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On hybrid scenarios in KSTAR

Yong-Su Na, Y.H. Lee, C.S. Byun, S.K. Kim, C.Y. Lee, M.S. Park, S.M. Yang, B. Kim, Y.-M. Jeon, G.J. Choi2020年被引用 28Nuclear FusionIF 3出版社

We report the status of hybrid scenario experiments in Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR). The hybrid scenario is defined as stationary discharges with 2.4 and 2.0 at < 6.5 without or with very mild sawtooth activities in KSTAR. It is being developed towards reactor-relevant conditions. High performance of , and G-factor () 6 has been achieved and sustained for at ne/nGW ~ 0.7 with heating power of 5 MW. Some KSTAR hybrid discharges exhibit a unique feature of a slow transition from conventional H-mode to hybrid mode after the third neutral beam injection. The reason for the confinement enhancement is extensively studied in this transition period of a representative discharge exhibiting a common feature of KSTAR hybrid scenarios. 0D performance analysis with magnetohydrodynamic activities, 1D kinetic profile dynamics, power balance analysis, linear gyro-kinetic analysis and edge pedestal stability analysis were conducted. The enhancement is thought to be from both the core and the pedestal. The improvement in the core region of the ion energy channel is observed from the linear gyro-kinetic analysis considering the electromagnetic, the fast ion, the Shafranov shift, , and the magnetic shear effect. The electromagnetic finite stabilisation plays a role in the inner core region at together with the fast ion effect. The alpha stabilisation effect is also found at . , which could reduce the linear growth of the ion temperature gradient mode in the outer core region at with the highest contribution from the toroidal rotation. Regarding the improvement in the pedestal, Shafranov shift broadens the stability boundary of the pedestal in support of the diamagnetic effect. The pedestal height and width could be reproduced by the EPED model, while a realistic current profile is used to calculate the internal inductance for Shafranov shift. Based on these findings, a comprehensive confinement enhancement mechanism has been proposed by considering the core-edge interplay.

日本語訳

我々は、KSTAR(Korea Superconducting Tokamak Advanced Research)におけるハイブリッドシナリオ実験の現状を報告する。ハイブリッドシナリオは、KSTARにおいて、β_N 2.4およびH_98 2.0をβ_N < 6.5で維持する定常放電として定義され、鋸歯状振動を伴わないか、あるいは非常に弱い鋸歯状振動のみを伴う。これは、炉心関連条件に向けて開発が進められている。高いβ_N、H_98、およびG因子(β_N H_98 / q_95^2)は、加熱パワー5 MW、n_e/n_GW ~ 0.7において達成され、維持されている。いくつかのKSTARハイブリッド放電は、第3回中性粒子ビーム入射後に、従来のHモードからハイブリッドモードへの緩やかな遷移という独自の特徴を示す。閉じ込め向上の理由は、KSTARハイブリッドシナリオの共通の特徴を示す代表的な放電のこの遷移期間において広範囲に研究されている。磁気流体力学活動を伴う0次元(0D)性能解析、1次元(1D)運動論的プロファイル解析、パワーバランス解析、線形ジャイロ運動論的解析、および端部ペデスタル安定性解析が実施された。閉じ込め向上は、コア領域とペデスタル領域の両方に起因すると考えられている。イオンエネルギー輸送チャネルのコア領域における改善は、電磁効果、高速イオン効果、シフラノフシフト、および磁気シア効果を考慮した線形ジャイロ運動論的解析から観測されている。電磁的有限β安定化効果は、高速イオン効果とともに、内側コア領域(ρ < 0.4)において役割を果たす。アルファ粒子安定化効果もまた、ρ ~ 0.4-0.6において見出されており、これは外側コア領域(ρ > 0.6)におけるイオン温度勾配モードの線形成長を低減し得るものであり、そこではトロイダル回転が最も大きな寄与を示す。ペデスタルの改善に関しては、シフラノフシフトが反磁性効果を支持してペデスタルの安定性境界を広げる。ペデスタルの高さと幅はEPEDモデルによって再現可能であり、一方、現実的な電流プロファイルがシフラノフシフトの内部インダクタンス計算に使用されている。これらの知見に基づき、コア・エッジ相互作用を考慮した包括的な閉じ込め向上メカニズムが提案されている。

装置

kstar高精度(タイトル一致)

wiki

KSTAR
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