Since the first plasma realized in 2020, a series of key systems on HL-3 (known as HL-2M before) tokamak have been equipped/upgraded, including in-vessel components (the first wall, lower divertor, and toroidal cryogenic/water-cooling/baking/glow discharge systems, etc.), auxiliary heating system of 11 MW, and 28 diagnostic systems (to measure the plasma density, electron temperature, radiation, magnetic field, etc.). Magnet field systems were commissioned firstly for divertor plasma discharges. During the 2nd experimental campaign of HL-3 tokamak, several great progresses have been achieved. Firstly, the successful operation with plasma current larger than 1 MA was achieved under a divertor configuration. Secondly, the advanced divertor concept with two distinct snowflake configurations was realized. It is found that the distribution of ion saturation current and heat flux on bottom plate becomes wide due to magnetic surface expansion, demonstrating the advantage of such configuration in the heat flux mitigation. In addition, using the combination of NBI, ECRH and LHCD, the standard sawtoothing high confinement mode of megampere plasma was firstly accessed on the HL-3. The successful commissioning of HL-3 is beneficial for the initial operation of ITER.
2020年に最初のプラズマが実現されて以来、HL-3(以前はHL-2Mとして知られていた)トカマクにおいて、一連の主要システムが装備・アップグレードされてきた。これには、真空容器内コンポーネント(第一壁、下部ダイバータ、及びトロイダル冷凍/水冷/ベーキング/グロー放電システム等)、11 MWの補助加熱システム、そして28の診断システム(プラズマ密度、電子温度、放射、磁場などを測定するための)が含まれる。磁場システムは、最初にダイバータプラズマ放電のためにコミッショニングされた。HL-3トカマクの第2回実験キャンペーン中に、いくつかの大きな進展が達成された。第一に、ダイバータ配位のもとで1 MAを超えるプラズマ電流による運転に成功した。第二に、2つの異なるスノーフレーク配位を持つ先進ダイバータ概念が実現された。底板におけるイオン飽和電流と熱流束の分布が磁気面の拡大により広くなることが見出され、熱流束低減におけるこのような配位の利点が実証された。さらに、NBI、ECRH、LHCDの組み合わせを用いて、メガアンペアプラズマの標準的な鋸歯状振動を伴う高閉じ込めモードがHL-3で初めて達成された。HL-3のコミッショニングの成功は、ITERの初期運転にとって有益である。