JP2013206841A - フラッシオーバの解析方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】解析装置が以下の各ステップを実行するフラッシオーバの解析方法であって、アークホーン間に印加される電圧が上昇する際の放電促進を考慮するために、時系列のn個の電圧データから構成される電圧波形のうち電圧が上昇する範囲の電圧データについては、各電圧データに対応する時点の電圧波形の傾きに基づいて、各電圧データの値を増加する方向に整形する演算を行う電圧データ整形ステップと、アークホーン間におけるイオンの蓄積とイオンの消滅を考慮するために、整形した電圧データが含まれる全ての電圧データに基づいて時系列順に積分する際に、電圧データから直前の積分値を減算した上で積分を行って判定データを求める判定データ演算ステップを有することを特徴とする。
【選択図】 図1
Description
1)時系列(時間領域)の所定個数の電圧データから構成される雷波形(電圧波形)を示す関数をv0(t)とする。便宜上、ここでの説明において、雷波形は、n個のサンプリングデータによって構成されるものとする。
2)時間領域の電圧波形(各電圧データ)をラプラス変換により複素数領域の関数V0(s)に変換する。
まず、各電圧データを不完全微分要素で表現される伝達関数Tas/(1+Trs)に入力する。Ta、Tr:時定数。
因みに、近似微分要素は、Trs/(1+Trs)の伝達関数で一般的に表現されるもので、ここでは、電圧波形の傾きを表現している。そして、Ta=Tr×K(0よりも大きな係数)と考えられることから、この不完全微分要素からなる伝達関数は、各電圧データに対応する時点の電圧波形の傾きをTaという係数分だけ考慮していることになる。
そして、この伝達関数から出力される全データのうち、出力が零以上の場合のデータのみ(出力電圧が上昇する範囲のデータのみ)を、対応する元の電圧データに加算する。この一連の処理をn個の電圧データについて順次行う。
次に、全データのうち2番目のデータがV2であるとすると、2番目のデータV2が伝達関数に向かう途中で、データV2からフィードバック信号(伝達関数の積分値(更新値V1Δt))を減算し、その後、この減算値が伝達関数に入力される。そして、伝達関数において、この減算値(V2−V1Δt)に微小時間幅Δtを乗算し、この乗算値(V2−V1Δt)Δtに伝達関数の積分値(更新値V1Δt)を加算することにより積分値を求める。そして、この積分値(V2−V1Δt)Δt+V1Δtが2番目の積分値として出力されると共に、伝達関数の積分値として更新される。以後、n番目の最後のデータまで、同じ処理が繰り返される。
Claims (2)
- 解析装置が以下の各ステップを実行するフラッシオーバの解析方法であって、
アークホーン間に印加される電圧が上昇する際の放電促進を考慮するために、時系列のn個の電圧データから構成される電圧波形のうち電圧が上昇する範囲の電圧データについては、各電圧データに対応する時点の電圧波形の傾きに基づいて、各電圧データの値を増加する方向に整形する演算を行う電圧データ整形ステップと、
アークホーン間におけるイオンの蓄積を考慮するために、整形した電圧データが含まれる全ての電圧データに基づいて時系列順に積分を行ってフラッシオーバ判定用の判定データを求める判定データ演算ステップを有することを特徴とするフラッシオーバの解析方法。 - アークホーン間におけるイオンの蓄積とイオンの消滅を考慮するために、整形した電圧データが含まれる全ての電圧データに基づいて時系列順に積分する際に、電圧データから直前の積分値を減算した上で積分を行って判定データを求める判定データ演算ステップを有することを特徴とする請求項1記載のフラッシオーバの解析方法。
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