Собственноручно разработанный компанией «Шуянь Цзюйчуан» прототип системы инжекции нейтральных пучков официально построен и успешно прошёл первый плазменный разряд

В последнее время собственноручно разработанный отечественной коммерческой компанией верхнего звена цепочки управляемого термоядерного синтеза «Шуянь Цзюйчуан» прототип системы инжекции нейтральных пучков (Neutral Beam Injection, NBI) был официально построен и 30 сентября 2026 года успешно завершил первую верификацию плазменного разряда нейтрального пучка. Этот шаг знаменует собой создание первого в стране полностью самостоятельно разработанного на всём протяжении цепочки коммерческой компанией верхнего звена термоядерного синтеза инженерно-верификационного прототипа системы инжекции нейтральных пучков, обеспечив замкнутый технологический цикл от проектирования системы до верификации продукта; ожидается, что соответствующие возможности данной системы к декабрю текущего года достигнут инженерного состояния, позволяющего напрямую принимать коммерческие закупки.

Вместе с успешным созданием данного прототипа и успешным разрядом стратегическая цель компании на 2026 год, поставленная в начале года, уже полностью досрочно реализована, включая ввод в эксплуатацию нескольких комплектов ключевых испытательных платформ, а также последовательный запуск высокоточных прецизионных производственных линий. В настоящее время научно-исследовательская команда предприятия уже в полном объёме начала перспективные НИОКР и коммерческое планирование на 2027 год, дополнительно ускоряя темпы разработки ключевого основного оборудования термоядерного синтеза, готового к инженерной поставке.

Данный разрядный эксперимент проводился в основной вакуумной камере объёмом около 10 кубических метров; система использует схему положительного ионного источника с дуговым разрядом на термокатоде и в режиме работы без высокого напряжения успешно обеспечила возбуждение и генерацию высокоплотной плазмы. Измеренные данные показывают, что плотность водородной плазмы в камере составляет порядка $10^{17}\ \text{m}^{-3}$, а электронная температура — около 2 электронвольт (эВ), что всесторонне подтвердило совместную работу геометрической структуры ионного источника, пространственной топологии магнитного поля, а также сопутствующих подсистем электропитания, циркуляционного охлаждения, сверхвысокого вакуума и измерений и управления.

В качестве ключевой инженерной основы данная комплексная испытательная платформа сосредоточилась на преодолении четырёх основных проблем практической реализации: верификации глубокого сопряжения множества систем, параллельной разработки нескольких технологических маршрутов, обратного влияния эксплуатационных экспериментальных данных на инженерное проектирование, а также резервирования для последующего долгосрочного расширения. Опираясь на собственную междисциплинарную систему, команда заменила традиционный фрагментированный субподряд моделью генерального подряда на инженерные работы (EPC), что значительно сократило сроки поставки оборудования и заметно оптимизировало совокупную стоимость создания системы.

Согласно последним инженерным контрольным срокам, научно-исследовательская команда в период с октября по ноябрь в полном объёме развернёт комплексную отладку режима работы под высоким напряжением и эксперименты по извлечению ионного пучка, сосредоточившись на проверке высоковольтной изоляционной архитектуры и динамических выходных характеристик специальных высоковольтных источников питания; ожидается, что к декабрю 2026 года испытательная платформа системы длинноимпульсного электронно-циклотронного резонансного нагрева (ECRH) будет в основном построена, а в первой половине 2027 года планируется завершить создание инфраструктуры платформы радиочастотного (RF) ионного источника, сформировав способность поставки оборудования вспомогательного нагрева для термоядерного синтеза, охватывающую все рабочие режимы.

В настоящее время ключевая техническая команда «Шуянь Цзюйчуан» объединяет специалистов из ведущих отечественных научно-исследовательских институтов и ключевых инженерно-технических вузов, охватывая такие междисциплинарные области, как физика плазмы, специальная высоковольтная инженерия, сверхвысокий вакуум и силовая электроника. Следуя глобальной технологической тенденции эволюции оборудования управляемого термоядерного синтеза в сторону стандартизации и модульности, данная испытательная платформа в будущем, наряду с ускорением коммерциализации собственной продукции, будет открыта для совместного использования партнёрами по всей отраслевой экосистеме, обеспечивая надёжную инженерную поддержку для независимого и контролируемого ключевого основного оборудования китайской цепочки термоядерного синтеза.

Отказ от ответственности: материалы, перепубликованные из партнерских медиа, организаций или других сайтов, предоставляются только для справки и информирования. Это не означает одобрения взглядов или подтверждения точности. Свяжитесь с нами для исправлений или вопросов о правах.

Baidu
map