Disruption database in the JT-60SA first plasma operation period has been constructed. The disruptions have been divided into three categories based on their characteristics, and the characteristics of each category have been discussed. The most commonly observed disruptions were vertical displacement events (VDEs). As expected by simulations using the MHD equilibrium control simulator (MECS), a highly elongated plasma was likely to disrupt by VDE when the gap between the plasma surface and the wall is large. Despite the quite high edge safety factor of above 10 in the initial operation, some discharge disrupted because of control failure caused by the n = 1 tearing mode. One possible cause of the n = 1 tearing mode is the edge cooling in high density. The last category is the radiative disruptions, which is characterized by slow current decay with multiple spikes in soft x-ray signals. These spikes are thought to be related to the MHD activity that occurred when the cooling front crossed the rational surface. The radiative disruptions are attributed to a sudden change in edge power balance.
JT-60SAの初回プラズマ運転期間におけるディスラプションデータベースが構築された。ディスラプションはその特性に基づいて3つのカテゴリーに分類され、各カテゴリーの特性が議論された。最も一般的に観測されたディスラプションは、垂直変位事象(VDE)であった。MHD平衡制御シミュレータ(MECS)を用いたシミュレーションで予想されたように、高度に伸長されたプラズマは、プラズマ表面と壁の間のギャップが大きい場合、VDEによってディスラプションを起こす可能性が高かった。初期運転における周辺安全係数が10以上とかなり高いにもかかわらず、いくつかの放電はn = 1テアリングモードによって引き起こされた制御失敗のためにディスラプションした。n = 1テアリングモードの考えられる原因の1つは、高密度における周辺冷却である。最後のカテゴリーは放射ディスラプションであり、これは軟X線信号における複数のスパイクを伴う緩やかな電流減衰によって特徴づけられる。これらのスパイクは、冷却フロントが有理面を横切ったときに発生したMHD活動に関連していると考えられている。放射ディスラプションは、周辺パワーバランスの急変に起因する。