The aim of the Korea superconducting tokamak advanced research (KSTAR) project is to develop a steady-state-capable advanced superconducting tokamak for establishing a scientific and technological basis for an attractive fusion reactor. Since the KSTAR mission includes the achievement of a steady-state-capable operation, the use of superconducting coils is an obvious choice for the magnet system. The KSTAR superconducting magnet system consists of 16 toroidal field (TF) and 14 poloidal field (PF) coils which include 8 central solenoid coils. Both the TF and PF coil systems use internally-cooled cable-in-conduit conductors (CICC). The TF coil system provides a magnetic field of 3.5 T at the plasma centre and the PF coil system provide a flux swing of 17 V s. The major achievement in the KSTAR magnet system development includes the development of CICC, a full size TF model coil, a background magnetic field generation coil system and the construction of a large scale superconducting magnet and the CICC test facility. TF and PF coils are at the stage of fabrication for the KSTAR completion in the year 2007.
KSTAR(Korea Superconducting Tokamak Advanced Research)プロジェクトの目的は、定常運転が可能な先進超伝導トカマクを開発し、魅力的な核融合炉のための科学的・技術的基盤を確立することである。KSTARの使命には定常運転の達成が含まれるため、超伝導コイルの採用は磁場システムにとって当然の選択である。KSTAR超伝導磁場システムは、16個のトロイダル磁場(TF)コイルと、8個の中心ソレノイドコイルを含む14個のポロイダル磁場(PF)コイルで構成される。TFおよびPFコイルシステムはともに、内部冷却型ケーブル・イン・コンジット導体(CICC)を採用している。TFコイルシステムはプラズマ中心部で3.5 Tの磁場を提供し、PFコイルシステムは17 V・sのフラックス掃引を提供する。KSTAR磁場システム開発における主要な成果には、CICCの開発、実寸大TFモデルコイル、背景磁場発生コイルシステム、および大規模超伝導磁場・CICC試験施設の建設が含まれる。TFおよびPFコイルは、2007年のKSTAR完成に向けて製造段階にある。