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Komatsu Zenoah 首次使用专为此款发动机开发的高性能微处理器电池点火装置,并配备自动定时推进功能。该点火装置功率异常强大,因此手动启动非常容易。高压电缆采用金属插头盖进行屏蔽。我们为点火模块安装了一个 CNC 铣削底座,以保护电线,并使其易于安装在模型中。
Z 机是世界上最大的脉冲功率机,它使用数百个大电容器和数十条传输线将强大的电能脉冲引导和聚焦到目标上。国家点火装置是世界上最大的激光器,它使用数千个光学元件(如透镜、镜子和晶体)将强大的光脉冲引导和聚焦到目标上。这两个设施确保了核威慑的可靠性,同时开辟了惯性聚变能等众多科学领域的新领域,这就是为什么国家点火装置和 Z 机被 NNSA 实验室指导研究和开发实验室的研究人员使用的原因。例如,桑迪亚辐射与电气科学中心和脉冲功率科学中心的研究人员目前正在国家点火装置进行实验,同样,劳伦斯利弗莫尔和洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家也在利用 Z 机进行非常适合桑迪亚设施的研究。
过去几十年的深入研究已将核聚变领域推向了建造能够产生净能量的大型实验系统,目标是建造和运行用于发电和工艺热应用的核聚变动力系统。该领域已发展到最近在美国国家点火装置 (NIF)(一种激光驱动的惯性约束设施)中展示净发电量。正在建造的其他系统(如磁约束国际热核实验反应堆 (ITER))也配置为展示净发电能力。这些项目以及其他等离子体科学和等离子体约束方面的进步使几家私营和公共资助的公司能够开发用于近期商业发电的发电核聚变系统。
NNSA 的 ICF 计划拥有三座独一无二的世界领先科学设施,即劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的国家点火装置 (NIF)、桑迪亚国家实验室的 Z 脉冲功率装置 (Z) 和罗彻斯特大学激光能量学实验室 (LLE) 的欧米茄激光装置 (OMEGA)。这三座互补的设施是美国唯一能够研究宏观高能密度 (HED) 科学的设施。此外,洛斯阿拉莫斯国家实验室为聚变点火贡献了新方法,而每个实验所需的复杂靶材均由通用原子公司开发和制造。靶材质量和创新继续成为三座主要 ICF 设施性能提升的重要推动力。
实验室国家安全工程部 (NSED) 的工程师团队正在探索脉冲功率的新时代,他们发明并成功演示了阻抗匹配的马尔克斯发生器 (IMG)。IMG 是 90 多年来马尔克斯发生器设计的第一个重大创新,其简单性和效率有可能提高工人和环境的安全性,延长组件寿命,并使脉冲功率机器在空间、成本和复杂性方面只占传统设计的一小部分。该技术有朝一日可能会推动下一代加速器在广泛的应用领域,包括聚变能和动态材料物理实验,例如目前在国家点火装置 (NIF) 和内华达州联合锕系元素冲击物理实验研究 (JASPER) 设施进行的实验,但其时间可能比 NIF 更长,精度可能比 JASPER 更高。
说明 所有措施必须由以下人员或机构采取和确认: - ROTAX ® -适航代表 - ROTAX ® -经销商或其服务中心 - 经相关航空当局批准的人员 - 接受过特定类型培训的人员(仅适用于未经认证的发动机) ▲ 警告:仅在无烟区进行此项工作,且不要靠近火花或明火。关闭点火装置并固定发动机以防止意外操作。固定飞机以防止未经授权的操作。断开飞机电池的负极端子。 ▲ 警告:仅在冷发动机上进行工作。 ▲ 警告:如果在拆卸/组装时需要拆除锁定装置(即锁片、自锁紧固件),则务必更换为新的。 ◆ 注意:所有工作必须根据相关维护手册进行。
2022 年 12 月 5 日,LLNL 团队在国家点火装置 (NIF) 向装有部分冻结氢同位素的胶囊的黑腔发射了 192 束激光。结果是聚变点火——产生的聚变能量比传送到 NIF 目标的激光能量还要多。实验向目标传送了 2.05 兆焦耳(百万焦耳或 MJ)的能量,产生了 3.15 MJ 的能量。自 1960 年代物理学家意识到激光可以引发聚变反应,激光惯性约束聚变 (ICF) 可用于商业发电和用于核武器库存管理的研究以来,LLNL 一直致力于点火。自首次点火以来,NIF 又进行了三次成功的发射,扩大了 ICF 和商业化聚变能的可能性。这些成就为 LLNL 在聚变领域取得技术转让成功奠定了基础。