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J-PARC 3 GeVシンクロトロソ用ターボ分子ポンプの磁場による渦電流評価

机译:涡轮分子泵磁场对J-PARC 3 GeV同步电动机涡流的评价

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摘要

J-PARC RCSで使用しているTMPに対して,渦電流にrnよるローター部の温度上昇と,それに伴う熱伸びによる接触rn事故の危険性を以下の手順で評価した.rn1)小型TMPを用いた広範な実験から,渦電流損に対すrnる知見を得,これを定式化した.これを半実験式としrnて,RCS用TMPの渦電流損を磁場の関数として表すrn評価式を求めた.rn2)ローター温度の評価に対しては,放射伝熱に対するrn無限平板近似式を半実験的に扱うことで定式化した.rn3)以上により,磁場をパラメータとしてローター温度rnを評価することが可能となった.%Magnetically suspended turbo-molecular pumps (TMPs) have been widely used in nuclear fusion devices and sometimes used in particle accelerators, because it is much easier for the TMPs with dry backing pumps to achieve and maintain UHV without oil contamination. In these devices the TMPs are influenced by a quasi static magnetic field; the eddy current is induced on the rotating rotor and then forces the rotor to thermally expand. In order to use the TMPs safely we attempted to establish a standard procedure for determining the influence of magnetic fields on TMPs. First of all, this influence was investigated in detail through the experiment with a rather small TMP. As a result, the following are found. (1) The parallel magnetic field has no influence, on the other hand, the driving power and the rotor temperature are greatly affected by the vertical magnetic fields. (2) The eddy current loss is formulated and well estimated with a model where a localized magnetic field and current flow exist within the rotor into the region down to a substantial skin depth δ from the surface. This time we applied the above conclusions to the TMPs with high radioactive resistance which were employed in the 3-GeV rapid cycling synchrotron (RCS) in J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex). With the evaluation equation of eddy current loss established through the experiment in a uniform magnetic field, the rise of rotor temperature is estimated to be ~100℃ even in the orthogonal magnetic field of 0.003 T. Thus, we concluded that the TMPs are safely operated in the RCS, as the leakage magnetic field at the floor where the TMPs are set is less than 0.001 T.
机译:对于J-PARC RCS中使用的TMP,以下程序评估了由于涡流和伴随的热膨胀引起的转子温度升高而导致转子温度升高而造成接触rn事故的风险。 rn1)通过使用小型TMP进行的广泛实验,我们获得了有关涡流损耗的知识并制定了公式。通过将其用作半经验公式,获得了表示RCS的TMP涡流损耗随磁场变化的rn评估公式。 rn2)为了评估转子温度,通过半经验处理制定了辐射热传递的rn无限板近似公式。 rn3)从以上所述,可以使用磁场作为参数来评估转子温度rn。 %磁悬浮涡轮分子泵(TMP)已广泛用于核聚变设备中,有时还用于粒子加速器中,因为带有干式后备泵的TMP更容易实现并保持UHV而无油污染。 TMP受准静态磁场影响;在旋转的转子上感应出涡流,然后迫使转子电膨胀。为了安全地使用TMP,我们尝试建立确定磁场对磁场的影响的标准程序。 TMPs。首先,通过一个较小的TMP通过实验详细研究了这种影响,结果发现:(1)平行磁场对驱动功率和功率没有影响。转子的温度受垂直磁场的影响很大;(2)利用局部磁场和电流f转子中存在着从表面到表皮深度δ的区域。这一次,我们将上述结论应用于J-型3-GeV快速循环同步加速器(RCS)中使用的具有高放射性阻力的TMP。 PARC(日本质子加速器研究中心)。通过在均匀磁场中通过实验建立的涡流损耗评估方程,即使在0.003 T的正交磁场中,转子温度的升高也估计为〜100℃。 ,我们得出的结论是,TMP可以在RCS中安全运行,因为设置TMP的地板的漏磁场小于0.001T。

著录项

  • 来源
    《真空》 |2010年第3期|p.148-150|共3页
  • 作者单位

    日本原子力研究開発機構J-PARCセンター(〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4);

    日本原子力研究開発機構J-PARCセンター(〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4);

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