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文档简介
. 1、BEPCII高频系统运行总结(2012-2013 ),黄顿明代表高频集团全体成员2013年8月3日北京怀柔,2,大纲,运行总结问题和改善机械研究未来运行展望结语,3,1.1本轮运行历史,4,碰撞模式运行(212日):能量扫描范围很大2.09、212 2.18、1.91、1.95、2.05、1.75、1.77、1.83小P(0.017 )模式创造了亮度的最高:7.08E 32/cm-2s-1创造了10亿个Jpsai采数、1500pb-1采数同步模式运行(突破120kW,试验了最高入射功率143kW的频带的高频电压上升到1.60MV以上,即使碰撞最大达到1.80MV也不收敛:构成捆绑了69小时、47小时的诊断工作组,每次捆绑时进行初步的分析和判定,分析各种故障1.3本轮运行亮点,6,东腔典型参数,西腔典型参数,7,1.4超导空洞trip统计,其他高频硬件故障:水、风、damper温度过高,东厅室温过高,LLRF插件故障,分子泵电源故障等; 非高频的原因:波束振荡、超导铁、电源故障等,8、8, 2012年暑期检修运行中发生并解决的问题运行中出现的问题,2个问题和改进,9个问题,门钥匙风冷改造常规检修:超导空洞电动调谐器检修:拆下低级控制系统的检修发射机,清洗,设置控制计算机维护其他水、电、风等门按钮是超导空洞高功率输入耦合器上的重要部件之一,在起到波导-同轴变换的作用以实现电力匹配的运行中,欧姆损耗使门把手温度上升的空冷改造的必要性:没有RF电力时输送26度,120KW时,门把手温度超过45的警报线考虑到2013年物理碰撞能量上升到2.0GeV以上,门把手温度上升约0.5/5kW,就意味着门把手温度突破50保护上限空冷改造的方法:在两室的门把手空冷吸气口分别设置5P空调,强制进行吸气温度空冷改造的效果单侧各安装一台空调,送风温度下降约10的东西两室门把手温度大幅下降,2.1门把手风冷改造,11,门把手风冷管,12,2.2运行中解决的问题同步臂支撑台倾斜,现象:南侧支撑台倾斜在腔轴线同步量不足的同时,出现了臂上端用机械限位同步的异常掉束解决方法:加热到260K,先放松后调平支撑台的解决效果:没有发生西腔不同步纵向共振,东腔频繁掉束的事件:13, 现象:正常计算时,西腔溃缩,e消失,空腔落下前出现了周期性的振动消除方法:并用3种对策(1,不同步角-100-200; 2.ALC环路增益降低3,下隧道调整西tuner补偿力为106kg96kg )的解决效果:已没有出现西腔压力振动引起的电子束脱落,2.2运行中已解决的问题腔压力振动,4月9日13:18西1.4MV,腔压力、入射功率14低电平压电陶瓷过电流保护电源断开(2013.2.3 )耦合器冷却水压力超高(2013.3.9 )东腔发射机管体水压低、2.2运行中发生并解决的问题(3)、15、2.3运行中发生的问题(1),西腔耦合器窗的真空排气严重:引起e降(2012.92013.8 ) :约29次西窗1.65MV附近的起火严重,几乎每7天e 500 ma 55b西腔SBP真空度1.1E-88E-8Pa,16, 2.3在运行中发生,但还有问题(2),双腔联动:东腔B.D连锁西腔ARC连锁:15次西腔B.D连锁东腔ARC连锁:35次5月23日更新ARC检测器箱提高警报阈值后,本轮最后两周的碰撞运行中未出现双腔联动2.3改造运行中出现但仍存在的问题(3),东腔氦压异常上升(旧问题):LLRF、监测束HOM、危险模型2013.5.29,预计提高东腔氦压保护线: 1.26bar1.28bar。 根据至今为止的经验,碰撞流也许能以1.89GeV突破1A吗?带通滤波前,HOM频谱需要在下一轮运行中重新调整整个LLRF系统,18、捆绑诊断“高频-捆绑流”系统的研究:捆绑团长度研究高频空洞压额定,3机械研究,19,3.1捆绑诊断, 建立两套高频信号监控系统,分析捆绑原因,对捆绑原因明确的高频屏幕进行比较、分析,分类到图像数据库2013.4.20,图像600张以上,高频信号列表,dl750scocopecorer:16通道高速记录仪,20 通过测量在耦合器真空连锁中丢失的高频图像、在正电子振动中丢失的高频图像、在超导铁故障中丢失的高频图像、东腔绝热真空故障、与西腔联动地丢失的高频图像、2020/6/7、21、超导空洞的HOM电力,得到了实测的Kloss, 得到了相应空洞压下的光束团长度的高阶模功率和损失因子Kloss的关系:损失因子Kloss,NB是束个数,转弯频率,I0是总流强。 Kloss与束长相关联的Kloss=0.5时,束长约为1516mm,Kloss=0.2时,束长约为3031mm。 3.2“高频-光束流”系统研究光束团长度,22,光束团长度-Kloss理论曲线,Kloss=0.5736,光束长度12mm,Kloss=0.425,光束长度16mm,Kloss=0.25,光束长度25mm,225 负电子环50团的高阶模功率实验、正、负电子环的高阶模功率随流动而变化的曲线(腔压Vc=1.6MV、50bunch、e0=2)。电子环束长度16mm25mm; 正电子环束长26mm30mm、2012月30日11333650001233365000、HOM、HOM、损失因子、束长16mm对应理论HOM、I(mA )、P(W )、沙鹏米正辉张新岳腾、2020/6/7、24、正、正负电子环的高阶模功率随流动强度而变化的曲线(腔压e Vc=1.69MV(fs=43.0kcVc=1.64MV )、e-Vc=1.69MV(fs=44.9kcVc=1.75MV )、72bunch、E0=2.1GeV 电子环束长14mm16mm; 正电子环束长16mm18mm、2013年1月15日733363000833363000、HOM、HOM、束长16mm对应理论HOM、损失因子、损失因子、2020/6/7、25、正、负电子环78团的高级模式功率实验, 13年1月17日123336330133336330正,负电子环的高次模式功率根据流动强度而变化的曲线(腔压e-Vc=1.6MV、e Vc=1.7MV、78bunch、E0=2.12Gev流动强度的下降阶段)。 正、负电子环束长12mm15mm,HOM、HOM、束长16mm对应理论HOM,损耗因子、损耗因子、26、超导空洞HOM功率测量束团长度实验的总结显示,HOM功率研究束长并不是绝对的测量,但相对有意义的束长测量在相同束数下,通过测定反映e的Kloss值比e-小、西腔电压真值低的fs,证明了西腔压的真值低于理论值,两者一致的Kloss值随着单束流强度的增加稍微下降,反映了拉伸效果。 “高频波束流”系统研究了腔压额定电流,28,在没有波束流的情况下,测量了“入射功率-Vc”的变化曲线,结论:理论与实测曲线一致,孙毅、王群要、馀玉兰、刘娜、米正辉、29,effs,e -。 西腔压显示比真值高7.6%,有必要根据用fs测量的腔压重新检查电表吗? 你保证fs实测和理论值一致吗? 30、高频系统下一次运行任务中困难的碰撞能量和流强提高高频电力、电压提高碰撞模式:2* 900ma 1. 89 GeV130kw2* 500ma 2.3GeV150kw高流强需要高空腔压匹配:各超导空腔的高频电压1.7MV 4未来的运行展望,31,E0,单波束碰撞流强,RF参数表(P=0.017 ),最大波束流1A; 最高功率150kW; 最高空腔压在1.74MV、32、高能量供给束下,高频电力明显上升,1.89GeV2.3GeV、33、空腔压必然使低温热负荷增加,30W,80W,10W,1.5MV,Q0=1.5e 9pc Q0=1.0E9Pc=33W,34,在下一个回合中执行高频研究的重点,在物理上:东腔氦压上升HOM和波束轨道偏移危险模式的模拟和测量工序:优化高频信号监视系统,提高波束缺失诊断水平,降低tr
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