【摘 要】
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为了维持稳态高约束的托卡马克运行并且减小成本,必须增加非感应电流的部分,提高自举电流的比例。本文使用LSC和JSOLVER代码耦合计算模拟EAST装置上LHCD作为唯一辅助加热源,H
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为了维持稳态高约束的托卡马克运行并且减小成本,必须增加非感应电流的部分,提高自举电流的比例。本文使用LSC和JSOLVER代码耦合计算模拟EAST装置上LHCD作为唯一辅助加热源,H模放电时自举电流。由于归一化beta值比较小,得到H模时自举电流的比例较小,不超过10%。且不同低杂波功率、等离子体温度密度参数,对H模时的自举电流的比例和分布影响不大。但是边缘处自举电流占总电流的比例较大,达到30%以上,这种大的自举电流会激发边缘区Peeling-balloon模不稳定。本文自主开发程序,通过数值模拟和理论分析,研究了H模时“台基”区自举电流与Peeling-balloon模不稳定性理论的关系。通过EAST装置上两炮典型放电,得到在边缘区域安全因子等于4左右的H模放电时,不会出现Peeling-balloon模不稳定现象。在安全因子等于5左右的H模放电时,在边缘区域会出现Peeling-balloon模不稳定现象。通过模拟对聚变装置的实验运行具有一定的指导意义和参考价值。
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