Rolle: TF-magneten skaper det magnetiske feltet som holder plasmaet på plass inne i tokamak-reaktoren.
Samme dag fullførte en høytemperatur superledende sentral spole testing under fulle driftsforhold, med internasjonalt ledende ytelse .
Testresultater: Spolen bar en stabil strøm på 60 kA med 6,03 MJ lagret energi. Maksimal magnetfeltendringshastighet var 5,1 T/s, og kontaktmotstanden var bare 0,87 nΩ – alle kjerneytelsesindikatorer på verdensledende nivå .
Funksjon: Sentralspolen induserer og driver plasmastrømmen inne i tokamaken.
Teknologi: Bruker avanserte HTS-materialer basert på ReBCO (Rare-earth Barium Copper Oxide) Cable-in-Conduit Conductor (CICC), under utvikling for CFETR-klassens høye feltmagneter med mål om toppfelt over 15 T .
Begge magnetene er 100 prosent innenlandsproduserte, noe som betyr at all kjerneteknologi i hele forsyningskjeden – fra superledende trådfabrikasjon til spolevikling, varmebehandling, montering og testing – er selvkontrollert og uavhengig av import .
Kinesiske statsmedier beskriver dette som «100 prosent lokalisering» og sikrer at Kinas fusjonsprogram ikke er avhengig av utenlandske leverandører for disse kritiske komponentene .
Magnetene er de største komponentene i Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT), også kjent som «Kuafu»-fasiliteten, lokalisert i Hefei . CRAFT er en nasjonal megavitenskapelig infrastruktur designet for å utvikle og teste nøkkelsystemer for neste generasjons fusjonsreaktorer
.
Andre nylige CRAFT-milepæler inkluderer:
Disse magnetmilepælene er ikke isolerte prestasjoner. De inngår i en flerfaset strategi som posisjonerer Kina som en seriøs konkurrent i det globale fusjonskappløpet .
Nøkkelpunkt: TF- og CS-magnetene som nettopp er testet, er funksjonelle prototyper for CFETR, men deres umiddelbare formål er å redusere risiko og muliggjøre BEST. Kina har som mål at BEST skal bli den første fusjonsreaktoren som oppnår vedvarende brennende plasma med fusjonsforsterkning større enn 1 (Q>1) innen 2027 .
EASTs nylige rekorder – inkludert 1066-sekunders H-modus plasma-puls ved over 100 millioner °C i januar 2025 og gjennombruddet i 2026 med en lenge etterlengtet tetthetsbarriere – demonstrerer Kinas operative plasmakontrollmodenhet . CRAFT-magnetene beviser at Kina nå har den industrielle skalaen og innenlandske produksjonsevnen som trengs for å bygge BEST og CFETR uten å være avhengig av utenlandske forsyningskjeder.
Ifølge en analyse publisert i OUCI vitenskapelige database har Kinas systematiske flerfasestrategi – fra EAST til ITER-partnerskap og nå videre til CFEDR – drevet transformative innovasjoner innen fusjonsmagneteknologi, inkludert utvikling av høystrømtetthets-CICC-ledere som bruker både lavtemperatur- og høytemperatursuperledere .
The Economist bemerket i mars 2026 at Kina er «en seriøs konkurrent i kappløpet om fusjonsenergi» og pekte på den raske byggingen av BEST i Hefei som bevis på landets besluttsomhet . Fullføringen av disse verdensledende magnetene legger konkret ingeniørbevis til denne vurderingen.
Med CRAFT-magnetene nå validert, skifter fokuset umiddelbart til BEST. Reaktoren er under sluttmontering ved Hefei Comprehensive National Science Center, med hovedbygningen fullført og forhåndsmontering av komponenter i gang per midten av 2026 . Kryostatbasen, en gigantisk vakuumisolert beholder som holder de superledende magnetene ved -269 °C, ble installert i juni 2026
.
Hvis BEST oppnår first plasma innen utgangen av 2027 som planlagt, vil det markere første gang en fusjonsreaktor demonstrerer vedvarende brennende plasma og netto energigevinst. Dette vil plassere Kina foran internasjonale konkurrenter som ITER (som har som mål first plasma på 2030-tallet) og private fusjonsselskaper som Commonwealth Fusion Systems (som sikter mot 2027 for sin SPARC-reaktor) .