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文档简介
1、BEPCII射频波系统运行总结(2012-2013 )、黄东明代表射频波集团全体成员于2013年8月3日北京牌怀柔、纲要、运行总结问题和改善机械研究未来运行展望结语、1.1本轮运行历史、碰撞类型运行(212天): 能量扫描范围广: 1.89,2013 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为1.0亿个Jpsai采数、1500pb-1采数同步模式运行(8.3 )、1.2本轮突破120 kW,试验最高入射功率143 kW的乐队射频波电压上升到1.60 MV以上,最大达到1.80 MV
2、冲突不收敛:组成捆绑软件了6.9时间、4.7时间的诊断工作组,每次被捆绑软件都进行了初步的分析和判断,为各类故障的分析和解决提供了一定的鼎力相助1.3本轮运行亮点,东腔典型残奥仪表,西腔典型残奥仪表,1.4超导空洞trip统计,其他射频波硬件故障: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; 非射频波的原因:波束振荡、超导铁元素、电源故障等,2012年夏季检查运行中发生并解决的问题运行中发生的问题,2个问题和改善,门窗风冷改造通常检查:超导空洞电动调谐器检查:超导空洞电动调谐器的拆卸、清洗、设置低级操纵系统的检查发送机控制计算机电、风等维护,2.1 2012
3、年夏季检修,门按钮是超导腔高功率输入耦合器上的重要零配件之一,起到波导同轴转换的作用,实现电力匹配传输。 运转中,欧姆损耗需要进行使门把手温度上升的风冷改造:没有RF电力时为2.6,输送120KW时,门把手温度超过4.5警戒线,多次引起保护链。考虑到2013年物理碰撞能量将上升到2.0 GeV以上,门把手的温度上升约0.5/5kW,就意味着门把手的温度突破了5.0保护上限风冷改造的方法:在三室的门把手风冷吸气口各设置一台5P空调,强制降低吸气温度风冷改造的效果单侧各安装一台空调,送风温度约1.0东西两室的门把手温度大幅下降,2.1.1门把手风冷改造,门把手风冷管,2.2运转中解决的问题同步臂支
4、撑台倾斜,现象:南方支撑台倾斜,同步臂上端向室内侧倾斜,孔轴线同步量臂上端用机械限制调谐的反常的收敛消除方法:不恢复到260K,先放松再矫正支撑台的解决效果:西腔失调引起纵向共振,没有发生东腔频繁沉着的事件,现象:正常取数时,西腔塌陷,e掉落,并且腔2.ALC环路增益下降3,下隧道调整西tuner补偿力为106kg96kg )的解决效果:不再出现西腔压力振动引起的电子束脱落,2.2运行中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,反射功率, 电子束流动低电平压电陶瓷过流保护电源断开(2013.2.3 )耦合器冷却水压力超高(2013.3.9 )东腔信号发送器管体水压
5、低(2013.3.13 )东腔绝热真空分子泵尤针织面料电源故障(2013.5.3 )西腔高阶模阻尼器温度异常警报(2013.3 ) 信号发送器气冷带断裂(2012.1.2.2.2 ).2.2运行中产生并解决的问题(3),2.3运行中产生但仍存在问题(1),西腔耦合器窗真空排气严重:可引起e-drop (2012.92013.8 ) :约2.9回西窗1.65 MV附近火灾严重, 大约每7天经历高频率e 500mA2.12GeV/55b的西腔SBP真空度1.1E-8 8E-8Pa, 2.3运行中出现但仍存在问题(2),双腔联动:东腔B.D连锁西腔ARC连锁3:1515次西腔B.D连锁东腔ARC连锁
6、3360次5月2.3更新ARC检测器箱提高报警阈值后,本轮最后两周碰撞运行中未出现双腔联动,但2.3运行中出现但仍存在的问题(3)、东腔氦原子压力异常升高(旧问题):LLRF、监测光束HOM、危险模型2013.5 .改造2.9,提高东腔氦原子压力保护线预定: 1.26bar1.28bar。 根据以往的经验,撞击流是否能以1.89GeV突破1A? HOM光谱在带通滤波前、带通滤波需要在下一轮运行中对整个LLRF系统进行重新调整,捆绑软件诊断“射频波-捆绑软件流”系统的研究:捆绑软件团长度研究射频波腔压定额,3机械研究,3.1捆绑软件诊断,构建两组高频信号监视系统, 分析捆绑软件原因,明确捆绑软件
7、原因对射频波屏幕进行比较,分析,分类后的图像数据库2013.4.20到目前为止,图像600张以上,射频波信号列表,dl750scocopecorer:16通道的高速记录仪,耦合真空连锁丢失的射频波图像, 通过对正电子振荡丢失的射频波图像、超导铁元素故障丢失的射频波图像、东腔绝热真空故障、联动西腔丢失的射频波图像、2020/7/10、2.1、超导空洞的HOM功率进行测量,得到了实测的Kloss,得到了相应空洞压下相应的波束团长度的高阶模功率和损耗因子kks 在Kloss与捆绑软件长度的关系Kloss=0.5的情况下,捆绑软件长度为大约1516mm,在Kloss=0.2的情况下,捆绑软件长度为大约
8、3031mm。 3.2“射频波-波束流”系统研究波束团长度,波束团长度-Kloss理论曲线,Kloss=0.5736,波束长度12mm,Kloss=0.425,波束长度16mm,Kloss=0.25,波束长度25mm,2020/7/10, 2.3、正、负电子环5.0团的高次模功率实验、正、负电子环的高次模功率随流强变化的曲线(选择腔压Vc=1.6MV、50bunch、E0=2.13GeV、流强)电子环束长度16mm25mm; 正电子环束长26mm30mm、2012月3.0日11:00至12:00、HOM、HOM、损耗因子、损耗因子、束长16mm对应理论HOM、I(mA )、P(W )、沙鹏米正
9、辉张新岳、2020/7/10、2.4、正、负电子环7.2团的高阶模负电子环的高次模功率随流动强度而变化的曲线(腔压e Vc=1. 69MV(fs=43.0kc Vc=1.64MV )、e- Vc=1.69MV(fs=44.9kc Vc=1.75MV )、72bunch、E0=2.1GeV 电子环束长度14mm16mm; 正电子环束长16mm18mm、2013年1月1.5日733363000833363000、HOM、HOM、束长16mm为理论HOM、损耗因子、损耗因子、2020/7/10、2.5、正、负电子环7.8团的高次模态功率实验、1.3年1月1.7日123363030 负电子环的高次模功
10、率随流动强度而变化的曲线(腔压e- Vc=1.6MV、e Vc=1.7MV、78bunch、E0=2.12Gev流动强度的降低阶段)。 正、负电子环束长12mm15mm,HOM,HOM,束长16mm对应于理论HOM、损耗因子、损耗因子,基于超导腔HOM电能测量束团长实验总结,HOM功率研究束长并非绝对测量,但相对有意义的束长测量是可靠的在相同的束数下,e的Kloss值小于e-,通过测定反映西腔电压真值低的fs,证明了西腔压真值低于理论值,两者一致的Kloss值随着单束流强度的增加而略有下降,反映拉伸效应。 研究了腔压的标定,在无束流的情况下,测量了入射功率VC的变化曲线,结论理论与实测曲线一致
11、,通过测量孙毅、王群要、馀玉兰、刘娜、米正辉、effs、e- fs、理论fs、fs得到射频波腔压西腔压显示出比真值高7.6%的值,有必要根据用fs测量的腔压再次检查电表吗? 你保证fs实测和理论值一致吗? 射频波系统的下一个运行任务是艰难的碰撞能量和流强提高射频波功率,电压提高碰撞模式:2* 900 ma 1.89 GeV 130 kw2* 500 ma 2.3 GeV 150 kw高流动强度需要高空洞压匹配:每个超导空洞的射频波电压需要1.7 MV云同步, 空洞压上升必须增加低温热负荷,4未来运行展望,E0,单束撞击流强,RF残奥表(P=0.017 ),最大束流1 A; 最高功率150 kW; 最高空腔压力1.74 MV,高能量供给束下射频波功率显着上升,1.89 GeV 2.3 GeV,30W,80W,10W,1.5MV,Q0=1.5E9 Pc=15 W,1.8MV,Q0=1.0E9 Pc=33 W, 下轮运行射频波研究重点:东腔氦原子压力升高HOM和波束轨道偏差危险模式的仿真与测量工序:优化射频波信号监测系统,提高波束缺失诊断水平,降低trip率,进一步研究Arc抗干扰的射频波相位跳跃(主
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