In recent campaigns, Tore Supra has focused its efforts on the physics optimisation and operation of stationary scenarios with high input power (up to 8 MW), duration of more than 60 s and vanishing loop voltage (up to 80% of non-inductive current). For physics integration, Tore Supra has been equipped with a large number of new real time sensors. The control of the lower hybrid (LH) wave deposition profile width measured by the hard x-ray camera has been achieved with the parallel refractive index n|| varying from 1.7 to 2.3 and the LH-wave power using different types of control techniques. In addition, the control of the current profile with the parallel refractive index of the LH-launched spectrum has also been combined with loop voltage control using the central solenoid voltage as actuator. The effect of electron cyclotron heating as an actuator has been examined for control of temperature bifurcation phenomena such as internal transport barrier. On the basis of the experimental power flux analyses, the seven infrared cameras monitoring the five antennas and the toroidal pumped limiter have been used for implementing new power load limit avoidance control schemes which have been successfully combined with the LH-deposition profile and loop voltage control.
近年のキャンペーンにおいて、Tore Supraは高入力パワー(最大8 MW)、60秒以上の持続時間、および消失ループ電圧(非誘導電流の最大80%)を伴う定常シナリオの物理最適化と運転に重点を置いてきた。物理統合のために、Tore Supraには多数の新しいリアルタイムセンサーが装備されている。ハードX線カメラで測定される低ハイブリッド(LH)波の堆積プロファイル幅の制御は、平行屈折率n||を1.7から2.3まで変化させ、異なるタイプの制御技術を用いたLH波パワーによって達成された。さらに、LH入射スペクトルの平行屈折率による電流プロファイルの制御は、中心ソレノイド電圧をアクチュエータとして用いたループ電圧制御と組み合わされた。電子サイクロトロン加熱をアクチュエータとして用いる効果は、内部輸送障壁などの温度分岐現象の制御について検討された。実験的なパワーフラックス解析に基づき、5つのアンテナとトロイダルポンプリミターを監視する7台の赤外線カメラが、新しいパワー負荷限界回避制御方式の実装に使用され、これらの方式はLH堆積プロファイルおよびループ電圧制御と首尾よく組み合わされた。