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Magnetic energy flows during the current quench and termination of disruptions with runaway current plateau formation in JET and implications for ITER

A. Loarte, V. Riccardo, J.R. Martin-Solís, J. Paley, A. Huber, M. Lehnen, JET EFDA Contributors2011年被引用 55Nuclear FusionIF 3出版社

The magnetic energy balance and magnetic energy flows for plasma disruptions in which runaway plateau plasmas are formed and terminated at JET has been analysed and compared with that of runaway-free disruptions. The analysis shows that the energy loss processes during runaway plateau plasma termination are qualitatively different from those of a runaway-free disruption because of the pre-existence of a runaway population in the first case. As a consequence, a significant fraction of the runaway plateau plasma magnetic energy is directly converted into runaway electron kinetic energy during the runaway plateau termination phase. This leads to the fluxes being deposited by runaway electrons onto in-vessel components during the termination of runaway plateaus to be significantly larger than those expected from the initial kinetic energy of the runaway electrons in the runaway plateau plasma.

日本語訳

JETにおけるランナウェイ・プラトー・プラズマが形成され終了するプラズマ擾乱について、磁気エネルギー収支と磁気エネルギーフローを解析し、ランナウェイを含まない擾乱と比較した。この解析により、ランナウェイ・プラトー・プラズマ終了時のエネルギー損失過程は、前者の場合にはランナウェイ集団が事前に存在するため、ランナウェイを含まない擾乱のそれとは質的に異なることが示された。その結果、ランナウェイ・プラトー終了段階において、ランナウェイ・プラトー・プラズマの磁気エネルギーの有意な割合が、ランナウェイ電子の運動エネルギーに直接変換される。これにより、ランナウェイ・プラトー終了時にランナウェイ電子によって炉内機器に堆積されるフラックスは、ランナウェイ・プラトー・プラズマ中のランナウェイ電子の初期運動エネルギーから予想されるものよりも有意に大きくなる。

装置

iter高精度(タイトル一致)jet高精度(タイトル一致)

wiki

ITERJETPlasma disruption
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