In preparation for error field (EF) identification experiments in ITER, a series of experiments have been conducted at JET to test the portability of the non-disruptive compass scan, a method originally designed and tested in DIII-D (Paz-Soldan et al 2022 Nucl. Fusion62 126007). In this context, various strategies for enabling magnetic island healing have been assessed, including the injection of pellets of different sizes and frequencies, neutral beam power injection, and EF correction by 3D externally applied fields. The experimental results provide valuable insights that are assisting the preparation of EF identification studies during ITER commissioning, including the design of the locked mode detector. This support function is of primary importance, as it will trigger the control actions for magnetic island healing, i.e. turning off the EF actuator current to eliminate the drive for the magnetic island, and asynchronously increasing the plasma density to stabilize it.
ITERにおける誤差磁場(EF)同定実験の準備として、JETで一連の実験が実施され、非ディスラプション型コンパススキャンの可搬性が試験された。この手法は元々DIII-Dで設計・試験されたものである(Paz-Soldan et al 2022 Nucl. Fusion62 126007)。この文脈において、磁気島のヒーリングを可能にするための様々な戦略が評価された。これには、異なるサイズと周波数のペレット注入、中性粒子ビーム出力注入、および3次元外部印加磁場によるEF補正が含まれる。実験結果は、ITERコミッショニング中のEF同定研究の準備、特にロックモード検出器の設計を支援する貴重な洞察を提供する。この支援機能は最も重要であり、磁気島のヒーリングのための制御動作、すなわち磁気島の駆動を排除するためのEFアクチュエータ電流の遮断と、それを安定化するためのプラズマ密度の非同期増加を引き起こすことになる。