In the full tungsten environment of WEST, during its first phase of operation, around 25% of the pulses exhibited a rapid central electron temperature collapse. In its first phase, WEST plasmas were mostly heated by lower hybrid current drive (LHCD) and ion cyclotron resonance heating (ICRH). In this publication, the collapsing pulses are analysed to understand the key actuators at play. Experimentally, an initial slow reduction of central electron temperature due to a density increase is observed, while the central tungsten profile is flat and constant in time. Then, radiative collapse occurs: the core tungsten profile peaks rapidly, at the same time, the central hard x-ray channel measurement decreases indicating a change in core LHCD absorption. Integrated modelling is used to explore the causality chain. To capture the collapse speed, both, tungsten core peaking and reduction of central LHCD absorption are required. When central LHCD power absorption is reduced, core electron and ion temperature profiles flatten which reduces the tungsten neoclassical thermal screening and leads to the observed core tungsten accumulation.
WESTの完全タングステン環境において、その最初の運転段階中に、パルスの約25%が急速な中心電子温度の崩壊を示した。最初の段階では、WESTプラズマは主に低域混成波電流駆動(LHCD)とイオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)によって加熱された。本論文では、崩壊するパルスを解析し、関与する主要なアクチュエータを理解する。実験的には、密度増加による中心電子温度の初期の緩やかな減少が観測される一方、中心タングステンプロファイルは平坦で時間的に一定である。その後、放射崩壊が発生する:コアタングステンプロファイルは急速にピークを形成し、同時に中心硬X線チャンネル測定値が減少し、コアLHCD吸収の変化を示す。因果連鎖を探求するために統合モデリングが用いられる。崩壊速度を再現するには、タングステンコアのピーキングと中心LHCD吸収の低減の両方が必要である。中心LHCDパワー吸収が低減されると、コアの電子温度およびイオン温度プロファイルが平坦化し、タングステンの新古典熱遮蔽が低減され、観測されたコアタングステン蓄積につながる。