The performance and sustained duration of long-pulse discharges for the 'ITER hybrid scenario' have been improved in JT-60U. The modification of power supply systems for three perpendicular neutral beam (NB) injections provides a long period of central NB heating up to 30 s, which is important for keeping the internal transport barrier (ITB). The peaked density profile in the core plasma can be maintained even when the density at the pedestal increased in the latter phase of the discharge due to the increase in the divertor recycling. Then, the peaked pressure profile attributed to the ITB can be kept constant through the discharge with the peaked power deposition profile. In these long-pulse discharges, MHD activity with toroidal mode number n = 1 is observed even when neoclassical tearing modes (NTMs) are suppressed. When the amplitude of the mode in the peripheral region becomes large, the pedestal pressure is degraded. The mode amplitude is sensitive to the toroidal magnetic field (or edge safety factor) and heating power. After the adjustment of the toroidal magnetic field so as to reduce the mode amplitude, a high normalized beta (βN) of 2.6 and a high thermal confinement enhancement factor (HH98(y,2) > 1) are sustained for 25 s (∼14τR, where τR is the current diffusion time) under the ITER relevant small toroidal rotation condition. The peaked pressure profile in low safety factor plasma (safety factor at 95% flux surface q95 ∼ 3.2) is stable against NTMs up to βN ∼ 3. A high βNHH98(y,2) of 2.6 gives a high G-factor () of 0.25 and a peaked pressure profile gives a large bootstrap current fraction (fBS > 0.43).
JT-60Uにおいて、ITERハイブリッドシナリオのための長時間パルス放電の性能と持続時間が改善された。3基の中性粒子ビーム入射装置の電源システムの改造により、最大30秒間の中心部中性粒子ビーム加熱が可能となり、これは内部輸送障壁を維持するために重要である。中心部プラズマにおけるピーク密度分布は、放電後期にダイバータでのリサイクリング増加によりペデスタル密度が上昇した場合でも維持できる。これにより、ピークした圧力分布は、ピークしたパワー堆積分布を伴う放電全体を通じて、内部輸送障壁に起因して一定に保たれる。これらの長時間パルス放電では、新古典テアリングモードが抑制されている場合でも、トロイダルモード数n=1のMHD活動が観測される。周辺領域におけるモードの振幅が大きくなると、ペデスタル圧力が低下する。モードの振幅は、トロイダル磁場(またはエッジ安全係数)と加熱パワーに敏感である。モード振幅を低減するようにトロイダル磁場を調整した後、ITER関連の小さなトロイダル回転条件下で、規格化ベータ値βN=2.6の高値と熱閉じ込め改善係数HH98(y,2)>1が25秒間(∼14τR、ここでτRは電流拡散時間)持続された。低安全係数プラズマ(95%磁束面での安全係数q95∼3.2)におけるピーク圧力分布は、βN∼3まで新古典テアリングモードに対して安定である。βN=2.6の高値は、高G因子(0.25)と大きなブートストラップ電流割合(fBS>0.43)を与える。