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방사광가속기의 구성 원문보기

전기의 세계 = The proceedings of KIEE, v.61 no.10, 2012년, pp.17 - 27  

황정연 (포항가속기연구소) ,  이병준 (포항가속기연구소) ,  김창범 (포항가속기연구소) ,  주영도 (포항가속기연구소) ,  김성철 (포항가속기연구소) ,  남상훈 (포항가속기연구소)

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제안 방법

  • 6 kV 모선에 진공차단기 결합장치 (TIE VCB)를 적용하여 모선이 분리된 상태로 운영하여 상호 영향을 최소화 하였다. 2개의 주 변압기 중 한 대가 정비 또는 고장 수리가 요구될 시는 TIE VCB 투입으로 모든 가속기 장치의 정상적인 운영이 가능 하도록 구성되어 있다. [그림 2]
  • 또한 강력한 EMI 가 발생되므로 타 장치와의 간섭을 최소화해야 한다. 따라서, 건물 외곽으로부터 약 20 m 이격시킨 메쉬 접지로 구성하였고 각 메쉬 접점마다 용접과 함께 접지봉을 설치하여 접지 저항 0.2 Ω 이하의 우수한 접지 상태를 확보하였다.
  • 장치 보호 시스템 (Machine interlock system, MIS)은 선형가속기, 저장링 및 빔라인으로부터 가속기 운전에 필요한 모든 기기 장치들의 상태 및 정보를 수집하고 분석하여, 이상 발생 시 관련 시스템들의 파손 방지와 보호를 위한 인터락 신호를 발생시킨다. 또한 가속기 운전에 필요한 모든 기기 장치들의 인터락 상태를 중앙운전실에 표시하여, 가속기운전에 필요한 정보를 제공한다. MIS는 기기 장치 층 (Device & equipment layer), 지역 층 (Local layer) 및 중앙 층 (Central layer)로 크게 3 층으로 구분하여 운용된다.
  • 프론트엔드 부분은 저장링 진공 챔버와 빔라인의 전자빔 전송관을 연결하는 부분이다. 빔라인에서 필요로 하는 만큼의 빔의 세기 및 크기를 전달하고 불필요한 빔을 안정하게 흡수하도록 하며 진공사고 발생 시 저장링과 빔라인의 진공계통을 분리하여 그 영향을 최소화 하도록 설계된다. 또한 강한 제동 방사선 때문에 빔라인 운영 중에는 접근할 수 없는 부분이므로 관련된 모든 조정 장치는 원격 조절이 가능하도록 구성되며, 그 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 실험 지역에 연동 장치와 아울러 상태 표지판을 설치한다.
  • 표시된 것과 같이 선형가속기 정밀 장치 관련 접지는 보안용(강전)과 약전용 접지, 모듈레이터 (Modulator) 접지로 구분되어 있다. 선형가속기 강전 접지와 약전 접지는 건물 접지와 각각 일정 한 이격 거리를 두어 설치하여 상호간 간섭이 최소화 될 수 있도록 설계하였다. 모듈레이터 접지는 강력한 펄스 전원을 다루어야 하기 때문에 DC 저항보다는 과도 전압이 유기되는 것을 억제해야 한다.
  • 또한 방사광 진단 장비는 저장링 외부에 위치하여 전자빔에 영향을 주지 않고 전자빔 진단이 가능하다. 이러한 방사광의 성질을 이용하여 빔 크기, 빔 분포, 번치의 길이 등을 측정한다.
  • 저전력 고주파 시스템은 클라이스트론 증폭기를 구동하기 위해서 500MHz의 미소 신호를 발생시키고, 고주파가속장치의 운전 상황에 따라 이득과 위상 및 공동장치의 튜너를 제어해서 가속공동장치내의 고주파의 크기를 ±0.1%, 위상을 ±0.1°내로 유지하도록 한다.
  • 포항가속기(PLS-II)는 2대의 22/6.6 kV 변압기를 가속 장치 전용 변압기(AUX-1)와 부대설비 전용 변압기(AUX-2)로 구분하여 사용하고 있는데 부대설비의 기동 및 정지 시 서지와 고조파 발생이 우려 되므로 전자빔을 제어하는 각종 전원에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 구분하였다. 가속장치는 통상 매우 양질의 전원 품질이 요구되나 부대설비 전원은 일반 사양을 만족하는 수준이면 족하며 가속장치에 비해 일반적으로 많은 전기적 잡음을 포함하고 있다.

대상 데이터

  • 또한 그 내측에는 터널(TUNNEL)과 최내측에 설비 설치 공간으로 저장링 전체 구역이 분리되어 있다. 강전접지와 약전접지는 건물 외부와 내부 2~3 m 주변에 각 각 동판 38개를 설치하여 0.4 Ω 이하 접지 저항을 확보하였다. 저장링 건물 내부 각 구역과 실험홀 및 실험실에는 약전 접지 단자함을 설치하여 운영 중이다.
  • 856MHz이고 입력을 500W, 4μs를 인가하여 약 80MW, 4μs의 클라이스트론 출력을 SLED라는 에너지 배가장치에서 증폭하여 가속관에 공급하여 전자를 가속하는 에너지원으로 사용한다. 여기에 사용하는 클라이스트론은 현재 도시바(Toshiba) E-3712 클라이스트론 15대와 MK01에 설치된 SLAC 5045 클라이스트론 1대 이며 각각의 첨두 전력은 80MW와 65MW이고 주파수는 2856MHz이다. 도시바 클라이스트론과 SLAC 클라이스트론의 자세한 사양은 [표 2]와 같다.
  • 저장링 건물 내부 각 구역과 실험홀 및 실험실에는 약전 접지 단자함을 설치하여 운영 중이다. 저장링 주요 설비인 고주파(RF)실 접지는 지하 13m 깊이 4개소에 심타 접지(접지 저항 값 0.2 Ω)로 구성하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
방사광 가속기의 입사 장치는 어떻게 구성되는가? 방사광을 만들기 위한 방사광 가속기는 크게 빔 입사장치, 저장링 및 실험 빔라인으로 구분된다. 입사 장치는 전자를 생성하는 전자총과 전자에너지를 필요한 에너지로 가속시키는 선형가속기(Linac)나 원형의 부스터(Booster)로 구성된다. 입사 장치에서 전자를 가속시켜 다각형 구조의 저장링 (Storage Ring)에 입사시킨 후에 전자를 저장된 상태로 계속 회전시키며 방사광을 만들어 낸다.
저장링의 2극 전자석의 역할은 무엇인가? 저장링의 2극 전자석은 전자의 진행 방향에 수직한 방향으로 자장을 발생시켜 전자의 진행 방향을 바꾸는 작용을 한다. 4극 전자석은 전자의 진행 방향에 수직인 평면상에 자극들이 4층 회전 대칭을 이루며 N극과 S극이 번갈아 놓인 형상을 한다.
전자빔의 에너지 퍼짐 및 위상은 어디에서 결정되는가? 번칭 시스템은 prebuncher와 buncher로 나눌 수 있다. 전자빔의 에너지 퍼짐과 전자빔 위상은 거의이 두 곳에 의해 결정이 된다.
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