ITER托卡马克启动真空容器内传感器和电缆安装准备
2026年7月20日,国际热核聚变实验堆 (ITER) 托卡马克真空容器内部诊断与仪器系统安装工作进入新阶段。按照计划,ITER真空容器内壁将布设总长约18公里的弯曲电缆,并安装数千个专用传感器,用于支持装置运行期间的等离子体测量和设备状态监测。

ITER托卡马克运行后,科学家需要持续获取等离子体性能数据,并监测等离子体室及其保护结构的状态。相关功能主要由两类系统承担:诊断系统用于观测、测量和表征等离子体;仪器系统则用于监测真空容器及其保护层的结构参数。
在真空容器扇区吊装至托卡马克装置坑前,相关团队已在容器外壳安装了部分诊断设备和仪器。本月,容器内部传感器和电缆的复杂安装准备工作启动,标志着容器内诊断、燃料加注和仪器安装项目进入关键阶段。ITER建造项目负责人塞尔吉奥·奥兰迪 (Sergio Orlandi) 表示,这一阶段对整体进度具有重要影响,任何延误都可能直接传导至项目计划。
2025年,ITER已启动一项工程,在等离子体腔室内壁包层后方安装用于固定仪器和诊断设备的支架。相关工程包括近2万个用于安装传感器和其他设备的凸台,以及超过8万个用于固定电缆的卡扣。目前,首批电缆和传感器的安装准备预计将在未来数周内完成。
负责该项工作的ITER工程师达维德·马西奥切 (Davide Macioce) 表示,这一节点意味着项目从支架和支撑件安装,转向实际仪器和诊断设备的安装。
安装工作将分两个阶段实施。第一阶段将在真空容器各扇区焊接成整体之前进行,计划安装约三分之二的传感器和电缆。这部分设备的最终位置不会干扰焊接作业,也不会受到焊接收缩导致的真空容器轻微位移影响。待焊接完成后,施工团队将继续安装剩余的容器内仪器和诊断设备。
ITER运行仪表负责人达莉娅·尼古拉耶娃 (Daria Nikolaeva) 表示,两阶段安排有助于提高整体效率,使安装工作能够与其他活动并行推进,减少等待扇区焊接期间的时间损耗。
电缆布置是此次安装面临的主要难点之一。用于传输数据的多根光纤和电缆将被组合成线束,再通过“摆动”工艺进行弯曲和成形,使其贴合真空容器内壁,并与预先安装的固定夹位置匹配。
负责电缆和线束工作的电磁服务工程师卢卡什·托姆科夫 (Lukasz Tomkow) 表示,真空容器表面并非完全平整,内壁分布着管道、支架、开孔和其他设备。部分较大弯曲可通过人工完成,但复杂局部弯曲将采用自动化流程。技术团队将使用激光扫描真空容器,确定每个凸台的实际建造位置,再将数据输入算法,计算电缆布线路径,并发送至弯管设备。
由于部分设备和组件属于首次应用,且安装位置空间有限、结构复杂,技术人员将在ITER试验、测试和培训设施内的真空容器壁复制模型上进行操作训练,之后再进入真空容器开展实际安装。首批仪器和诊断设备安装训练计划于7月下旬开始。
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