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Journal Articles

New injection bump power supply of the J-PARC RCS

Takayanagi, Tomohiro; Ueno, Tomoaki*; Horino, Koki; Tobita, Norimitsu; Hayashi, Naoki; Kinsho, Michikazu; Irie, Yoshiro*; Okabe, Kota; Tani, Norio; Naito, Shingo*; et al.

Proceedings of 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (Internet), p.1169 - 1174, 2015/09

The new injection bump power supply for the shift bump magnet of the beam injection sub-systems at the J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex) 3-GeV RCS (Rapid Cycling Synchrotron) has been developed and manufactured. The power capacity of the new power supply was more than doubled with the injection beam energy upgrading of the LINAC (Linear Accelerator) from 181 MeV to 400 MeV. Furthermore, the low ripple noise on the output current was required to prevent the resonance of the RF shield loop at the ceramic duct with the excitation magnetic field. The power supply newly adopted a capacitor commutation method to form the trapezoid waveform pattern (bump waveform). This paper reports characteristic about the new power supply.

Journal Articles

New power supply of the injection bump magnet for upgrading the injection energy in the J-PARC 3-GeV RCS

Takayanagi, Tomohiro; Hayashi, Naoki; Ueno, Tomoaki; Togashi, Tomohito; Tani, Norio; Kinsho, Michikazu; Toda, Katsunori*

Proceedings of 3rd International Particle Accelerator Conference (IPAC '12) (Internet), p.3626 - 3628, 2012/05

With the energy upgrading of LINAC to 400 MeV in the J-PARC, a new power supply of the injection bump magnet has been designed for the 3-GeV RCS. The new power supply of the shift bump magnet is composed with the capacitor bank which has function to form the output current pattern. This power supply is a commutation strategy using the electrical charge and discharge of the capacitor, and the frequency of the switch that becomes the source of the noise is a little. Comparing to the conventional switching-type power supply, this power supply is switched only three times for the pattern formation. Thus, the ripple due to the switching can be expected to be much lower. The 1/16 scale model was manufactured and the characteristics was evaluated. This paper summarizes the design parameter and the experimental result of the new power supply.

Patent

電磁石用電源装置

高柳 智弘; 林 直樹

戸田 克則*

JP, 2012-271730  Patent licensing information  Patent publication (In Japanese)

【課題】大電流が流れることとなる配線のインダクタンス、および該配線から発せられるノイズを低減することができる電磁石用電源装置を提供する。 【解決手段】本発明に係る電磁石用電源装置1は、第1出力端子2から電磁石30にパルス状の第1電磁石電流I1を印加する第1電流源10と、第2出力端子3から電磁石30にパルス状の第2電磁石電流I2を印加する第2電流源20と、第1電流源10および第2電流源20を相互に接続する中間配線4とを備える。第1電流源10は、第1電磁石電流I1を第1出力端子2に送る第1配線11を有し、第2電流源20は、第2電磁石電流I2を第2出力端子3に送る第2配線21を有する。第1配線11および第2配線21は、全体としてループ状の電流路を形成し、中間配線4は、このループ状の電流路と並走するように引き回されている。

Patent

電磁石用電源装置

高柳 智弘; 林 直樹

戸田 克則*

JP, 2012-266474  Patent licensing information  Patent publication (In Japanese)

【課題】電磁石に供給するパルス状電流立ち下げのゼロクロス時における振動を抑制可能な電磁石用電源装置を提供する。 【解決手段】本発明にかかる電磁石用電源装置1Aは、第1コンデンサ21の第1放電電流を電磁石5に供給することによりパルス状電流Iを頂部まで立ち上げ、かつ電磁石5の逆起電圧による回生電流を第1コンデンサ21に回生させることによりパルス状電流Iを頂部から立ち下げる第1電流源2と、パルス状電流Iの立ち上げ後に第2コンデンサ31の第2放電電流および第2コンデンサ31よりも静電容量値の大きい第3コンデンサ33の第3放電電流を電磁石5に供給することにより、パルス状電流Iの立ち下げ前までパルス状電流Iを頂部において維持する第2電流源3とを備え、パルス状電流Iの立ち下げの途中で、回生電流の回生先が第1電流源2から第2電流源3に切り替わることを特徴とする。

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