WO2022239144A1 - 測定システム、変換係数取得装置、および電圧測定装置 - Google Patents

測定システム、変換係数取得装置、および電圧測定装置 Download PDF

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Definitions

  • the conversion coefficient acquisition device 20 obtains the conversion coefficient X while the operator U does not touch the cable W. Subsequently, while the operator U is touching the cable W, the voltage measuring device 10 measures the voltage Vm generated in its own voltage measuring circuit. Arithmetic device 30 receives conversion coefficient X from conversion coefficient acquisition device 20, receives measured voltage Vm from voltage measurement device 10, and multiplies measured voltage Vm by conversion coefficient X to obtain ground voltage Vn of electromagnetic noise.
  • the voltage measurement circuit 24 is connected to the upper electrode 21 and one of the lower electrodes 22, and measures the voltage Vr generated when the oscillation circuit 25 outputs a signal.
  • a conversion factor X can be obtained from the measured voltage Vr.

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Abstract

電圧測定装置10と変換係数取得装置20とを備えて、ケーブルWに発生する電磁ノイズの対地電圧を測定するウェアラブル測定システム1である。電圧測定装置10は、下部電極12と、下部電極12に対向して配置された上部電極11と、下部電極12と上部電極11との間に接続した電圧測定回路13とを有する。変換係数取得装置20は、下部電極22と、下部電極22と同じ高さで並べて配置された下部電極23と、下部電極22,23に対向して配置された上部電極21と、下部電極22と上部電極21との間に接続した電圧測定回路24と、下部電極23と上部電極21とに接続されて所定の周波数の信号を出力する発振回路25とを有する。電圧測定装置10と変換係数取得装置20の下部電極12,22,23は、底面と当該底面の周囲に側壁を備えた容器型の形状である。

Description

測定システム、変換係数取得装置、および電圧測定装置
 本発明は、測定システム、変換係数取得装置、および電圧測定装置に関する。
 非対称デジタル加入者線(ADSL)通信は、25.875kHzから1.104MHzまでの周波数帯域を用いてブロードバンドサービスを提供する技術である。ADSL通信は、既存の金属製の電話線をブロードバンドサービスに利用できるメリットから広くサービス展開されている。
 ADSL通信に使われる信号と同帯域の電磁ノイズによって通信障害が発生する事が知られている。通信障害が電磁ノイズ起因であることが疑われる場合、電磁ノイズの発生源の探索および適切なノイズフィルタの選定のため、通信ケーブルおよび通信装置に繋がる電源ケーブル上の電磁ノイズの周波数や強度の測定が行われる。電磁ノイズは大地または大地に繋がる金属製の床材などをリターンパスとするループを形成する場合が多いため、電磁ノイズの対地電圧を測定することが多い。以下では、大地および大地に繋がる金属製の床材などを総称して大地と表記する。
 電磁ノイズの対地電圧は、オシロスコープなどの測定器の接地を取り、測定対象のケーブルにオシロスコープに接続されたパッシブプローブを接触させて測定する。もしくは、オシロスコープに接続された容量性電圧プローブでケーブルを被覆上からクランプすることで測定する。
 接地を取ることが難しい環境では、接地を取らない状態のまま電圧を測定し、測定器のグラウンドの対地容量を用いて測定結果を補正する。
N. Arai, K. Okamoto, and J. Kato, "Wearable Measurement Method for Voltage to Ground of Conducted Noise on Unshielded Cables," 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE), 2020.
 発明者らは、接地を必要としない測定器として非特許文献1のウェアラブル測定器を提案した。作業者が靴状のウェアラブル測定器を履き、測定対象のケーブルに接触することでケーブルに流れる電磁ノイズの対地電圧を測定できる。この靴状のウェアラブル測定器は左右で役割が異なる。一方の足に装着するデバイスは、電磁ノイズによってデバイス内部に生じる電圧を測定する電圧測定デバイスである。他方の足に装着するデバイスは、電圧測定デバイスで測定された電圧から電磁ノイズの対地電圧を求めるための変換係数を得る変換係数取得デバイスである。なお、変換係数は周波数特性を持つ。
 非特許文献1の電圧測定デバイスは、上部電極と下部電極とが向かい合って配置され、電磁ノイズによって上部電極と下部電極との間に接続された抵抗に生じる電圧を測定する。非特許文献1では、上部電極は、作業者の足裏および下部電極との間でのみ静電容量を形成することが想定されている。しかしながら、実際には、上部電極と基準電位となる大地との間にも静電容量が形成される。この静電容量が大きくなると電圧測定デバイスで測定される電圧が小さくなってしまう。つまり、小さい電磁ノイズの測定および測定環境と大地との間の距離が離れている場合の測定が難しくなるという問題があった。
 非特許文献1の変換係数取得デバイスは、上部電極と2枚の下部電極とが向かい合って配置される。上部電極と一方の下部電極との間に発振回路が接続される。発振回路が信号を出力した際に、上部電極と他方の下部電極との間に接続された抵抗に生じる電圧を測定することで電圧測定デバイスの測定した電圧から対地電圧を求めるための変換係数を取得する。変換係数取得デバイスは、その構造上、上部電極と大地との間に静電容量が形成されることは明らかであり、非特許文献1においても上部電極と大地との結合が想定されている。この静電容量が大きくなると発振回路から信号を出力した際に変換係数取得デバイス内で観測される電圧が小さくなってしまう。つまり、測定環境と大地との間の距離が離れている場合の測定が難しくなるという問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、電磁ノイズの測定器の測定能力を向上させることを目的とする。
 本発明の一態様の測定システムは、ケーブルに発生する電磁ノイズの対地電圧を測定する測定システムであって、変換係数取得装置と電圧測定装置とを備え、前記変換係数取得装置は、第1下部電極と、前記第1下部電極と同じ高さで並べて配置された第2下部電極と、前記第1下部電極と前記第2下部電極とに対向して配置された第1上部電極と、前記第1下部電極と前記第1上部電極との間に接続した第1電圧測定回路と、前記第2下部電極と前記第1上部電極とに接続されて所定の周波数の信号を出力する発振回路とを有し、前記第1電圧測定回路は、前記第1上部電極の上に作業者が乗り、当該作業者が前記ケーブルに接触しない状態で、前記発振回路が信号を出力した際に、当該第1電圧測定回路内に生じる第1電圧を測定し、当該第1電圧に基づいて変換係数を求め、前記電圧測定装置は、第3下部電極と、前記第3下部電極に対向して配置された第2上部電極と、前記第3下部電極と前記第2上部電極との間に接続した第2電圧測定回路とを有し、前記第2電圧測定回路は、前記第2上部電極の上に作業者が乗り、当該作業者が前記ケーブルに接触した状態で、当該第2電圧測定回路内に生じる第2電圧を測定し、前記第2電圧に前記変換係数を乗じて前記ケーブルに生じる電磁ノイズの対地電圧を求め、前記第1下部電極、前記第2下部電極、または前記第3下部電極の少なくともいずれかは底面と当該底面の周囲に側壁を備えた容器型の形状である。
 本発明によれば、電磁ノイズの測定器の測定能力を向上できる。
図1は、本実施形態のウェアラブル測定システムによる測定イメージの一例を示す図である。 図2は、電圧測定装置の構成の一例を示す模式図である。 図3は、電圧測定装置の上部電極と下部電極の位置関係を説明するための断面図である。 図4は、電圧測定装置の上部電極と下部電極の別の位置関係を説明するための断面図である。 図5は、変換係数取得装置の構成の一例を示す模式図である。 図6は、変換係数取得装置の上部電極と下部電極の位置関係を説明するための断面図である。 図7は、変換係数取得装置の上部電極と下部電極の別の位置関係を説明するための断面図である。 図8は、変換係数取得装置の上部電極と下部電極の別の位置関係を説明するための側面図である。 図9は、電磁ノイズの対地電圧の測定処理の流れの一例を示すフローチャートである。 図10は、作業者がケーブルを掴んだときのウェアラブル測定システムの等価回路図である。 図11は、電圧測定装置の上部電極と大地との間の静電容量を変化させた場合に電圧測定装置で測定される電圧を示すグラフである。 図12は、電圧測定装置の上部電極と大地との間の静電容量と下部電極の側壁の高さとの関係を示すグラフである。 図13は、作業者がケーブルを掴んでいないときのウェアラブル測定システムの等価回路図である。 図14は、変換係数取得装置の上部電極と大地との間の静電容量を変化させた場合に変換係数取得装置で測定される電圧を示すグラフである。 図15は、変換係数取得装置の上部電極と大地との間の静電容量と下部電極の側壁の高さとの関係を示すグラフである。
 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。図面の記載において同一部分には同一符号を付し説明を省略する。
 図1を参照し、本実施形態のウェアラブル測定システム1について説明する。図1では、2つの装置A1,A2が被覆付きケーブルWで接続されており、装置A1から装置A2へ電磁ノイズが伝搬していると仮定する。図1のウェアラブル測定システム1は、電圧測定装置10、変換係数取得装置20、および演算装置30を備える。作業者Uの靴の一方に電圧測定装置10が設置され、靴の他方に変換係数取得装置20が設置される。演算装置30には、パーソナルコンピュータ、携帯端末などの計算機を用いることができる。
 非特許文献1に記載されているように、測定器を接地しないで対地電圧を測定する場合、測定器の対地容量に応じて測定電圧のレベルが変化する。測定器で同じ対地電圧を測定した場合、測定電圧は接地容量が小さいときは低く、接地容量が大きいときは高くなる。測定環境ごとに測定電圧Vmと電磁ノイズの対地電圧Vnの比である変換係数Xを求めることができれば、非接地の測定器で電磁ノイズの対地電圧を測定することができる。変換係数Xは、測定電圧Vmと電磁ノイズの対地電圧Vnを用い、次式(1)で表される。
 X=Vn/Vm   (1)
 本実施形態のウェアラブル測定システム1では、まず、作業者UがケーブルWに触れない状態で、変換係数取得装置20が変換係数Xを求める。続いて、作業者UがケーブルWに触れた状態で、電圧測定装置10が自身の備える電圧測定回路に生じる電圧Vmを測定する。演算装置30は、変換係数取得装置20から変換係数Xを受信し、電圧測定装置10から測定電圧Vmを受信して、測定電圧Vmに変換係数Xを乗じて電磁ノイズの対地電圧Vnを求める。
 次に、図2を参照し、電圧測定装置10の構成の一例について説明する。
 図2に示す電圧測定装置10は、上部電極11、下部電極12、電圧測定回路13、およびスペーサ14A,14B,14Cを備える。図2では上部電極11、下部電極12、およびスペーサ14A,14B,14Cを離間して図示しているが、図示した順で、スペーサ14C、下部電極12、スペーサ14B、上部電極11、およびスペーサ14Aが重ねて配置される。具体的には、上部電極11の上面には、上部電極11と作業者Uの足裏とが接触しないように、スペーサ14Aが配置される。上部電極11と下部電極12との間には、上部電極11と下部電極12とが接触しないように、スペーサ14Bが配置される。下部電極12の下面には、下部電極12と大地とが接触しないように、スペーサ14Cが配置される。上部電極11と下部電極12には、例えば、銅板などの導体を用いることができる。スペーサ14A,14B,14Cには、例えば、アクリルなどの絶縁体を用いることができる。
 下部電極12は、底面12Aと底面12Aの外周に位置する側壁12Bを有する水槽型形状(上面が開口した容器)である。下部電極12の底面12Aは、大地に向かい合わせて配置される。
 上部電極11は、下部電極12の底面12Aに向かい合わせて配置される。図3に示すように、上部電極11を側壁12Bの高さtよりも高い位置に配置してもよいし、図4に示すように、上部電極11を側壁12Bの高さtよりも低い位置に配置してもよい。上部電極11を側壁12Bの高さtよりも低い位置に配置する場合、上部電極11と側壁12Bとが接触しないようにする。例えば、上部電極11の大きさを側壁12Bに接触しない大きさにする。なお、上部電極11と下部電極12の底面12Aは四角形に限らず、円であってもよいし、任意の形状でよい。
 電圧測定回路13は、上部電極11と下部電極12との間に接続されて、電圧測定回路13に生じる電圧Vmを測定する。測定電圧Vmと変換係数取得装置20の取得した変換係数Xから電磁ノイズの対地電圧Vnを求めることができる。
 上部電極11、下部電極12、およびスペーサ14A,14B,14Cは、作業者Uの靴底に配置される。電圧測定回路13は、作業者Uの靴底に配置してもよいし、アッパーなど靴を構成する別のパーツに配置してもよい。
 次に、図5を参照し、変換係数取得装置20の構成の一例について説明する。
 図5に示す変換係数取得装置20は、上部電極21、2つの下部電極22,23、電圧測定回路24、発振回路25、およびスペーサ26A,26B,26C,26Dを備える。図5では上部電極21、2つの下部電極22,23、およびスペーサ26A,26B,26C,26Dを離間して図示しているが、図示した順で、スペーサ26D、2つの下部電極22,23、2つのスペーサ26B,26C、上部電極21、およびスペーサ26Aが重ねて配置される。具体的には、上部電極21の上面には、上部電極21と作業者Uの足裏とが接触しないように、スペーサ26Aが配置される。上部電極21と下部電極22,23との間には、上部電極21と下部電極22,23とが接触しないように、スペーサ26B,26Cが配置される。下部電極22,23の下面には、下部電極22,23と大地とが接触しないように、スペーサ26Dが配置される。上部電極21と下部電極22,23には、例えば、銅板などの導体を用いることができる。スペーサ26A,26B,26C,26Dには、例えば、アクリルなどの絶縁体を用いることができる。
 下部電極22,23のそれぞれは、電圧測定装置10の下部電極12と同様に、底面22A,23Aと底面22A,23Aの外周に位置する側壁22B,23Bを有する水槽型形状である。下部電極22,23の底面22A,23Aは、同じ高さ位置で、大地に向かい合わせて配置される。
 上部電極21は、下部電極22,23の底面22A,23Aのそれぞれに向かい合わせて配置される。図6に示すように、上部電極21を側壁22B,23Bの高さtよりも高い位置に配置してもよいし、図7に示すように、上部電極21を側壁22B,23Bの高さtよりも低い位置に配置してもよい。なお、上部電極21と下部電極22,23の底面22A,23Aは四角形に限らず、円であってもよいし、任意の形状でよい。
 上部電極21を側壁22B,23Bの高さtよりも低い位置に配置する場合、図8に示すように、下部電極22の側壁22Bが上部電極21に干渉しないように、下部電極22の下部電極23側の側壁22Bに切り欠け22Cを形成する。同様に、下部電極23の下部電極22側の側壁23Bにも切り欠けを形成する。上部電極21は、側壁22B,23Bの高さtよりも低く、切り欠け部分の高さtkよりも高い位置に配置される。
 電圧測定回路24は、上部電極21と一方の下部電極22に接続されて、発振回路25が信号を出力した際に生じる電圧Vrを測定する。測定した電圧Vrから変換係数Xを求めることができる。
 発振回路25は、上部電極21と他方の下部電極23に接続されて、所定周波数の信号を出力する。
 上部電極21、下部電極22,23、およびスペーサ26A,26B,26C,26Dは、作業者Uの靴底に配置される。電圧測定回路24と発振回路25は、作業者Uの靴底に配置してもよいし、アッパーなど靴を構成する別のパーツに配置してもよい。
 演算装置30は、電圧測定装置10の測定した測定電圧Vmに変換係数取得装置20の取得した変換係数Xを乗じて電磁ノイズの対地電圧Vnを求める。図1では、演算装置30を別の装置として図示しているが、演算装置30の機能を電圧測定装置10が搭載してもよいし、変換係数取得装置20が搭載してもよい。
 なお、図2および図5では、電圧測定装置10と変換係数取得装置20の下部電極12,22,23の全てを水槽型としたが、下部電極12,22,23の少なくともいずれかの形状が、底面と当該底面の周囲に側壁を備えた水槽型であってもよい。例えば、下部電極12は水槽型の形状であって、下部電極22,23は板状であってもよいし、下部電極12が板状で、下部電極22,23が水槽型の形状であってもよい。
 次に、図9のフローチャートを参照し、ウェアラブル測定システム1を用いた電磁ノイズの対地電圧の測定方法について説明する。
 通信障害が発生している現場に行く前に、作業者Uは事前の校正作業を行う。具体的には、電磁ノイズを模した信号の対地電圧Vnと電圧測定装置10で測定した測定電圧Vmが既知のいくつかの環境において、発振回路25から信号を出力して電圧測定回路24に生じる電圧Vrを測定し、電圧Vrと変換係数Xの対応関係を求める。対応関係は、変換係数取得装置20の保持する記憶装置に記憶させてもよいし、演算装置30に対応関係を記憶させてもよい。なお、非特許文献1には、異なる厚さのアクリル板の上で電圧Vrと変換係数Xの対応関係を求めた校正作業の一例が記載されている。
 作業者Uは、ウェアラブル測定システム1を装着して電磁ノイズの対地電圧を測定する場所に立ち、以下の処理を実施する。
 ステップS1にて、作業者UがケーブルWに触れない状態で、変換係数取得装置20は、発振回路25から所定の周波数の信号を出力し、電圧測定回路24に生じる電圧Vrを測定する。変換係数取得装置20は、事前の校正作業で得られた対応関係に基づき、測定電圧Vrから変換係数Xを求める。変換係数Xが求まると、変換係数取得装置20は、発振回路25からの出力を停止する。作業者UはケーブルWを把持する。
 ステップS2にて、電圧測定装置10は、作業者UがケーブルWに触れた状態で電圧測定回路13に生じる電圧Vmを測定する。
 ステップS3にて、演算装置30は、電圧測定装置10の測定した測定電圧Vmに変換係数取得装置20の求めた変換係数Xを乗じて電磁ノイズの対地電圧Vnを求める。
 以上の処理によって、電磁ノイズの対地電圧Vnを測定できる。
 次に、電圧測定装置10の上部電極11と大地との間の静電容量Caの影響について説明する。
 図10に、作業者UがケーブルWを掴んだときのウェアラブル測定システム1の等価回路を示す。C1は、下部電極12と大地との間の静電容量である。C2は、上部電極11と下部電極12との間の静電容量である。C3は、作業者Uと上部電極11との間の静電容量である。Znは、等価的な電磁ノイズ負荷インピーダンスである。Zhは、ケーブルWと作業者Uとの間の静電容量を含む作業者Uのインピーダンスである。Zfは、変換係数取得装置20と作業者Uおよび大地との間の静電容量を含む変換係数取得装置20のインピーダンスである。Vnは、測定したい電磁ノイズの対地電圧である。Vmは、電圧測定回路13に生じる電圧である。
 作業者UがケーブルWを掴んだときに電圧測定回路13に生じる電圧Vmに注目する。図11に、等価回路内のパラメータを固定し、静電容量Caを変更しながら回路解析を行った場合の電圧測定回路13に生じる電圧Vmの変化を示す。図11では、静電容量Caを1pF、10pF、100pF、1000pFに変更した場合の測定電圧Vmを示している。図11に示すように、静電容量Caが大きくなるにつれて、測定電圧Vmは小さくなることが分かる。
 本実施形態では、下部電極12を側壁12Bを備えた水槽型として静電容量Caを小さくした。図12に、下部電極12の高さtを変化させた場合の静電容量Caを電磁界解析によって求めた結果を示す。図12では、高さtを5mm、10mm、15mm、20mmに変更した場合の静電容量Caを示している。下部電極12を水槽型とすることで静電容量Caを小さくできる。
 次に、変換係数取得装置20の上部電極21と大地との間の静電容量Cbの影響について説明する。
 図13に、作業者UがケーブルWを掴んでいないときのウェアラブル測定システム1の等価回路を示す。C4は、下部電極22と大地との間の静電容量である。C5は、下部電極23と大地との間の静電容量である。C6は、上部電極21と下部電極22との間の静電容量である。C7は、上部電極21と下部電極23との間の静電容量である。C8は、作業者Uと上部電極21との間の静電容量である。Zmは、電圧測定装置10と大地との間の静電容量を含む電圧測定装置10のインピーダンスである。Vrは、発振回路25が信号を出力したときに電圧測定回路24に生じる電圧である。
 発振回路25が信号を出力したときに電圧測定回路24に生じる電圧Vrに注目する。図14に、等価回路内のパラメータを固定し、静電容量Cbを変更しながら回路解析を行った場合の電圧測定回路24に生じる電圧Vrの変化を示す。図14では、静電容量Cbを1pF、10pF、100pF、1000pFに変更した場合の測定電圧Vrを示している。図14に示すように、静電容量Cbが大きくなるにつれて、測定電圧Vrは小さくなることが分かる。
 電圧測定装置10の下部電極12と同様に、下部電極22,23を側壁22B,23Bを備えた水槽型として静電容量Cbを小さくした。図15に、下部電極22,23の高さtを変化させた場合の静電容量Caを電磁界解析によって求めた結果を示す。図15では、下部電極22,23に切り欠けを形成し、切り欠けの高さtkを0とし、高さtを5mm、10mm、15mm、20mmに変更した場合の静電容量Cbを示している。下部電極22,23を水槽型とすることで静電容量Cbを小さくできる。
 以上説明したように、本実施形態のウェアラブル測定システム1は、電圧測定装置10と変換係数取得装置20とを備える。電圧測定装置10は、下部電極12と、下部電極12に対向して配置された上部電極11と、下部電極12と上部電極11との間に接続した電圧測定回路13とを有する。変換係数取得装置20は、下部電極22と、下部電極22と同じ高さで並べて配置された下部電極23と、下部電極22,23に対向して配置された上部電極21と、下部電極22と上部電極21との間に接続した電圧測定回路24と、下部電極23と上部電極21とに接続されて所定の周波数の信号を出力する発振回路25とを有する。電圧測定装置10と変換係数取得装置20の下部電極12,22,23は、底面と当該底面の周囲に側壁を備えた容器型の形状である。これにより、電圧測定装置10と変換係数取得装置20の上部電極11,21と大地との間に生じる静電容量Ca,Cbを小さくできる。その結果、小さい電磁ノイズの対地電圧の測定、測定環境と大地との間の距離が離れている場所での対地電圧の測定が可能になる。
 1 ウェアラブル測定システム
 10 電圧測定装置
 11 上部電極
 12 下部電極
 12A 底面
 12B 側壁
 13 電圧測定回路
 14A,14B,14C スペーサ
 20 変換係数取得装置
 21 上部電極
 22,23 下部電極
 22A,23A 底面
 22B,23B 側壁
 24 電圧測定回路
 25 発振回路
 26A,26B,26C,26D スペーサ
 30 演算装置

Claims (5)

  1.  ケーブルに発生する電磁ノイズの対地電圧を測定する測定システムであって、
     変換係数取得装置と電圧測定装置とを備え、
     前記変換係数取得装置は、
      第1下部電極と、
      前記第1下部電極と同じ高さで並べて配置された第2下部電極と、
      前記第1下部電極と前記第2下部電極とに対向して配置された第1上部電極と、
      前記第1下部電極と前記第1上部電極との間に接続した第1電圧測定回路と、
      前記第2下部電極と前記第1上部電極とに接続されて所定の周波数の信号を出力する発振回路とを有し、
      前記第1電圧測定回路は、前記第1上部電極の上に作業者が乗り、当該作業者が前記ケーブルに接触しない状態で、前記発振回路が信号を出力した際に、当該第1電圧測定回路内に生じる第1電圧を測定し、当該第1電圧に基づいて変換係数を求め、
     前記電圧測定装置は、
      第3下部電極と、
      前記第3下部電極に対向して配置された第2上部電極と、
      前記第3下部電極と前記第2上部電極との間に接続した第2電圧測定回路とを有し、
      前記第2電圧測定回路は、前記第2上部電極の上に作業者が乗り、当該作業者が前記ケーブルに接触した状態で、当該第2電圧測定回路内に生じる第2電圧を測定し、前記第2電圧に前記変換係数を乗じて前記ケーブルに生じる電磁ノイズの対地電圧を求め、
     前記第1下部電極、前記第2下部電極、または前記第3下部電極の少なくともいずれかは底面と当該底面の周囲に側壁を備えた容器型の形状である
     測定システム。
  2.  請求項1に記載の測定システムであって、
     前記第1上部電極は前記第1下部電極と前記第2下部電極の側壁の高さよりも低い位置に配置され、
     前記第1下部電極の前記第2下部電極側の側壁と前記第2下部電極の前記第1下部電極側の側壁は前記第1上部電極に干渉しないように切り欠けが形成されている
     測定システム。
  3.  請求項1または2に記載の測定システムであって、
     前記第2上部電極は前記第3下部電極の側壁の高さよりも低い位置に配置される
     測定システム。
  4.  第1下部電極と、
     前記第1下部電極と同じ高さで並べて配置された第2下部電極と、
     前記第1下部電極と前記第2下部電極とに対向して配置された第1上部電極と、
     前記第1下部電極と前記第1上部電極との間に接続した第1電圧測定回路と、
     前記第2下部電極と前記第1上部電極とに接続されて所定の周波数の信号を出力する発振回路とを有し、
     前記第1電圧測定回路は、前記第1上部電極の上に作業者が乗り、当該作業者がケーブルに接触しない状態で、前記発振回路が信号を出力した際に、当該第1電圧測定回路内に生じる第1電圧を測定し、当該第1電圧に基づいて変換係数を求め、
     前記第1下部電極および前記第2下部電極は底面と当該底面の周囲に側壁を備えた容器型の形状である
     変換係数取得装置。
  5.  第3下部電極と、
     前記第3下部電極に対向して配置された第2上部電極と、
     前記第3下部電極と前記第2上部電極との間に接続した第2電圧測定回路とを有し、
     前記第2電圧測定回路は、前記第2上部電極の上に作業者が乗り、当該作業者がケーブルに接触した状態で、当該第2電圧測定回路内に生じる第2電圧を測定し、前記第2電圧に変換係数を乗じて前記ケーブルに生じる電磁ノイズの対地電圧を求め、
     前記第3下部電極は底面と当該底面の周囲に側壁を備えた容器型の形状である
     電圧測定装置。
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