The characteristics of plasma operation on the axisymmetric inner toroidal limiter in TFTR are described. After conditioning, plasmas with low metal content and low zeff are obtained with this limiter. There is no substantial increase in zeff with total input power during neutral beam injection. Compared to operation on the outer blade limiter, additional gas is required to fuel plasmas on the inner limiter. Injection of D pellets increased the plasma density substantially and produced energy confinement times up to 0.5 s in ohmically heated plasmas. The four neutral beam lines have injected up to 13.5 MW total power into the plasma for 0.5 s with up to 90 kV accelerating voltage. The scaling of the plasma stored energy was studied as a function of the input power, plasma current and plasma density. In the range 1.4 to 2.2 MA, the overall and incremental confinement times for both the total and thermal stored energies increase with plasma current at fixed density. There appears to be a weak negative scaling of the total stored energy with density at high injection power.
TFTRにおける軸対称内側トロイダルリミター上のプラズマ運転の特性について述べる。コンディショニング後、このリミターにより低金属含有量かつ低zeffのプラズマが得られる。中性粒子ビーム入射中、全入力パワーに対するzeffの顕著な増加は見られない。外側ブレードリミターでの運転と比較して、内側リミター上のプラズマを燃料供給するには追加のガスが必要である。Dペレットの入射によりプラズマ密度が大幅に増加し、オーミック加熱プラズマにおいて最大0.5秒のエネルギー閉じ込め時間が得られた。4本の中性粒子ビームラインは、最大90kVの加速電圧で、0.5秒間にわたり合計13.5MWのパワーをプラズマへ入射した。プラズマ蓄積エネルギーのスケーリングを、入力パワー、プラズマ密度、プラズマ電流の関数として調べた。1.4〜2.2MAの範囲では、全蓄積エネルギーおよび熱蓄積エネルギーの両方に対する全体および増分閉じ込め時間は、固定密度においてプラズマ電流とともに増加する。高入射パワー時には、密度に対する全蓄積エネルギーの弱い負のスケーリングが見られる。