真要那样做,聚变堆虽然不会爆炸,但分分钟自毁给你看。
......
等到聚变堆完全停止后,韩元立刻安排了小零以及x1型工业机器人对整个可控核聚变园区进行了检查。
不仅仅是聚变堆各部位相关零部件的详细检查,还有电力系统、冷却系统、控制系统等等,凡是在第一次实验中已经运转了的系统,都要进行一次检查和调整。
尽管检查工作可以交给小零和x1型工业机器人,但韩元也没闲着,他也很忙。
他要分析一二号发电机组反馈回来的数据,要分析聚变堆产生的氦灰信息,要根据聚变堆的运行数据来处理和调整磁控系统的各项参数等等。
而这些工作无论是哪一种,都相当耗费精力。
......
当可控核聚变园区初次检查完成的时候,当韩元依据聚变堆的运行数据调整更改好磁控系统的各项参数时,时间已经来到了三天后。
三天时间看起来并不长,但这是有无数x1型工业机器人和人工智能小零的辅助的,要是就他一个人,初次实验的检查最少都得一个多月的时间。
软硬件检查完成,磁控系统参数调整完成,在进一步确认可控核聚变反应度堆的硬件和各系统都没有什么问题后,第二次的点火工作就开始了。
这次点火,不但是需要保持长时间的发电运转,还要将发出来的电并入基地总电网中正式使用。
在这一过程中,智能核心要处理好氘氚燃料的添加质量,要处理好电网的负载,对于智能核心的计算能力要求还时挺高的。
不过在有了第一次的点火实验,再加上调整过磁控系统的各项参数的情况下,第二次的聚变堆的点火工作很是顺利。
在磁控系统的压制下,聚变堆腔室内的温度很快就突破了五千万度,高温下,氘氚等离子体开始聚变,一抹绚烂的火花再度在可控核聚变反应堆中升起。
等到聚变堆内的反应整体稳定后,发电机组开始逐渐并线,投入腔室内的氘氚燃料量也在不断增加。
而基地中,不断下线的镧化镓太阳能薄膜发电板,代表着整座基地的能源供应源正在不断更换。
尽管调节不同的电源并入同一个电网供使用是一件很满麻烦的事情,但在人工智能小零的控制下,这种转变处理起来并不困难,一个人工智能,在计算机性能足够的情况下,处理繁琐的数据计算比人类快多了。
.....
眨眼间,第二次点火开始到现在,两个小时的时间已经过去,整座基地的供电百分之九十五以上都切换到了可控核聚变反应堆上,之差最后的百分之五,能源的切换工作就能够完成了。
随着能源供应切换进度的提升,直播间里面也是热闹了起来。
并网发电!成功!】
主播用上可控核聚变,我们什么时候能用上啊!】
快了快了,国内深证那边不是已经在搞了吗?顶多一两个月吧,东广这个耗电大户就能用上了。】
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