$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Space and Time Domain Finite Volume Method for Numerical Simulation of Negative Corona Discharge in Air 원문보기

Journal of electrical engineering & technology, v.11 no.5, 2016년, pp.1348 - 1356  

Wang, Lin-Hong (Corresponding Author: College of Applied Electronics, Chongqing College of Electronic Engineering, China.)

초록이 없습니다.

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • Liao and Wu [20, 21] proposed an improved hybrid numerical model that considers six kinds of plasma chemical reactions, photo ionization, and secondary electron emission. This model presents the variations of electrical field and space charge density and focuses on the discussion of heavy ion transport properties. However, the chemical reactions involved in the present study are rather complicated and very time consuming.

가설 설정

  • In this study, a space and time domain FVM is proposed to simulate the negative corona discharge in the air. FEM is applied for Poisson’s equation and FVM is used in the charge transport equation.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (24)

  1. P. Bérard, D. A. Lacoste and C. O. Laux, “Corona discharges in atmospheric air between a wire and two plates,” IEEE Trans. Plasma Sci. , vol. 39, no. 11, pp. 2248-2249, Nov. 2011. 

  2. X. B. Bian, L. C. Chen and D.Yu, “Impact of surface roughness on corona discharge for 30-year operating conductors in 500-kV ac power transmission line”, IEEE Trans. Power Del. , vol. 27, no. 3, pp. 1693-1695, July. 2012. 

  3. Y. Kim and K. Shong, “The characteristics of UV strength according to corona discharge from polymer insulators using a UV sensor and optic lens,” IEEE Trans. Power Del. , vol. 26, no. 3, pp. 1579-1584, July. 2011. 

  4. G.Horvath, M. Zahoran and N. J. Mason, “Methane decomposition leading to deposit formation in a DC positive CH4 – N2 corona discharge,” Plasma Chemistry and Plasma Processing , vol. 31, no. 2, pp. 327-335, April. 2011. 

  5. C. Labay, C. Canal and M.J. García-Celma, “Influence of corona plasma treatment on polypropylene and polyamide 6.6 on the release of a Model Drug,” Plasma Chemistry and Plasma Processing , vol. 30, no. 6, pp. 885-896, Dec. 2010. 

  6. M. Redolfi, N. Aggadi and X. Duten, “Oxidation of acetylene in atmospheric pressure pulsed corona discharge cell working in the nanosecond regime,” Plasma Chemistry and Plasma Processing , vol. 29, no. 3, pp. 173-195, June. 2009. 

  7. M. Goldman and A. Goldman, Gaseous Electronics . New York: Academic Press, 1978. 

  8. G. W. Trichel, “The mechanism of the positive point-to-plane corona in air at atmospheric pressure,” Physical Review , vol. 55, no. 4, pp. 382, Feb. 1939. 

  9. L. B. Loeb, A. F. Kip and G. G. Hudson, “Pulses in negative point-to-plane corona,” Physical Review , vol. 60, no. 10, pp. 714, Sep.1941. 

  10. W. L. Lama and C. F. Gallo, “Systematic study of the electrical characteristics of the “Trichel” current pulses from negative needle-to-plane coronas,” Journal of Applied Physics , vol. 45, no. 1, pp. 103-113, Sep. 1973. 

  11. R. Morrow, “Theory of negative corona in oxygen,” Physical Review A , vol. 32, no. 3, pp. 1799, Sep. 1985. 

  12. P. Sattari, G.S.P. Castle and K. Adamiak, “Numerical simulation of Trichel pulses in a negative corona discharge in air,” IEEE Trans Ind. Appl. , vol. 47, no. 4, pp. 1935-1943, Mar. 2011. 

  13. T. Takuma, T. Ikeda and T. Kawamoto, “Calculation of ion flow fields of HVDC transmission lines by the finite element method,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems , no. 12, pp. 4802-4810, Dec. 1981. 

  14. Y. Zhen, X. Cui and T. Lu, “High efficiency FEM calculation of the ionized field under HVDC transmission lines,” IEEE Trans. Magn. , vol. 48, no. 2, pp. 743-746, Feb. 2012. 

  15. Z. Yongzan, C. Xiang and L. Tiebing, “FEM Highspeed Method for Calculating Total Electric Field Below HVDC Lines,” Proceedings of the CSEE , vol. 130, no. 18, pp. 113-118, Jun. 2011. 

  16. X. X. Zhou, Calculation Methods for Ion Flow Field from HVDC Transmission lines parallel with HVAC Transmission Lines and Its Applications , Ph.D dissertation, North China Electric Power University, 2013. 

  17. X. X. Zhou, T. B. Lu and X. Cui, “A Hybrid Method for the Simulation of Ion Flow Field of HVDC Transmission Lines Based on Finite Element Method and Finite Volume Method,” Proceedings of the CSEE , vol. 31, no. 15, pp. 127-133, May. 2011. 

  18. H. Yin, B. Zhang and J. He, “Time-domain finite volume method for ion-flow field analysis of bipolar high-voltage direct current transmission lines,” IET generation, transmission & distribution , vol. 6, no. 8, pp. 785-791, Feb. 2012. 

  19. R. J. Liao, K. L. Liu and F. F. Wu, “Simulative Study on Characteristic of Heavy Particles in Negative Bar-plate DC Corona Discharge,” High Voltage Engineering , vol. 40, no. 4, pp. 965-971, Apr. 2014. 

  20. F. F. Wu, R. J. Liao and L. J. Yang, “Numerical simulation of Trichel pulse characteristics in bar-plate DC negative corona discharge,” Acta. Physi. Sin. , vol. 42, no. 3, pp. 868-878, Jan. 2013. 

  21. Y. Zheng, J. He and B. Zhang, “Surface electric field for negative corona discharge in atmospheric pressure air,” IEEE Trans. Plasma Sci. , vol. 39, no.8, pp. 1644-1651, Aug. 2011. 

  22. T. N. Tran, I. O. Golosnoy and P. L. Lewin, “Numerical modelling of negative discharges in air with experimental validation,” Journal of Physics D: Applied Physics , vol. 44, no. 1, pp. 015203, Jan. 2011. 

  23. Y. Gosho, “Enhancement of dc positive streamer corona in a point-plane gap in air due to addition of a small amount of an electronegative gas,” Journal of Physics D: Applied Physics , 14, (11), pp. 2035, Nov. 1981. 

  24. T. Lu, H. Feng and X. Cui, “Analysis of the ionized field under HVDC transmission lines in the presence of wind based on upstream finite element method,” IEEE Trans. Magn. , vol. 46, no. 8, pp. 2939-2942, Aug. 2010. 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD(Hybrid)

저자가 APC(Article Processing Charge)를 지불한 논문에 한하여 자유로운 이용이 가능한, hybrid 저널에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로