Q1 : 액체 헬륨 Cryostat 배관에는 어떤 재료가 사용됩니까?
A1:스테인레스 스틸 304L은 낮은 열전도율 및 비자 성 특성에 대해 선호됩니다. 파이프는 열 유입을 최소화하기 위해 다층 수퍼 인칭을 특징으로합니다. 특수 확장 벨로우즈는 재사용 대기 시간 동안 열 수축을 수용합니다. 이 설계는 4K 온도를 효율적으로 유지하면서 무거운 자석 어셈블리에 대한 구조적지지를 제공합니다.
Q2 : 초전도 보호 파이프는 초전도 자석을 위해 어떻게 설계됩니까?
A2:고순도 알루미늄 스태빌라이저 파이프는 Quench 이벤트 동안 저항성 전류 경로를 제공합니다. 그들의 큰 단면은 과열없이 갑작스런 전류 전환을 처리합니다. 파이프는 헬륨 환기 시스템과 통합되어 빠른 가스 확장을 관리합니다. 이러한 안전성 구성 요소는 초전도 전환 동안 자석 손상을 방지합니다.
Q3 : ITER Tokamak 냉각수 파이프의 과제는 무엇입니까?
A3:파이프는 초전도 자석 근처에 위치하면서 150도 가압 된 물을 견딜 수 있어야합니다. 비자 성 이중 스테인레스 강은 구조적 및 자기 요구 사항을 모두 충족합니다. 특별 지원은 Lorentz 힘이 진동을 일으키는 것을 방지합니다. 이 솔루션은 핵, 열 및 전자기 수요의 균형을 유지합니다.
Q4 : 일부 자석 시스템에서 Niobium-Titanium 합금 파이프가 사용되는 이유는 무엇입니까?
A4:NBTI 파이프는 9k 미만 이하로 냉각 될 때 초전도 전류 리드 역할을합니다. 그들의 최적화 된 단면은 킬로 아프를 운반하는 동안 열 전도를 최소화합니다. 파이프는 임계 전류 밀도를 극대화하기 위해 특별한 어닐링을 겪습니다. 이러한 구성 요소는 극저온 환경으로 효율적인 전력 전달을 가능하게합니다.
Q5 : 초전도 버스 바 파이프는 퓨전 반응기에 대해 어떻게 테스트됩니까?
A5:본격적인 프로토 타입은 운영 전류에서 극저온 테스트를 거칩니다. 분산 온도 센서를 사용하여 켄칭 전파 속도를 측정합니다. 고전압 견딜 수있는 테스트는 단열 무결성을 확인합니다. 이러한 엄격한 검증은 퓨전 에너지 시스템에서 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.








