AbstractDuring the 1997 and 1998 Tore Supra shutdown, a first set of new antenna guard limiters was installed on one of the three ion cycloton resonance heating (ICRH) antennas of Tore Supra. This limiter, which was one of the main technological studies of the 1998 campaign, was widely experimented in real plasma conditions, thus allowing the validation in situ, for the first time, of the technology of active metal casting (AMC) for plasma facing components. The huge improvement in the thermal response of the new limiter generation, compared to the old one, is shown on plasma pulses made identical in terms of antenna position and injected RF power profile. By using the infrared cameras installed inside Tore Supra and viewing the antennas front, the power density fluxes received by the carbon fibre composite (CFC) surface of the limiter were evaluated by correlation with the heat load tests made on the electrons beam facility of CEA/Framatome.
1997年および1998年のトレ・シュプラ試験装置の運転停止期間中に、新しいアンテナガードリミッタの最初のセットが、トア・シュプラの3基のイオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)アンテナのうちの1基に設置された。このリミッタは、1998年キャンペーンの主要な技術研究の1つであり、実プラズマ条件で広範囲に実験が行われ、プラズマ対向機器のための活性金属鋳造(AMC)技術のその場での初めての検証が可能となった。新しい世代のリミッタの熱応答の大幅な改善は、アンテナ位置と投入RFパワープロファイルが同一にされたプラズマパルスにおいて、旧世代と比較して示されている。トア・シュプラ内部に設置され、アンテナ前面を撮像する赤外線カメラを用いることにより、リミッタの炭素繊維複合材料(CFC)表面が受ける電力密度フラックスを、CEA/フラマトムの電子ビーム施設で行われた熱負荷試験との相関により評価した。