[发明专利]云闪电流波形测量方法及系统有效

专利信息
申请号: 202010687188.7 申请日: 2020-07-16
公开(公告)号: CN111896795B 公开(公告)日: 2023-01-03
发明(设计)人: 万浩江;陈亚洲;魏光辉;潘晓东;卢新福 申请(专利权)人: 中国人民解放军陆军工程大学
主分类号: G01R19/25 分类号: G01R19/25;G01R13/00
代理公司: 石家庄国为知识产权事务所 13120 代理人: 付晓娣
地址: 050003 *** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 闪电 波形 测量方法 系统
【说明书】:

发明提供了一种云闪电流波形测量方法及系统,该方法包括:获取在预设观测点采集的目标位置的电磁场波形数据;其中,所述目标位置为云闪发生区域的任意一个位置;获取观测距离;其中,所述观测距离为预设观测点与目标位置之间的距离;根据所述观测距离以及所述电磁场波形数据确定云闪电流的延时叠加参数,并基于云闪电流的延时叠加参数对所述电磁场波形数据进行叠加反演,得到云闪电流波形。本发明提供的云闪电流波形测量方法及系统能够根据一站的电磁场数据确定具体的云闪电流波形,且保证云闪电流波形的测量精度不受云闪通道自身长度的限制。

技术领域

本发明属于波形测量技术领域,更具体地说,是涉及一种云闪电流波形测量方法及系统。

背景技术

由于云闪发生位置的特殊性,目前还无法像地闪一样对云闪通道电流进行直接测量。现有的云闪通道电流参数主要是通过地面电磁场与通道电流之间的简便对应关系来进行近似推算的。

现有技术中,基于电流传输线模式推导适用任意方向传输线电流的地面远场辐射场表达式,可以应用于云闪通道特征的参数估计,但该表达式较为复杂,且至少需要4站的同步电磁场数据,实用性较低。

现有技术中,基于偶极子近似建立的较短通道的袖珍云闪地面电场与通道电流导数之间的近似关系,可以应用于云闪通道电流峰值的近似估计,但无法确定具体的电流波形。

现有技术中,偶极近似条件下远场辐射场波形与电流时间变化率波形之间的简单线性关系,可以应用于短通道云闪通道电流参数的估计,但其精度与电流在云闪通道内的传输时间和云闪通道长度密切相关。

发明内容

本发明的目的在于提供一种云闪电流波形测量方法及系统,以根据一站的电磁场数据确定具体的云闪电流波形,且保证云闪电流波形的测量精度不受云闪通道自身长度的限制。

本发明实施例的第一方面,提供了一种云闪电流波形测量方法,包括:

获取在预设观测点采集的目标位置的电磁场波形数据;其中,所述目标位置为云闪发生区域的任意一个位置;

获取观测距离;其中,所述观测距离为预设观测点与目标位置之间的距离;

根据所述观测距离以及所述电磁场波形数据确定云闪电流的延时叠加参数;

基于云闪电流的延时叠加参数对所述电磁场波形数据进行叠加反演,得到云闪电流波形。

本发明实施例的第二方面,提供了一种云闪电流波形测量系统,包括

数据获取模块和波形测量模块;

所述数据获取模块,用于获取在预设观测点采集的目标位置的电磁场波形数据;其中,所述目标位置为云闪发生区域的任意一个位置;

所述数据获取模块,还用于获取观测距离;其中,所述观测距离为预设观测点与目标位置之间的距离;

所述波形测量模块,用于根据所述观测距离以及所述电磁场波形数据确定云闪电流的延时叠加参数,并基于云闪电流的延时叠加参数对所述电磁场波形数据进行叠加反演,得到云闪电流波形。

本发明实施例的第三方面,提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的云闪电流波形测量方法的步骤。

本发明实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的云闪电流波形测量方法的步骤。

本发明实施例提供的云闪电流波形测量方法及系统的有益效果在于:

一方面,本发明实施例只需要获取一个位置,也就是一站的电磁场数据,相对于现有技术中需要至少获取四站的电磁场数据的方案,本发明提供的方案更加简单方便,实用性更好。

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