Il lavoro di tesi ha lo scopo di contribuire alla realizzazione di un prototipo preliminare di sensore di corrente DCCT (Direct Current Current Transformer). Si è infatti deciso di valutare la possibilità di sfruttare questa tecnologia che ben si adatterebbe alla misura della corrente del fascio di ioni negativi generata da SPIDER, prototipo a grandezza naturale della sorgente di ioni dell’iniettore di fasci neutri (NBI) del reattore sperimentale ITER. Il fascio è costituito da 16 gruppi di aperture nelle griglie di accelerazione che costituiscono l’acceleratore elettrostatico atto appunto alla generazione del fascio stesso. Una precisa caratterizzazione di tale fascio, determinandone cioè possibili disuniformità, risulta infatti fondamentale per un corretto ed efficiente funzionamento del NBI. Lo studio in particolare consiste nella caratterizzazione di nuclei ferromagnetici, misurandone il ciclo di isteresi a varie frequenze e per diversi materiali. Un idoneo circuito di misura sarà pertanto progettato e analizzato con il programma LTspice e successivamente realizzato. Le misure acquisite mediante oscilloscopio verranno successivamente elaborate attraverso opportuni script generati in ambiente Matlab. Sarà così possibile una precisa caratterizzazione dei materiali, utili ad una successiva simulazione realistica del sensore.
SENSORI DCCT PER LA MISURA DI CORRENTE DEL FASCIO DI SPIDER: CARATTERIZZAZIONE DI NUCLEI MAGNETICI E PROTOTIPO PRELIMINARE
NEVODINI, DAVIDE
2021/2022
Abstract
Il lavoro di tesi ha lo scopo di contribuire alla realizzazione di un prototipo preliminare di sensore di corrente DCCT (Direct Current Current Transformer). Si è infatti deciso di valutare la possibilità di sfruttare questa tecnologia che ben si adatterebbe alla misura della corrente del fascio di ioni negativi generata da SPIDER, prototipo a grandezza naturale della sorgente di ioni dell’iniettore di fasci neutri (NBI) del reattore sperimentale ITER. Il fascio è costituito da 16 gruppi di aperture nelle griglie di accelerazione che costituiscono l’acceleratore elettrostatico atto appunto alla generazione del fascio stesso. Una precisa caratterizzazione di tale fascio, determinandone cioè possibili disuniformità, risulta infatti fondamentale per un corretto ed efficiente funzionamento del NBI. Lo studio in particolare consiste nella caratterizzazione di nuclei ferromagnetici, misurandone il ciclo di isteresi a varie frequenze e per diversi materiali. Un idoneo circuito di misura sarà pertanto progettato e analizzato con il programma LTspice e successivamente realizzato. Le misure acquisite mediante oscilloscopio verranno successivamente elaborate attraverso opportuni script generati in ambiente Matlab. Sarà così possibile una precisa caratterizzazione dei materiali, utili ad una successiva simulazione realistica del sensore.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/31692