Realistic reversed magnetic shear (RS) discharges for the HL-2Atokamak are simulated with the TRANSP code. Early NBIheating achieves reversed shear (RS) configurations characterized by highly peaked pressure profiles and a narrow shear reversal region. To avoid excessive peaks in the pressure, and to sustain RS operation towards steady state, LHCD is used to control the current profile. The combined LH and bootstrap current create a quasi-stationary RS discharge with rmin/a ≈ 0.6and qmin ≈ 2.8. A self-consistent internal transport barrier is produced, and the RS configuration is established with a wider shear reversal region and broader pressure profile that is favourable to achieving the high beta limit.
HL-2Aトカマクにおける現実的な反転磁気シア(RS)放電をTRANSPコードを用いてシミュレーションした。初期NBI加熱により、高度に尖った圧力分布と狭いシア反転領域を特徴とする反転磁気シア(RS)配位が達成される。圧力の過度なピークを回避し、RS運転を定常状態に向けて持続させるため、LHCDを用いて電流分布を制御する。LH電流とブートストラップ電流の組み合わせにより、rmin/a ≈ 0.6、qmin ≈ 2.8を有する準定常RS放電が生成される。自己無撞着な内部輸送障壁が形成され、より広いシア反転領域とよりブロードな圧力分布を有するRS配位が確立され、これは高ベータ限界の達成に有利である。