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Survey of pellet enhanced performance in JET discharges

P. Smeulders, L.C. Appel, B. Balet, T.C. Hender, L. Lauro-Taroni, D. Stork, B. Wolle, S. Ali-Arshad, B. Alper, H.J. De Blank1995年被引用 42Nuclear FusionIF 3出版社

Pellet enhanced performance (PEP) has been observed in a number of JET discharges at various plasma conditions, in both L and H modes, with the H multiplier (the confinement enhancement factor over the Goldston confinement time) covering the range from 1 to 4, and with plasma currents from 1 MA to 4.1 MA. Most of the PEP plasmas have been created by refuelling with pellets of 4 mm diameter injected at 1.2 km/s. PEPs show an improved central confinement with an effective heat conductivity reduced by factors of approximately 2-5 relative to otherwise comparable discharges. This is possibly related to the inverted shear in the plasma core due to the large local bootstrap current density. The limitations in the PEP performance seem to be set by at least two mechanisms: impurity behaviour, MHD activity or a combination of both. In certain discharges, MHD modes seem to be able to check the often observed impurity accumulation. Too much MHD mode activity, however, easily destroys the enhanced confinement of the PEP discharge. The stability of the ballooning modes has been studied and the PEP plasma core is found to be in the second stability region against ballooning modes or close to marginal stability. In a number of discharges complex high (m,n) modes have been observed with the soft X-ray cameras. The behaviour of the low (m,n) MHD modes can only be understood by considering the detailed evolution of the inverted q profile, which exists in a given discharge

日本語訳

ペレット強化性能(PEP)は、JETにおける多数の放電で、様々なプラズマ条件下において観測されており、LモードおよびHモードの両方で、H倍率(ゴールドストン閉じ込め時間に対する閉じ込め強化係数)が1から4の範囲、プラズマ電流が1 MAから4.1 MAの範囲で確認されている。PEPプラズマのほとんどは、直径4 mmのペレットを1.2 km/sの速度で入射することによる燃料供給によって生成されている。PEPは、中心部の閉じ込めが改善され、実効熱伝導率が、同等の他の放電と比較して約2〜5倍低減することを示す。これは、大きな局所ブートストラップ電流密度によるプラズマ中心部の逆転シアに起因する可能性がある。PEP性能の限界は、少なくとも2つのメカニズム、すなわち不純物挙動、MHD活動、またはそれらの組み合わせによって設定されていると思われる。特定の放電では、MHDモードが、しばしば観測される不純物の蓄積を抑制できるように見える。しかしながら、過度のMHDモード活動は、PEP放電の強化された閉じ込めを容易に破壊する。バルーニングモードの安定性が研究されており、PEPプラズマの中心部は、バルーニングモードに対して第二安定領域にあるか、または限界安定性に近いことが見出されている。多数の放電において、複雑な高次(m, n)モードが軟X線カメラで観測されている。低次(m, n)MHDモードの挙動は、特定の放電に存在する逆転qプロファイルの詳細な時間発展を考慮することによってのみ理解することができる。

装置

jet高精度(タイトル一致)

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JET
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