Система диагностики установки для исследования сверхпроводящих квадруполей
- Авторы: Агеев А.И.1, Козуб С.С.1, Столяров М.Н.1
-
Учреждения:
- Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
- Выпуск: Том 112, № 1 (2023)
- Страницы: 5-12
- Раздел: Научные обзоры
- URL: https://ogarev-online.ru/0023-124X/article/view/249461
- DOI: https://doi.org/10.17816/RF120002
- ID: 249461
Цитировать
Аннотация
В рамках проекта HED@FAIR НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ создает четыре квадрупольных магнита с уникальным сочетанием большого внутреннего диаметра сверхпроводящей обмотки и высокого градиента магнитного поля в апертуре магнита. Для исследования этих сверхпроводящих магнитов в различных режимах работы (охлаждение, поддержание рабочих параметров, отепление, переход магнита в нормальное состояние) создана криогенная установка, оснащенная системой диагностики. Основными измеряемыми параметрами установки являются температура, давление и вакуум в оборудовании и трубопроводах, уровень жидкого гелия и жидкого азота, уровень газгольдера, расход гелия. В качестве устройств управления выступают вентили с электропозиционерами и электроклапаны. Для обработки полученных сигналов с датчиков и генерации управляющих воздействий используется оборудование отечественной фирмы ОВЕН, в частности модули аналогового ввода МВ110, модули дискретного вывода МУ110, преобразователи интерфейсов АС4 и блоки питания постоянного тока. Критическая часть системы диагностики, а именно, управление криогенными вентилями обеспечивается через модули аналогового вывода сигналов NI 9219 и модули ввода NI 9212 (обратная связь) шасси CompactRIO. Программная часть установки для исследования сверхпроводящих квадруполей представляет собой мнемосхему с интерактивными графическими элементами, физически расположенную на компьютере (пульт оператора), и доступную в режиме чтения по протоколу RDP пользователям, находящимся вне установки. Мнемосхема позволяет производить как ручное управление вентилями и клапанами установки, так и вести автоматический режим регулировки ряда показателей, в зависимости от уставок назначенных оператором. За динамикой происходящих процессов можно наблюдать при помощи графиков, вынесенных в правой части интерфейса. На пульте оператора эти графики вынесены на отдельный дисплей, а для удаленного пользователя отображаются на объединенном экране.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Анатолий Иванович Агеев
Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Email: ageyev@ihep.ru
ORCID iD: 0000-0001-8005-169X
д-р техн. наук, профессор
Россия, ПротвиноСергей Сергеевич Козуб
Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Email: kozub@ihep.ru
ORCID iD: 0000-0002-4228-1651
д-р физ.-мат. наук
Россия, ПротвиноМаксим Николаевич Столяров
Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Автор, ответственный за переписку.
Email: max.stolyarov@ihep.ru
ORCID iD: 0000-0003-3538-7420
SPIN-код: 9250-8569
научный сотрудник
Россия, ПротвиноСписок литературы
- Tkachenko L., Ageyev A., Altukhov Y., et al. Development of HED@FAIR quadrupole // Proceedings of RuPAC2018. 26th Russian Particle Accelerator Conference. 1–5 October 2018. IHEP, Protvino, Russian Federation. Protvino: IHEP, 2018. P. 78–80. doi: 10.18429/JACoW-RUPAC2018-WECBMH03
- Tkachenko L., Altukhov Y., Bogdanov I., et al. Numerical Optimization of the FFS Quadrupole // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. 2022. Vol. 32, N 4. P. 4000105. doi: 10.1109/TASC.2022.3141979
- Ageev A.I., Altuhov Yu.V., Stolyarov M.N., et al. Requirements for FFS SC magnets cryogenic // Cryogenics 2021 online. Proceedings of the 16th IIR International Conference, October 5–7, 2021. Paris: IIR, 2021. P. 0003. doi: 10.18462/iir.cryo.2021.0003
Дополнительные файлы
