A key feature of disruptions during vertical displacement events, discovered in JET in 1996, is the toroidal variation in the measured plasma current Ip, i.e. the plasma current asymmetries, lasting for almost the entire current quench. The unique magnetic diagnostics at JET (full set of poloidal coils and saddle loops recorded either from two toroidally opposite or from four toroidally orthogonal locations) allow for a comprehensive analysis of asymmetrical disruptions with a large scale database. This paper presents an analysis of 4854 disruptions over an 18 year period that includes both the JET carbon (C) wall and the ITER-like (IL) wall (a mixed beryllium/tungsten first wall). In spite of the Ip quench time significantly increasing for the IL-wall compared to C-wall disruptions, the observed toroidal asymmetry time integral (∼ sideways force impulse), did not increase for IL-wall disruptions. The Ip asymmetry has a dominantly n = 1 structure. Its motion in the toroidal direction has a sporadic behaviour, in general. The distributions of the number of rotation periods are found to be very similar for both C- and IL-wall disruptions, and multi-turn rotation was sometimes observed. The Ip asymmetry amplitude has no degradation with rotation frequency for either the C- or IL-wall disruption. Therefore dynamic amplification remains a potentially serious issue for ITER due to possible mechanical resonance of the machine components with the rotating asymmetry.
JETにおいて1996年に発見された垂直変位事象中の擾乱の重要な特徴は、測定されたプラズマ電流Ipのトロイダル方向の変動、すなわちプラズマ電流非対称性であり、これは擾乱のほぼ全期間にわたって持続する。JETにおける独自の磁気診断装置(ポロイダルコイルとサドルコイルの完全なセットを、トロイダル方向に2箇所または4箇所の直交する位置で計測)により、大規模なデータベースを用いた非対称擾乱の包括的な解析が可能となる。本論文では、18年間にわたる4854回の擾乱の解析結果を示す。これには、JETの炭素壁(C壁)時代とITER類似壁(IL壁)時代(ベリリウム/タングステン第一壁)の両方が含まれる。擾乱のクエンチ時間はIL壁でC壁と比較して有意に増加したが、観測されたトロイダル非対称性の時間積分(横方向力のインパルスに相当)はIL壁の擾乱で増加しなかった。Ip非対称性は主にトロイダルモード数n=1の構造を有する。そのトロイダル方向の回転挙動は一般に非定常的である。回転周期の分布はC壁とIL壁の擾乱で非常に類似しており、複数回転が観測される場合もある。Ip非対称性の振幅は、C壁およびIL壁の擾乱の両方において、回転周波数による減衰を示さない。したがって、回転する非対称性と機械構成要素の間の共鳴の可能性により、動的増幅効果はITERにとって依然として重大な懸念事項である。