The goals of this paper are to compare the results of electron particle transport measurements in ohmic (OH) plasmas by means of a small perturbation technique, high-level gas puff and gas switch off, investigate the phenomenon of ‘density pump out’ during electron cyclotron resonance heating (ECRH) and to correlate density behaviour with turbulence. Two approaches for plasma particle transport studies were compared: the low perturbation technique of periodic puff (δn/ne = 0.3%) and strong density variations (δn/ne < 50%), including density ramp-up by gas puff and ramp-down with gas switch off. The model with constant in time diffusion coefficients and pinch velocities could describe the core density perturbations but failed at the edge. In the case of strong puff three stages were distinguished. Degraded energy confinement and, respectively, low turbulence frequencies were observed during density ramp-up and ramp-down, while enhanced confinement and higher turbulence frequencies were typical for the intermediate stage. Density profile variation during this intermediate phase could be described in the framework of the transport model with constant in time coefficients. The application of ECRH at the density ramp-up phase provided the possibility of postponing the ‘density pump out’. The increase in the low-frequency modes in turbulence spectra was observed at the ‘density pump out’ phase during central ECRH. Although the high- and low-frequency bands of turbulence spectra behaved as trapped electron mode and ion temperature gradient, respectively, they both rotated at the same angular velocity as a rigid body together with magnetohydrodynamic mode m/n = 2/1 and [E × B] plasma rotation.
В работе приведено описание модерн изированной эндоскопической оптической системы, установленной на токамаке Т-10, а также первые экспериментальные результаты, полученные после модернизации диагностики. Основной целью описываемой системы является обеспечение возможности тангенциального наблюдения сечения, в котором расположены графитовые лимитеры установки и клапан системы газонапуска. Данная диагностика позволяет исследовать баланс частиц в плазме, что является важной темой в физике токамаков. Ключевые слова: физика плазмы, токамак, эндоскопическая оптическая система, высокоскоростная видеокамера.
Cрывы разряда в крупных токамаках и будущих реакторах являются серьёзной проблемой, ограничивающей срок их службы. Представлены результаты исследований влияния напуска благородных газов на динамику развития срыва разряда в токамаке Т-10. Срывы разряда вызывались разными способами: наращиванием плотности плазмы до предельной и/или инжекцией дейтериевой или примесной (углеродной) макрочастицы. Инжекция благородных газов (гелия, аргона или ксенона) проводилась как в стационарной стадии для инициации срыва разряда, так и во время спада тока. Обнаружено, что спад тока при срыве разряда в Т-10 происходит в две фазы (медленную и быструю), отличающиеся существенно разным характерным временем. Инжекция дейтериевых макрочастиц при параметрах имеющегося инжектора не влияет на динамику спада тока, а массивный напуск благородных газов при выcоком давлении приводит к переходу спада тока из медленной фазы в быструю и инициации вторичных МГД-возмущений во время не слишком быстрого спада тока, а также к подавлению пучка ускоренных электронов.Ключевые слова: срыв разряда, инжекция макрочастиц, массивный напуск газов, МГД-возмущение, ускоренные электроны, подавление.Discharge disruptions in large tokamaks and future reactors constitute а serious problem limiting their lifetime. Results of investigation of noble gas injection effects on discharge disruption in T-10 tokamak are presented. Disruptions were initiated by different methodsdensity rump-up to the limit level and/or injection of deuterium or impurity (carbon) pellet. Injection of noble gases (He, Ar, Xe) was produced both during steady state and current quench phase of discharge disruption. It was found that current quench during discharge disruption develops in two phases (slow and fast) which differs by a considerably unlike time scales. Injection of deuterium pellet don't change the current quench behavior at parameters provided by available injector, and noble gas puffing by high pressure jets (massive gas injection -MGI) can transfer current quench from slow to fast phase during the phase of not too fast current rump-down and suppress runaway electron beam formation. ВВЕДЕНИЕCрывы разряда представляют собой серьёзную проблему для крупных токамаков, причём не только для современных установок, но даже в большей степени для ИТЭР и будущих реакторов. Срывы являются сложным процессом, в развитии которого можно выделить две основных стадии -резкое уменьшение температуры и энергосодержания плазмы (тепловой спад) и спад тока разряда. На первой стадии главным неблагоприятным фактором является сильно неравномерное поступление тепловых потоков в дивертор и на компоненты, обращённые к плазме, сопровождаемое перегревом и повреждением участков их поверхности, на второй -большие электромагнитные нагрузки на проводящие конструкционные элементы и развитие пучков убегающих электронов (УЭ) [1]. В крупных токамаках энергия этих электронов может достигать нескольких десятков МэВ, и они могут переносить значительную долю разрядного тока, так что попадание такого пучка на компоненты, обращён...
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.