In 2021, EAST was equipped with a full-ring divertor coil to facilitate research on the fish tail divertor concept. Initially, it was observed that the coil current had a negligible ability to sweep the strike point. Conversely, when the amplitude and frequency of the alternating current were marginally increased, there was a significant interruption to plasma control. This perturbation was attributed to the poloidal control field's limited response rate to the coil's fluctuations. To address this issue, novel control methodologies were devised to ensure stable and effective sweeping of the strike point using the divertor coil. The devised methods are twofold: For high-frequency strike point control, a low-pass filter decoupling technique based on ISOFLUX control strategy enabled achieving a sweeping frequency of 100 Hz. This strategy allowed for consistent plasma management without compromising average stored energy or density regulation. Resulting from this proficient manipulation of the strike point, a reduction in the peak temperature of the divertor plate was observed. For low-frequency sweeping, a static multi-input multi-output decoupling approach was developed, facilitating concurrent sweeping of both the outer and inner strike points.
2021年、EASTはフィッシュテール・ダイバータ概念の研究を促進するため、全周ダイバータコイルを装備した。当初、コイル電流はストライク点を掃引する能力が無視できるほどであることが観察された。逆に、交流電流の振幅と周波数をわずかに増加させると、プラズマ制御に重大な妨害が生じた。この摂動は、ポロイダル制御磁場のコイルの変動に対する応答速度が限られていることに起因するものとされた。この問題に対処するため、ダイバータコイルを用いてストライク点を安定かつ効果的に掃引するための新しい制御方法論が考案された。考案された方法は2つある: 高周波ストライク点制御については、ISOFLUX制御戦略に基づくローパス・フィルタ分離技術により、100 Hzの掃引周波数を達成できた。この戦略により、平均蓄積エネルギーや密度制御を損なうことなく、一貫したプラズマ管理が可能となった。このストライク点の巧みな操作の結果、ダイバータ板のピーク温度の低減が観察された。低周波掃引については、静的マルチ入力マルチ出力分離アプローチが開発され、外側と内側の両方のストライク点の同時掃引が可能となった。