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HL2M装置RMP线圈设计.ppt


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核工业西南物理研究院SouthwesternInstituteofPhysicsHL-2M装置RMP线圈设计刘仪,陈谦,孙爱萍,。内容提要1、RMP线圈介绍 2、国内外主要装置介绍 3、模拟计算结果分析 4、线圈结构 5、电源系统 6、讨论和建议1、RMP线圈介绍ELM是边缘H-模的一种重要的伴随现象,由于ELM不断排出杂质,在较好的控制下,H-模状态可以长期维持。ELM在带来等离子体能量的损失的同时,还会给托卡马克装置面对等离子体材料造成危害。ITER装置一次边缘局域模(ELM)事件所释放能量(10兆焦耳/平方米)是其内部材料所能承受热负荷()的近20倍。这将严重影响ITER装置内部部件的使用寿命。因此,各国科学家一直在在努力寻找对边缘局域模(ELM)事件的有效控制方法。其中具有较好约束但伴随高热负荷的type-IELMs需加以控制或缓解。(1)ELM控制方法介绍RadiatingDivertors(Impuritygaspuffing)Verticalkicks(ictriggering)fastverticalmovementsoftheplasmacolumnwithpreprogrammedfrequencyhavedemonstratedthattheELMfrequencycanbelockedtothefrequencyoftheexternallyimposedn=icperturbationbyasetofverticalstabilizationcoilsPelletPace-MakingofELMsRMPControl/suppression(edgeergodization)针对type-pletelysuppressELMs-triggersmallELMs-affectthefrequencyandsize(perseringgoodglobalenergyConfinement)ToprovideamorereliablemethodforELMcontrolsuppression,ongoingeffortsarepresentlycontributingontwomajortopics:applicationandphysicsmechanismRMP线圈设计介绍-续核工业西南物理研究院SouthwesternInstituteofPhysicsRMP线圈的主要作用是建立内部或外部线圈反馈,产生局限于等离子体边缘的外加共振螺旋场,获得边缘梯度适中的稳态H模,这项技术的关键在于使边缘磁力线随机化而不影响芯部约束。该系统能够产生n=3或n=4的扰动场,。Pedestalregion等离子体边缘边缘磁岛与随机化区域线圈设计图中,红色表示线圈电流为正,蓝色表示线圈电流为负,绿色表示线圈电流为零。RMP线圈和等离子体距离越近,控制效果越好。分别是和面上的磁岛的半宽度以及这两个面之间的径向距离。DesignofRMPcoil输出结果将得到扰动磁场谱的径向依赖关系,以及最终扰动磁力线得到的Poincar´e图。模拟时需要将RMP线圈的几何位形和电流分布以及等离子体的平衡磁场作为输入量。平衡磁场需要计算扰动磁场的逆径向变量(ponent),以及q的分布和q得导数。作为衡量磁岛重叠程度的标准,时说明磁岛重叠了。磁岛的半宽度:计算code:PEST+TRIP3(2)-30MJMustbebelow1MJ1MJm--DI-coilThreesetsofin-vesselELMcontrolcoilsandDIII-Dn=3ASDEXn=4ITERn=4JETn=3or4(n≤12)+n=BridgeBetweenExperiments(Geometry)HL-2Mn=3or4Threesetsofin-vesselELMcontrolcoils2、国内外主要装置介绍DIIIDAUGKSTAR80mmX80mm重要物理结果

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  • 时间2019-07-19