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基于ITER CODAC架构的CFETR真空与加料控制系统设计及在EAST验证实验

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第12-22页
    1.1 研究背景第12-20页
        1.1.1 可控热核聚变研究现状第12-15页
        1.1.2 托卡马克装置真空抽气与加料系统介绍第15-16页
        1.1.3 国内外托卡马克装置监控系统第16-20页
    1.2 论文研究内容与意义第20页
    1.3 论文结构第20-22页
第2章 ITER CODAC架构的设计原理第22-42页
    2.1 大科学装置监控系统对比第22-23页
    2.2 EPICS系统分析第23-26页
        2.2.1 EPICS体系结构第24-25页
        2.2.2 通道访问机制第25-26页
    2.3 ITER仪器与控制结构第26-34页
        2.3.1 控制单元划分第27-29页
        2.3.2 控制系统标准架构第29-33页
        2.3.3 信号及变量名定义第33-34页
    2.4 ITER的OPI设计第34-38页
        2.4.1 用户接口第34-35页
        2.4.2 报警处理第35-36页
        2.4.3 数据归档第36-38页
        2.4.4 Python及Javascript支持库第38页
    2.5 ITER的IOC设计第38-40页
        2.5.1 SDD设计方法第38-39页
        2.5.2 ITER Maven 工具第39-40页
    2.6 本章小结第40-42页
第3章 CFETR真空与加料系统设计需求和接口分析第42-61页
    3.1 真空与加料系统设计需求分析第42-45页
        3.1.1 抽气系统需求第42-43页
        3.1.2 加料系统需求第43-45页
    3.2 控制接口分析第45-50页
        3.2.1 网络接口第45-47页
        3.2.2 控制器接口第47-48页
        3.2.3 供电接口第48-49页
        3.2.4 支撑系统接口第49-50页
    3.3 系统接口管理第50-51页
        3.3.1 网络接口管理第50页
        3.3.2 控制器接口管理第50-51页
        3.3.3 供电接口管理第51页
        3.3.4 支撑系统接口管理第51页
    3.4 控制系统接地设计第51-55页
        3.4.1 接地种类第52-53页
        3.4.2 接地系统设计第53-55页
    3.5 控制器选型第55-56页
        3.5.1 慢速控制器第55页
        3.5.2 快速控制器第55-56页
        3.5.3 SIL等级第56页
    3.6 控制系统RAMI分析第56-60页
        3.6.1 控制功能分解第57-59页
        3.6.2 FMECA分析及缓解措施第59-60页
    3.7 本章小结第60-61页
第4章 CFETR真空与加料控制系统设计与关键技术研究第61-84页
    4.1 设计路线第62-73页
        4.1.1 控制器核心架构第63-67页
        4.1.2 软件核心架构第67-70页
        4.1.3 系统时钟同步第70-73页
    4.2 系统硬件架构设计第73-79页
        4.2.1 系统硬件组态第74-75页
        4.2.2 环形光纤网络通讯第75-77页
        4.2.3 机柜设计第77-79页
    4.3 系统软件架构设计第79-83页
        4.3.1 COTS设备的EPICS解决方案第80-81页
        4.3.2 分子泵群组数据通讯第81-83页
    4.4 本章小结第83-84页
第5章 CFETR真空与加料控制系统原型在EAST上验证第84-113页
    5.1 分布式结构和光纤环网验证第84-87页
        5.1.1 分布式结构验证第84-86页
        5.1.2 光纤环网验证第86-87页
    5.2 真空抽气控制系统验证第87-100页
        5.2.1 功能要求第87-89页
        5.2.2 硬件架构分析第89-93页
        5.2.3 软件架构分析第93-97页
        5.2.4 抽气控制系统验证实验第97-100页
    5.3 加料控制系统验证第100-109页
        5.3.1 普通充气控制系统验证第100-103页
        5.3.2 超声分子束注入控制系统验证第103-106页
        5.3.3 弹丸注入控制系统验证第106-109页
    5.4 控制系统对比分析第109-111页
    5.5 本章小结第111-113页
第6章 总结与展望第113-116页
    6.1 论文总结第113-114页
    6.2 论文创新点第114-115页
    6.3 展望第115-116页
参考文献第116-124页
致谢第124-125页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第125页

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