EAST放电模拟及自举电流参数分析.pptVIP

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EAST放电模拟及自举电流参数分析;主要内容;平衡程序与放电模拟程序的区别;放电模拟的不同途径;TSC开展概况;TSC物理模型;;Surface-AveragedTransportEquations;TSC主要方程;围绕TSC程序开展的工作;EAST放电模拟研究;托卡马克磁体系统组成;1,2,3–多极场线圈

4–真空室

5–环向场线圈

6-欧姆线圈

7–等离子体

;EAST超导托卡马克装置;放电模拟方案的设计;EAST装置根本几何参数;EAST放电程序场的设计;放电程序场波形;等离子体形状反响的模型;EAST的等离子体形状反响设计;EAST等离子体形状反响参数设置;InputFile;EAST放电模拟结果〔磁面演变〕;电流分布演变;等离子体位形演变;上升段时间为4秒的放电模拟;EAST自举电流参数分析;JSOLVER程序;;;;StandardTokamak是一种标准的高?值、大电流、第一稳定区的运行方式,其中心q值q0?1,等离子体压强和电流分布是一般变压器感应驱动托卡马克典型的剖面分布,这种运行模式的特点是高?值、低?P值、?P=4.30;ARIES-I是在ARIES反响堆研究方案中的一种运行模式,它仍处于第一稳定区,是一种在高?值和高?P值之间的折衷方案。等离子体电流减小,它的中心q值增加到1.3左右,使q*/q0上升到3附近。这种模式使仍处于第一稳定区的托卡马克可以获得很高的自举电流份额和较好的自举电流分布。;Supershot最早是在TFTR装置上发现的一种约束改善的运行模式,它的特点是具有较低的等离子体电流和拉长比,有非常峰化的等离子体电流和压强分布,仍处于在第一稳定区。在TFTR上使用限制器降低了粒子的再循环,从而进入supershot运行模式,约束改善因子可以到达3.5;具有最高的?值和自举电流份额,通过改变等离子体电流分布使在中心区域q的分布出现可以反剪切dq/d?0。在等离子体的中心区域,放电已处于第二稳定区,尽管中心区域的压强梯度很大,而气球模仍是稳定的。等离子体电流的中空分布和自举电流的分布非常接近,可以大大降低等离子体电流驱动的要求。;VH模式是在DIII-D上观察到的一种高约束运行模式,它的特点是有很低的边界剪切和较低的边界碰撞率,等离子体边界附近的压强梯度相对较大,于是产生较大的自举??流。我们可以通过在边界附近形成一个等离子体电流分布的鼓包来模拟这一平衡位形。;ARIES-II模式由于有足够高的中心q值q02和非常峰化的等离子体电流和压强分布而可以穿越第一稳定区进入第二稳定区。由于峰化程度很高,在等离子体边界附近,等离子体的电流密度、压强和压强梯度都几乎为零。;不同运行模式的比较;EAST中的自举电流;等离子体?P和中心温度对自举电流大小影响较大

?P越高,自举电流越大。

,中心温度越高,自举电流份额越大。;等离子体的压强分布对自举电流的分布形状

有较大的影响

峰化的压强分布使自举电流的分布的峰值靠近等离子体中心

平坦的分布使自举电流的分布的峰值靠近等离子体边缘;等离子体的密度分布影响自举电流的大小

密度分布越峰化,自举电流越大;反剪切位形下自举电流的优化;总结;研究方案;谢谢

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