Le premier système d'alimentation pulsée à supercondensateurs du projet de mise à niveau de China Circulator-3 a été officiellement réceptionné
Le 10 septembre, le système d'alimentation pulsée à supercondensateurs de 300 MVA/3000 MJ du projet de mise à niveau de China Circulator-3 a été réceptionné avec succès. Il s'agit du premier système réceptionné de ce projet, ce qui marque le passage progressif de la phase d'installation des équipements et de mise au point statique des sous-systèmes à la phase de mise au point conjointe des systèmes, fournissant un soutien à l'ingénierisation 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, ont assisté à la cérémonie de réception. Lors de la cérémonie, Zhang Libo a déclaré que la réception du premier système était le fruit des efforts concertés de toutes les unités participantes, accumulant de l'expérience et créant les conditions pour la mise au point conjointe des systèmes ultérieurs. Les parties concernées continueront à assumer leurs responsabilités et à faire en sorte que les étapes clés soient franchies dans les délais.
Pendant la construction du projet, l'Institut de physique du Sud-Ouest de l'industrie nucléaire a coordonné et mobilisé le Septième Institut de conception et de recherche nucléaire de CNNC, China Nuclear Huaxing Construction, China Nuclear Engineering Consulting, China Electrical Equipment Group Co., Ltd., Xuji Electric et d'autres unités, couvrant l'ensemble des étapes de recherche et développement, de conception, de fabrication, d'installation et de mise au point des systèmes. Après plus de 10 mois de construction continue, le système d'alimentation pulsée à supercondensateurs de 300 MVA/3000 MJ a achevé les travaux de génie civil, l'installation des équipements et la mise au point statique des sous-systèmes.

Selon les informations disponibles, ce système comprend un système de stockage d'énergie par supercondensateurs d'une capacité nominale de 300 MVA et d'une énergie de décharge nominale de 3000 MJ, ainsi que des conditions de support associées, notamment 36 baies de supercondensateurs, 12 réacteurs, 6 dispositifs de refroidissement liquide et les installations auxiliaires correspondantes. Ce système présente les caractéristiques d'une vitesse de charge-décharge rapide, d'une densité de puissance élevée et d'un cycle de construction court. Il peut répondre aux besoins d'alimentation des bobines de champ toroïdal de l'installation China Circulator-3 et soutenir l'exploitation expérimentale à hauts paramètres de China Circulator-3. Il est appelé le « 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, réalisant l'application à grande échelle de supercondensateurs nationaux dans le domaine de pointe de la fusion nucléaire.
Au cours de la construction, l'équipe de construction, confrontée à des conditions de travail complexes et à des croisements multi-disciplinaires, a utilisé la simulation sur plateau de sable couplée à des modèles tridimensionnels BIM pour réaliser des répétitions de construction, identifiant et traitant à l'avance les conflits spatiaux, les contradictions de séquences, 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, intégrant la prévention des risques et l'amélioration en boucle fermée tout au long du processus de construction.
Cette réception de système a permis de franchir un maillon clé de la mise au point conjointe des systèmes du projet de mise à niveau de China Circulator-3, jetant les bases matérielles pour les essais ultérieurs en régime pulsé de l'installation de fusion. Prochainement, les parties impliquées dans le projet feront avancer de manière ordonnée la mise au point conjointe des systèmes et d'autres travaux, afin de garantir la réalisation des objectifs du projet selon le calendrier prévu.
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