Le premier système d'alimentation pulsée à supercondensateurs du projet de mise à niveau de China Circulator Three a été officiellement transféré
fr.wedoany.com Rapport : Le 10 septembre, le système d'alimentation pulsée à supercondensateurs de 300 MVA/3000 MJ du projet de mise à niveau de China Circulator Three a été transféré avec succès. Il s'agit du premier système du projet à avoir achevé son transfert, ce qui marque le passage progressif du projet de la phase d'installation des équipements et de réglage statique des sous-systèmes à la phase de réglage coordonné des systèmes, fournissant un soutien à la progression de l'ingénierie de la fusion.

Zhang Libo, directeur de l'Institut de physique du Sud-Ouest de l'industrie nucléaire et secrétaire adjoint du comité du Parti, et Chen Qingchuan, directeur adjoint de l'Institut, ont assisté à la cérémonie de transfert. Lors de la cérémonie, Zhang Libo a déclaré que l'achèvement du transfert du premier système était le fruit des efforts concertés de toutes les unités participantes, ce qui a permis d'accumuler de l'expérience et de créer les conditions pour le réglage coordonné des systèmes suivants. Les différentes parties continueront à assumer leurs responsabilités afin de faire aboutir les étapes clés dans les délais prévus.
Pendant la phase de construction du projet, l'Institut de physique du Sud-Ouest de l'industrie nucléaire a coordonné les actions de la Septième Académie de l'industrie nucléaire de Chine, de China Nuclear Huaxing, de China Nuclear Consulting, de China Electrical Equipment Group Co., Ltd., de Xuji Electric et d'autres unités, en assurant la liaison entre la recherche et le développement des systèmes, la conception, la fabrication, l'installation et le réglage. Après plus de 10 mois de construction continue, le système d'alimentation pulsée à supercondensateurs de 300 MVA/3000 MJ a achevé la transformation du génie civil, l'installation des équipements et le réglage statique des sous-systèmes.

Selon les informations fournies, ce système comprend un système de stockage d'énergie à supercondensateurs d'une capacité nominale de 300 MVA et d'une libération d'énergie nominale de 3000 MJ, ainsi que des conditions de soutien complètes, notamment 36 compartiments à supercondensateurs, 12 réacteurs, 6 dispositifs de refroidissement liquide et les installations auxiliaires associées. Ce système se caractérise par une vitesse de charge et de décharge rapide, une densité de puissance élevée et un cycle de construction court. Il peut répondre aux besoins d'alimentation des bobines de champ toroïdal de l'installation China Circulator Three et soutenir l'exploitation expérimentale à hauts paramètres de China Circulator Three, ce qui lui vaut le surnom de « cœur surpuissant » du « soleil artificiel ».

Ce système est actuellement le plus grand système de stockage d'énergie pulsée à supercondensateurs au monde en construction dans le domaine de la fusion, et il a permis la mise en œuvre à grande échelle de supercondensateurs fabriqués en Chine dans le domaine de pointe de la fusion nucléaire.
Au cours de la construction, l'équipe de construction a été confrontée à des conditions de travail complexes et à des croisements de multiples spécialités. Elle a utilisé la simulation sur plateau de sable couplée à un modèle tridimensionnel BIM pour réaliser des répétitions de construction, identifiant et traitant à l'avance les conflits spatiaux, les contradictions entre les procédures, les collisions de canalisations et les erreurs d'allocation des ressources, renforçant ainsi le contrôle à la source des risques techniques et de sécurité. Parallèlement, le projet s'appuie sur un système de gestion numérique pour intégrer la prévention des risques et l'amélioration en boucle fermée tout au long du processus de construction.
Ce transfert de système a permis de franchir un maillon clé du réglage coordonné des systèmes du projet de mise à niveau de China Circulator Three, jetant les bases matérielles pour les essais en régime pulsé des futures installations de fusion. Prochainement, les différentes parties du projet feront avancer de manière ordonnée le réglage coordonné des systèmes et d'autres travaux, afin de garantir la réalisation des objectifs du projet conformément au plan.
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