Study of the hot-plasma vertical displacement event (VDE) in advanced divertor configurations is of significant importance for ITER and for future fusion reactors. The newly designed, medium-sized copper-conductor machine HL-2M has the capability of generating the second X-point for various advanced divertor configurations. In this paper, effects of the second X-point on the hot VDE in HL-2M are numerically investigated by utilizing the non-linear time-dependent DINA code. The simulation results show that the existence of the second X-point at certain special locations appears to have a better stability in the vertical direction, compared to the standard configuration with the same main plasma parameters. Meanwhile, the peak halo current during the current quench tends to increase as the second X-point changes in the horizontal direction. The same quantity decreases as the second X-point changes in the vertical direction away from the dominant X-point. From the view point of minimizing the halo current, the tripod is better than the standard configuration, followed by the snowflake-plus and the exact snowflake (SF) configuration. The SF-minus is the worst scenario. On the other hand, the tripod configuration, as well as the SF minus configurations, results in relatively higher peak electromagnetic force acting on the vacuum vessel, when compared to other aforementioned configurations.
先進ダイバータ配位における高温プラズマの垂直変位事象(VDE)の研究は、ITERおよび将来の核融合炉にとって極めて重要である。新たに設計された中型の銅導体装置HL-2Mは、様々な先進ダイバータ配位に対して第二のX点を生成する能力を有する。本論文では、非線形時間依存DINAコードを用いて、HL-2Mにおける高温VDEに対する第二のX点の影響を数値的に調査する。シミュレーション結果は、特定の位置に第二のX点が存在する場合、同一の主要プラズマパラメータを有する標準配位と比較して、垂直方向の安定性が向上することを示している。一方、第二のX点が水平方向に変化するにつれて、電流クエンチ中のピークハロー電流は増加する傾向がある。また、第二のX点が主X点から垂直方向に離れるにつれて、同量は減少する。ハロー電流の最小化の観点からは、トリポール配位が標準配位よりも優れており、次いでスノーフレークプラス、エクサクトスノーフレーク(SF)配位の順となる。SFマイナス配位は最も悪いシナリオである。一方、トリポール配位およびSFマイナス配位は、前述の他の配位と比較して、真空容器に作用するピーク電磁力が比較的高くなる結果をもたらす。