The poloidal distribution of the halo current density on the top dump plate in JET can now be measured thanks to a new set of Rogowskii coils. These are the first measurements in JET able to offer an insight in the width of the halo current interaction with the wall. Therefore they offer both validation of the assumption made for JET disruption design criteria and one additional point in the extrapolation of the expected halo current width, and hence halo current density (and related local electro-mechanical loads on in-vessel components) for ITER. During upward events, the measured current density is consistent with the measured total poloidal halo current. The halo footprint extends over most of the upper dump plate, converting to a halo current flux tube width of ∼100 mm.A set of four toridal field pick-up coils installed 90° apart now allows a more accurate measurement of the poloidal halo current, in particular its toroidal peaking factor, and direct comparison between halo and plasma asymmetries.
JETの上部ダンププレートにおけるハロー電流密度のポロイダル分布は、新しいロゴスキーコイルのセットにより、現在測定可能となった。これらは、JETにおいて、壁とのハロー電流相互作用の幅についての洞察を与えることができる初めての測定である。したがって、それらはJETのディスラプション設計基準のために行われた仮定の検証と、ITERに対する予想されるハロー電流幅、ひいてはハロー電流密度(および容器内コンポーネントへの関連する局所電気機械的負荷)の外挿における追加の一点の両方を提供する。上向きイベント中、測定された電流密度は、測定された全ポロイダルハロー電流と一致している。ハローフットプリントは上部ダンププレートの大部分に広がり、ハロー電流フラックスチューブ幅に換算すると∼100 mmとなる。 90°間隔で設置されたトロイダル磁場コイルのセットにより、現在、ポロイダルハロー電流のより正確な測定、特にそのトロイダルピーキングファクター、およびハローとプラズマの非対称性の直接比較が可能となっている。