关的测量系统配置和该程序的研制进展。对识别结果进行了讨论。  相似文献   

8.
结合火箭模型和雪耙模型,建立了完整自洽的丝阵Z箍缩消融-内爆模型,分析了消融等离子体对丝阵Z箍缩内爆动力学的影响,得到了比零维薄壳模型合理的内爆轨迹。在考虑消融等离子体向轴运动的情况下,计算了丝阵Z箍缩的内爆时间、内爆速度和动能,并且与零维薄壳模型进行了对比。结果表明,考虑消融等离子体运动得到的内爆动能低于零维薄壳模型计算结果,其内爆动能最大值所对应的负载线质量也低于薄壳模型。  相似文献   

9.
结合火箭模型和雪耙模型,建立了完整自洽的丝阵Z箍缩消融-内爆模型,分析了消融等离子体对丝阵Z箍缩内爆动力学的影响,得到了比零维薄壳模型合理的内爆轨迹。在考虑消融等离子体向轴运动的情况下,计算了丝阵Z箍缩的内爆时间、内爆速度和动能,并且与零维薄壳模型进行了对比。结果表明,考虑消融等离子体运动得到的内爆动能低于零维薄壳模型计算结果,其内爆动能最大值所对应的负载线质量也低于薄壳模型。  相似文献   

10.
研究了丝阵Z箍缩等离子体内爆过程中单丝行为、物理参数匹配、X射线发射情况。根据丝阵Z箍缩等离子体动力学一维模型研制了相关的计算程序,对单丝的内爆过程进行了数值模拟,对丝阵箍缩匹配关系进行了计算,给出了丝阵初始半径、电流脉冲宽度和峰值电流的匹配关系,同时对丝阵内的最小丝间距、材料的选择等问题进行优化研究。  相似文献   

11.
HL-2A等离子体形状实时显示系统   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为了研究HL-2A等离子体偏滤器位形,研制了等离子体形状实时显示系统. 采用固定位置电流丝和有限电流元的方法编写了CF编码. 采用32道同时刻采集器UA301采集等离子体周围的磁场信息,使用P4 3GHz E CPU组装的兼容计算机处理数据. 这个系统每4ms采集一次数据并存盘,每16ms重画一次等离子体边界. 放电结束后可以详细地计算等离子体边界及其磁场以及由此导出的等离子体参数. 关键词: 等离子体平衡重建 边界识别 实时显示  相似文献   

12.
This paper presents the results of theoretical studies of high-pressure dielectric barrier discharges (DBD) in argon. Two different DBDs at the megahertz and the kilohertz power frequency range were simulated. The effect of normal current density was obtained in the numerical model for both types of the discharge. The discharge of megahertz range was uniform over the radius. The increase in the discharge current is accompanied by increase in the discharge area. The discharge of kilohertz range is not uniform over the radius. The concentric ring formation was observed during calculations. The increase in the discharge current occurs due to increase in the number of rings and as a result in the discharge area. The developed 2D model is able to describe only the first stage of the filament formation – the formation of concentric plasma rings. The filament formation starts at the edge of the current channel and spreads to its centre. Both the effect of normal current density and the filaments formation are caused by the nonstationarity at the current channel boundary.  相似文献   

13.
介绍了HL-2A装置NBI系统的多极会切场桶式离子源灯丝电阻特性的实验结果,运用一维数值模型对灯丝稳态温度分布进行了数值计算.在不起弧时,计算了不同灯丝加热电流下的灯丝温度分布和对应的灯丝电阻.在起弧时,通过灯丝表面的等离子体鞘层近似,计算了灯丝电源输出电流为120A时不同弧流下的灯丝温度分布及灯丝电阻,给出了钨灯丝熔化对应的极限弧放电电流.最后,分析讨论了计算结果与实验测量结果的偏差.  相似文献   

14.
用虚壳原理可以得到TdeV托卡马克等离子体边界、电流中心和X点,用最小二乘法可以确定Glad-Shafranov方程解中的待定参数。用探针测量极向磁场,初始时等离子体电流被看作是线电流,然后被虚壳电流代替。这个虚壳电流在等离子体内部产生负的约束磁场,在等离子体外部产生的磁场与等离子体电流产生的磁场一致,所用的叠代法充分快,可以在两次放电间给出等离子体图象,重建的位形与TV成像非常一致。  相似文献   

15.
The frozen- in chromospheric and coronal plasma motions during an eruption of a filament with a magnetic field configuration described by the inverse polarity model are considered. At the initial stage of the filament motion the magnetic field compresses the chromospheric gas within two strips located symmetrically about the inversion line. The compression is accompanied by plasma heating and emission enhancement in the lineH α. The distance between the strips increases with filament altitude above the photosphere. This mechanism is sufficient to describe the dynamics ofH α emission kernels in two- ribbon flares. In the corona region in which the magnetic pressure of the filament field is greater than the gas pressure, plasma rarefaction and cavity formation occur. Near the boundary β=1the plasma is decelerated and its density increases, which corresponds to the formation of an outer shell of the CME.  相似文献   

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