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      機械設備行業深度報告:可控核聚變關鍵技術路徑——仿星器,適合穩定長時間運行的磁約束裝置.pdf

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      機械設備行業深度報告:可控核聚變關鍵技術路徑——仿星器,適合穩定長時間運行的磁約束裝置。仿星器:作為托卡馬克的兄弟路線,因其極為復雜的結構設計和磁體設計,此前很長一段時間發展進程落后于托卡馬克。而隨著高性能計算、先 進模擬技術、數字孿生、人工智能、增材制造等新技術的愈發成熟以及在仿星器設計方面的應用深入,仿星器發展顯著加速。

      相比托卡馬克的極向場通過真空室內等離子電流自身產生磁場(電流難維持,并需要外界一直注入粒子、注入波),而仿星器中的磁場全部由外 部線圈產生,由于沒有驅動等離子電流的外部設計,因而不存在托卡馬克中等離子的破裂現象,對于維持環向等離子體的連續性穩定性更容易, 因此仿星器從開機開始,等離子就是穩定的。這也使得仿星器更適合長時間、穩定供應電流,用于發電。

      成本構成:仿星器作為托卡馬克的兄弟技術路線,二者建造成本基本相當。仿星器的包層模塊、磁體分別為10%、29%,高于二者在托卡馬克中8%、 25%的占比。 此外,近年來,高溫超導材料產能逐漸擴大,價格也所有下降,但高溫超導基于其陶瓷性能,應力達到20T后容易失超(即超導體因某種原因突然 失去超導特性而進入正常態的過程)。對托卡馬克而言,磁場要變化,感應出等離子體電流,變化過程中產生交流損耗,很容易失超。而仿星器 沒有這個問題,磁場是穩態的,此外,隨著磁場強度提高,裝置體積也會大幅縮小,從而降低建造成本,因此,高溫超導天然適合仿星器。因此, 未來仿星器的降本,也在一定程度上取決于超導磁體的技術成熟度和價格變化。

      分類:按照線圈結構不同,仿星器可以劃分為“8”字形仿星器、跑道形仿星器、扭曲器、螺旋器、螺旋軸仿星器、螺旋先進仿星器等。目前典型 的仿星器裝置包括,螺旋器代表日本大型螺旋裝置(LHD)、螺旋軸仿星器代表H-1、西班牙TJ-II、螺旋先進仿星器代表—準等磁力線德國 Wendelstein 7-X、準螺旋對稱代表威斯康星大學HSX等。

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