AbstractEleven years of JET operations have brought studies of tokamak plasmas up to reactor-relevant performance. This has resolved some key issues for the design of a “next step” machine. However it has been clearly shown that active control of the influx of impurities is essential for a long-burn fusion reactor. Therefore, a single-null pumped divertor has been installed inside the JET vacuum vessel to study impurity control, and it is now operational. It consists of four poloidal coils (manufactured inside the vessel), carbon-fibre composite (CFC) target plates and a toroidal cryo-pump. The new magnetic configuration produces plasma shapes which required a complete redesign of the first wall, including r.f. antennae and limiters. New power supplies were introduced for the divertor coils and for plasma fast vertical position control. Additional cooling systems, a new digital plasma control, a comprehensive machine protection system and new diagnostics to measure plasma parameters in the divertor region were also installed. Well-controlled 4-MA discharges have already been achieved.
JETの11年間の運転により、トカマクプラズマの研究は炉心レベルに相当する性能に到達した。これにより、「次世代」装置の設計におけるいくつかの重要課題が解決された。しかしながら、長時間燃焼核融合炉には不純物流入の能動的制御が不可欠であることが明確に示された。そこで、JET真空容器内に単一ヌル点ダイバータを設置し、不純物制御の研究を行うこととし、現在この装置は運転中である。このダイバータは、4つのポロイダル磁場コイル(容器内に製造)、炭素繊維複合材(CFC)製ターゲット板、およびトロイダル方向のクライオポンプで構成されている。新しい磁場配位は、高周波加熱アンテナやリミッターを含む第一壁の完全な再設計を必要とした。ダイバータコイル用およびプラズマ高速垂直位置制御用の新しい電源が導入された。さらに、追加の冷却システム、新しいデジタルプラズマ制御システム、包括的な機器保護システム、そしてダイバータ領域のプラズマパラメータを測定するための新しい診断装置も設置された。すでに、4-MAの放電が良好に達成されている。