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The KSTAR project: An advanced steady state superconducting tokamak experiment

G.S. Lee, J. Kim, S.M. Hwang, C.S. Chang, H.Y. Chang, M.H. Cho, B.H. Choi, K. Kim, K.W. Cho, S. Cho2000年被引用 165Nuclear FusionIF 3出版社

The Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) project is the major effort of the national fusion programme of the Republic of Korea. Its aim is to develop a steady state capable advanced superconducting tokamak to establish a scientific and technological basis for an attractive fusion reactor. The major parameters of the tokamak are: major radius 1.8 m, minor radius 0.5 m, toroidal field 3.5 T and plasma current 2 MA, with a strongly shaped plasma cross-section and double null divertor. The initial pulse length provided by the poloidal magnet system is 20 s, but the pulse length can be increased to 300 s through non-inductive current drive. The plasma heating and current drive system consists of neutral beams, ion cyclotron waves, lower hybrid waves and electron cyclotron waves for flexible profile control in advanced tokamak operating modes. A comprehensive set of diagnostics is planned for plasma control, performance evaluation and physics understanding. The project has completed its conceptual design and moved to the engineering design and construction phase. The target date for the first plasma is 2002.

日本語訳

KSTAR(韓国超伝導トカマク先進研究)プロジェクトは、大韓民国の国家核融合プログラムの主要な取り組みである。その目標は、魅力的な核融合炉のための科学的・技術的基盤を確立することを目的とした、定常運転が可能な先進超伝導トカマクを開発することである。トカマクの主要パラメータは、主半径1.8 m、副半径0.5 m、トロイダル磁場3.5 T、プラズマ電流2 MAであり、強く成形されたプラズマ断面とダブルヌルダイバータを備えている。ポロイダル磁場システムによって提供される初期パルス長は20秒であるが、非誘導電流駆動によりパルス長を300秒まで延長することができる。プラズマ加熱・電流駆動システムは、先進トカマク運転モードにおける柔軟なプロファイル制御のため、中性粒子ビーム、イオンサイクロトロン波、低混成波、電子サイクロトロン波で構成される。プラズマ制御、性能評価、物理理解のための包括的な診断システムが計画されている。本プロジェクトは概念設計を完了し、工学設計・建設段階に移行している。最初のプラズマの目標時期は2002年である。

装置

kstar高精度(タイトル一致)

wiki

Steady stateKSTAR
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