First divertor plasma configuration in Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) was obtained in the second campaign after the last IAEA meeting. To achieve long pulse diverted plasma discharges, new capabilities including the fully actively water cooled in-vessel components, current drive and heating systems, diagnostics and real-time plasma control algorithm were developed. Pre-programmed shape and feedback control of plasma position and current (RZIP) produced a variety of shaped plasma configurations, covering most of the configurations foreseen at the design stage of the machine. Control algorithm based on real-time equilibrium reconstruction and iso-flux control for the last closed magnetic flux surface (RTEFIT/ISOFLUX) has also been realized. A number of operational issues, such as plasma initiation and ramp up under constraints of superconducting coils were successfully investigated. First LHCD experiments demonstrated long pulse discharges longer than 20 s and nearly full non-inductive current drive. The physical engineering capability on the superconducting magnetic system was assessed by simulating discharges. Since the last IAEA meeting, experiments in HT-7 have been focusing on long pulse operation to support the EAST experiments on both physics and technical aspects. Long pulse discharges up to 400 s have now been achieved in HT-7. Investigation of sawtooth activities in ohmic and LHCD plasmas supports the turbulence model instead of the fast reconnection of the m = 1 magnetic island. Coexistence of electron mode and ion mode in high density ohmic plasmas has been observed by 2D ECE imaging (ECEI) in HT-7. The spectral characteristics of geodesic acoustic mode at the plasma boundary have been investigated by Langmuir probe arrays.
最初のダイバータプラズマ配位は、前回のIAEA会合後の第2次キャンペーンにおいて、実験先進超伝導トカマク(EAST)で達成された。長時間のダイバータ放電を実現するために、完全水冷式の真空容器内機器、電流駆動・加熱システム、診断装置、リアルタイムプラズマ制御アルゴリズムを含む新たな機能が開発された。プラズマ位置・電流のプログラム形状制御およびフィードバック制御(RZIP)により、設計段階で想定されたほとんどの配位を網羅する多様な形状のプラズマ配位が実現された。リアルタイム平衡再構成と最終閉磁気面の等価磁束制御に基づく制御アルゴリズム(RTEFIX/ISOFLUX)も実現された。超伝導コイルの制約下でのプラズマ立ち上げと立ち上がりに関する多くの運用上の課題が、首尾よく検討された。最初の低混合同軸(LH)波実験では、20秒を超える長時間放電とほぼ完全な非誘導電流駆動が実証された。超伝導磁石システムの物理的・工学的性能は、放電シミュレーションによって評価された。前回のIAEA会合以降、EASTの物理・技術的側面の両方を支援するため、HT-7では長時間パルス運転に焦点を当てた実験が行われてきた。現在、HT-7では400秒に及ぶ長時間放電が達成されている。オーミックおよびLH波加熱プラズマにおける鋸歯状振動の研究は、m=1磁気島の高速再結合ではなく、乱流モデルを支持するものである。高密度オーミックプラズマにおける電子モードとイオンモードの共存が、2次元電子サイクロトロン放射イメージング(ECEI)によってHT-7で観測された。プラズマ境界における測地線音響モードのスペクトル特性は、ラングミュアプローブアレイによって調査された。