Several approaches are used at JET to achieve operation at high densitywith good energy confinement. One of them is the injection of solid fuelpellets to realize efficient particle refuelling by deposition deepinside the plasma column. The new pellet launch system capable oflaunching from the torus magnetic high field side was investigated forits capability to fulfil this task in conventional ELMy H-modedischarges. Optimized pellet scenarios were developed for plasmaconfigurations with IP = 2.5 MA, Bt = 2.4 T, averagedtriangularity ⟨δ⟩≈0.34 and mainly neutral beam heatingat a level of approximately 17 MW. The accessible operational range wasextended by the pellet tool with respect to gas puff refuelling. Forexample, H-mode conditions could be maintained at densities beyond theGreenwald level. Plasma energy confinement was observed to becomedensity independent at high densities. When avoiding confinementdeterioration due to pellet triggered MHD activity or parasitic pelletborn gas in appropriate pulse schedules, enhanced particle inventorywith more peaked density profiles was achieved while maintaining theplasma pressure profile. First attempts indicate that pellet advantages canbe combined with the benefits achieved by higher triangularity. Veryhigh particle refuelling efficiencies were found for pellets injectedinto `ITER-like' discharges with an upper triangularity ⟨δu⟩ of0.53.
JETでは、高密度かつ良好なエネルギー閉じ込めを実現するために、いくつかのアプローチが用いられている。その一つが、固体燃料ペレットの入射であり、プラズマ柱内部深くへの堆積による効率的な粒子補充を実現する。トーラス磁場高磁場側から入射可能な新しいペレット入射システムが、従来のELMy Hモード放電においてこの課題を達成する能力について調査された。最適化されたペレットシナリオは、IP = 2.5 MA、Bt = 2.4 T、平均三角形度⟨δ⟩≈0.34、および主に約17 MWのレベルの中性粒子ビーム加熱を備えたプラズマ配位に対して開発された。ガスパフ補充と比較して、ペレットツールによって到達可能な運転範囲が拡張された。例えば、Hモード条件はグリーンワルドレベルを超える密度で維持することができた。プラズマのエネルギー閉じ込めは、高密度において密度に依存しなくなることが観測された。ペレット誘起MHD活動または寄生ペレット生成ガスによる閉じ込め劣化を適切なパルススケジュールで回避した場合、プラズマ圧力プロファイルを維持しながら、よりピーク化された密度プロファイルを伴う強化された粒子インベントリが達成された。最初の試みは、ペレットの利点がより高い三角形度によって達成される利点と組み合わせられることを示している。上部三角形度⟨δu⟩が0.53の「ITER類似」放電に注入されたペレットに対して、非常に高い粒子補充効率が見出された。