JPH07146235A - ガス分析計のデッドタイム補正方法 - Google Patents
ガス分析計のデッドタイム補正方法Info
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- JPH07146235A JPH07146235A JP5314154A JP31415493A JPH07146235A JP H07146235 A JPH07146235 A JP H07146235A JP 5314154 A JP5314154 A JP 5314154A JP 31415493 A JP31415493 A JP 31415493A JP H07146235 A JPH07146235 A JP H07146235A
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- 230000001133 acceleration Effects 0.000 abstract description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 2
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- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/0004—Gaseous mixtures, e.g. polluted air
- G01N33/0006—Calibrating gas analysers
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- G—PHYSICS
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- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M15/00—Testing of engines
- G01M15/04—Testing internal-combustion engines
- G01M15/10—Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame
- G01M15/102—Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame by monitoring exhaust gases
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/0004—Gaseous mixtures, e.g. polluted air
- G01N33/0009—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
- G01N33/0027—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
- G01N33/0036—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 ガス分析計のプローブから該ガス分析計まで
のガス流量の変動にかかわらず、簡易な方法でモード走
行で発生する排ガスを高精度で計測、演算できるガス分
析計のデッドタイム補正方法を提供すること。 【構成】 ガス分析計1のプローブ2を自動車3のテー
ルパイプ4に挿入し、ガス分析計1からプローブ方向P
へ清浄空気aを送りだしてパージを行った後、t0 時刻
でガス分析計1を測定状態に切換え、自動車3から発生
する排ガスGが、前記切換時刻t0 からプローブ2を通
過してガス分析計1のガス濃度計測部5,6まで到達す
るに要するむだ時間td ,td +ΔTを、ガス分析計1
のCO2濃度計測部5で指示されるCO2 濃度の立ち上
り開始時刻T,T+ΔTを観測することにより測定する
ことからなる。
のガス流量の変動にかかわらず、簡易な方法でモード走
行で発生する排ガスを高精度で計測、演算できるガス分
析計のデッドタイム補正方法を提供すること。 【構成】 ガス分析計1のプローブ2を自動車3のテー
ルパイプ4に挿入し、ガス分析計1からプローブ方向P
へ清浄空気aを送りだしてパージを行った後、t0 時刻
でガス分析計1を測定状態に切換え、自動車3から発生
する排ガスGが、前記切換時刻t0 からプローブ2を通
過してガス分析計1のガス濃度計測部5,6まで到達す
るに要するむだ時間td ,td +ΔTを、ガス分析計1
のCO2濃度計測部5で指示されるCO2 濃度の立ち上
り開始時刻T,T+ΔTを観測することにより測定する
ことからなる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明はガス分析計のデッドタ
イム補正方法に関し、更に詳しくは、簡易NOx 計測に
おけるガス分析計において、自動車から発生するNOx
がガス分析計のプローブを通過してガス分析計のNOx
濃度計測部まで到達するに要するむだ時間、いわゆる、
ガス分析計のプローブのデッドスペースに起因するデッ
ドタイムを補正することによりNOx の発生と加速域と
を一致させる際に、NOx 濃度計測の遅れをCO2 濃度
の監視により自動的に設定する新規なデッドタイム補正
方法に関するものである。
イム補正方法に関し、更に詳しくは、簡易NOx 計測に
おけるガス分析計において、自動車から発生するNOx
がガス分析計のプローブを通過してガス分析計のNOx
濃度計測部まで到達するに要するむだ時間、いわゆる、
ガス分析計のプローブのデッドスペースに起因するデッ
ドタイムを補正することによりNOx の発生と加速域と
を一致させる際に、NOx 濃度計測の遅れをCO2 濃度
の監視により自動的に設定する新規なデッドタイム補正
方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来この種NOx の濃度を計測する際に
は、ガス分析計のプローブを通過してガス分析計のNO
x 濃度計測部まで到達するに要する前記むだ時間を予め
装置の初期値として入力し、NOx の発生と加速域とを
一致させていた。すなわち、図2に示すように、シャシ
ダイナモ上で、停止モードM1 、加速モードM2 、定速
モードM3 、減速モードM4 からなる4つの走行モード
Mを走行したとき、例えば、時刻t1 、t2 間の加速モ
ードM2 において発生するNOx 濃度を、前記初期値を
入力することにより、時刻t1 、t2 間のリアルタイム
に合致させて計測していた。図3における点線で示すN
Ox の濃度指示曲線Bは前記むだ時間を補正した場合の
ものを示している。
は、ガス分析計のプローブを通過してガス分析計のNO
x 濃度計測部まで到達するに要する前記むだ時間を予め
装置の初期値として入力し、NOx の発生と加速域とを
一致させていた。すなわち、図2に示すように、シャシ
ダイナモ上で、停止モードM1 、加速モードM2 、定速
モードM3 、減速モードM4 からなる4つの走行モード
Mを走行したとき、例えば、時刻t1 、t2 間の加速モ
ードM2 において発生するNOx 濃度を、前記初期値を
入力することにより、時刻t1 、t2 間のリアルタイム
に合致させて計測していた。図3における点線で示すN
Ox の濃度指示曲線Bは前記むだ時間を補正した場合の
ものを示している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかし、サンプリング
部のフィルタ目詰まりやポンプの流量が低下しているよ
うな装置の状態では、ガス分析計のプローブから該ガス
分析計までのガス流量の変動分は無視されており、むだ
時間が増加するおそれがある。図3における実線で示す
NOx の濃度指示曲線Cは前記むだ時間が増加した場合
のものを示している。この場合、各モードM1 、M2 、
M3 、M4 域でNOx 濃度がずれ、モード毎のNOx 濃
度を演算すると、大きな誤差となる。したがって、この
ようにむだ時間を装置の初期値として入力するだけとい
う従来法を、前記フィルタ目詰まりやポンプの流量の低
下の大きな装置に適用しても、NOx 計測における各モ
ード域での発生濃度を正確に計測、演算するのは難し
い。また、装置ごとに初期値を入力して、プローブのデ
ッドスペースによるNOx 濃度計測の遅れを設定するの
は手間がかかり、簡易な方法ではない。
部のフィルタ目詰まりやポンプの流量が低下しているよ
うな装置の状態では、ガス分析計のプローブから該ガス
分析計までのガス流量の変動分は無視されており、むだ
時間が増加するおそれがある。図3における実線で示す
NOx の濃度指示曲線Cは前記むだ時間が増加した場合
のものを示している。この場合、各モードM1 、M2 、
M3 、M4 域でNOx 濃度がずれ、モード毎のNOx 濃
度を演算すると、大きな誤差となる。したがって、この
ようにむだ時間を装置の初期値として入力するだけとい
う従来法を、前記フィルタ目詰まりやポンプの流量の低
下の大きな装置に適用しても、NOx 計測における各モ
ード域での発生濃度を正確に計測、演算するのは難し
い。また、装置ごとに初期値を入力して、プローブのデ
ッドスペースによるNOx 濃度計測の遅れを設定するの
は手間がかかり、簡易な方法ではない。
【0004】この発明は、上記問題に鑑みてなしたもの
で、その目的は、ガス分析計のプローブから該ガス分析
計までのガス流量の変動にかかわらず、モード走行で発
生する排ガスを簡易な方法で高精度で計測、演算できる
ガス分析計のデッドタイム補正方法を提供することであ
る。
で、その目的は、ガス分析計のプローブから該ガス分析
計までのガス流量の変動にかかわらず、モード走行で発
生する排ガスを簡易な方法で高精度で計測、演算できる
ガス分析計のデッドタイム補正方法を提供することであ
る。
【0005】
【課題を解決するための手段および作用】従来のデッド
タイム補正方法では、装置の初期値を入力して、ガス分
析計のプローブのデッドスペースによるNOx 濃度計測
の遅れを設定するから、サンプリング部のフィルタ目詰
まりやポンプの流量が低下しているような装置の状態の
場合には、モード走行で発生する排ガスを高精度で計
測、演算できないし、装置ごとに初期値を入力するのも
簡易な方法ではないから、本発明者らは、自動車から発
生するCO2 濃度が、例えば、ガソリン車の場合は、略
13〜15%内におさまって安定した値を示しているこ
と(図4における符号Lで示すCO2 濃度値)と、一
方、大気中のCO2 濃度も、常に数百ppmと安定した
値を示している(図4における符号Nで示す大気中のC
O2 濃度値)ことに着目した。そして、排ガス発生前
に、予め、ガス分析計から、自動車のテールパイプに挿
入されたガス分析計のプローブの方向へ、清浄空気を送
りだしてパージを行い、その後、測定に切換えるという
切換操作を導入するとともに、自動車から発生するこの
CO2濃度と大気中のCO2 濃度との差を利用してCO
2 濃度計測部により指示の立上るまでの立上り開始時刻
を測定した。その結果、装置の状態にかかわらず、簡易
な方法でむだ時間の測定、補正が行えることができ、N
Ox 計測における各モード域での発生濃度が正確に計
測、演算できることを本発明者らは見出した。
タイム補正方法では、装置の初期値を入力して、ガス分
析計のプローブのデッドスペースによるNOx 濃度計測
の遅れを設定するから、サンプリング部のフィルタ目詰
まりやポンプの流量が低下しているような装置の状態の
場合には、モード走行で発生する排ガスを高精度で計
測、演算できないし、装置ごとに初期値を入力するのも
簡易な方法ではないから、本発明者らは、自動車から発
生するCO2 濃度が、例えば、ガソリン車の場合は、略
13〜15%内におさまって安定した値を示しているこ
と(図4における符号Lで示すCO2 濃度値)と、一
方、大気中のCO2 濃度も、常に数百ppmと安定した
値を示している(図4における符号Nで示す大気中のC
O2 濃度値)ことに着目した。そして、排ガス発生前
に、予め、ガス分析計から、自動車のテールパイプに挿
入されたガス分析計のプローブの方向へ、清浄空気を送
りだしてパージを行い、その後、測定に切換えるという
切換操作を導入するとともに、自動車から発生するこの
CO2濃度と大気中のCO2 濃度との差を利用してCO
2 濃度計測部により指示の立上るまでの立上り開始時刻
を測定した。その結果、装置の状態にかかわらず、簡易
な方法でむだ時間の測定、補正が行えることができ、N
Ox 計測における各モード域での発生濃度が正確に計
測、演算できることを本発明者らは見出した。
【0006】したがって、従来のデッドタイム補正方法
に比してガス分析計のプローブから該ガス分析計までの
ガス流量の変動にかかわらず、NOx の発生と加速域と
が一致したものを得ることができ、簡易な方法でモード
走行で発生する排ガスを高精度で計測、演算できる。
に比してガス分析計のプローブから該ガス分析計までの
ガス流量の変動にかかわらず、NOx の発生と加速域と
が一致したものを得ることができ、簡易な方法でモード
走行で発生する排ガスを高精度で計測、演算できる。
【0007】かくして、この発明のガス分析計のデッド
タイム補正方法として、ガス分析計のプローブを自動車
のテールパイプに挿入し、ガス分析計から該ガス分析計
のプローブの方向へ清浄空気を送りだしてパージを行っ
た後、ガス分析計を測定状態に切換え、自動車から発生
する排ガスが、前記切換時点から前記プローブを通過し
てガス分析計のガス濃度計測部まで到達するに要するむ
だ時間を、ガス分析計のCO2 濃度計測部で指示される
CO2 濃度の立ち上がり開始時刻を観測することにより
測定することからなるものを提供できる。
タイム補正方法として、ガス分析計のプローブを自動車
のテールパイプに挿入し、ガス分析計から該ガス分析計
のプローブの方向へ清浄空気を送りだしてパージを行っ
た後、ガス分析計を測定状態に切換え、自動車から発生
する排ガスが、前記切換時点から前記プローブを通過し
てガス分析計のガス濃度計測部まで到達するに要するむ
だ時間を、ガス分析計のCO2 濃度計測部で指示される
CO2 濃度の立ち上がり開始時刻を観測することにより
測定することからなるものを提供できる。
【0008】すなわち、この発明では、自動車から発生
するCO2 濃度と大気中のCO2 濃度との差を利用し
て、予め、自動車のテールパイプに挿入されたガス分析
計のプローブをパージから測定に切換え、CO2 濃度計
測部により指示の立上るまでのCO2 濃度の立ち上がり
開始時刻を測定することから、ガス分析計のプローブか
ら該ガス分析計までのガス流量の変動にかかわらず、N
Ox の発生と加速域とが一致したものを得ることがで
き、簡易な方法でモード走行で発生する排ガスを高精度
で計測、演算できる。
するCO2 濃度と大気中のCO2 濃度との差を利用し
て、予め、自動車のテールパイプに挿入されたガス分析
計のプローブをパージから測定に切換え、CO2 濃度計
測部により指示の立上るまでのCO2 濃度の立ち上がり
開始時刻を測定することから、ガス分析計のプローブか
ら該ガス分析計までのガス流量の変動にかかわらず、N
Ox の発生と加速域とが一致したものを得ることがで
き、簡易な方法でモード走行で発生する排ガスを高精度
で計測、演算できる。
【0009】
【実施例】以下、この発明の実施例について説明する。
なお、それによってこの発明は限定を受けるものではな
い。図1、図4において、ガス分析計のデッドタイム補
正方法は、ガス分析計1のプローブ2を自動車3のテー
ルパイプ4に挿入し、ガス分析計1から該ガス分析計1
のプローブ2の方向(P方向)へ清浄空気aを送りだし
てパージを行った後、t0 時刻でガス分析計1を測定状
態に切換え、自動車3から発生する排ガスGが、前記切
換時刻t0 からガス分析計1のプローブ2を通過してガ
ス分析計1のガス濃度計測部5,6まで到達するに要す
るむだ時間td を、ガス分析計1のCO2 濃度計測部5
で指示されるCO2 濃度が立ち上がるまでの立ち上り開
始時刻Tを観測することにより測定することからなる。
なお、7は清浄空気aを導入するためのフィルタであ
り、8は清浄空気aを吸引するためのポンプ、9はシャ
シダイナモである。
なお、それによってこの発明は限定を受けるものではな
い。図1、図4において、ガス分析計のデッドタイム補
正方法は、ガス分析計1のプローブ2を自動車3のテー
ルパイプ4に挿入し、ガス分析計1から該ガス分析計1
のプローブ2の方向(P方向)へ清浄空気aを送りだし
てパージを行った後、t0 時刻でガス分析計1を測定状
態に切換え、自動車3から発生する排ガスGが、前記切
換時刻t0 からガス分析計1のプローブ2を通過してガ
ス分析計1のガス濃度計測部5,6まで到達するに要す
るむだ時間td を、ガス分析計1のCO2 濃度計測部5
で指示されるCO2 濃度が立ち上がるまでの立ち上り開
始時刻Tを観測することにより測定することからなる。
なお、7は清浄空気aを導入するためのフィルタであ
り、8は清浄空気aを吸引するためのポンプ、9はシャ
シダイナモである。
【0010】更に、ガス分析計1は、CO2 濃度計測部
5、NOx 濃度計測部6等からなり、むだ時間td は、
例えば、CO2 濃度曲線Aにおいては時間(T−t0 )
である。そして、CO2 濃度の立ち上がり開始時刻T
は、一般に装置ごとによって異なっているものであり、
例えば、この装置としてサンプリング部のフィルタFの
目詰まりやポンプ10の流量が低下しているような装置
では開始時刻Tは遅くなる。
5、NOx 濃度計測部6等からなり、むだ時間td は、
例えば、CO2 濃度曲線Aにおいては時間(T−t0 )
である。そして、CO2 濃度の立ち上がり開始時刻T
は、一般に装置ごとによって異なっているものであり、
例えば、この装置としてサンプリング部のフィルタFの
目詰まりやポンプ10の流量が低下しているような装置
では開始時刻Tは遅くなる。
【0011】本実施例によれば、自動車から発生するC
O2 濃度値Lと大気中のCO2 濃度値Nとの差(L−
N)がCO2 のスレッショルドレベルQとして比較器
(図示せず)に予め設定されている。そして、前記スレ
ッショルドレベルQを超える時刻がCO2 濃度の立ち上
がり開始時刻Tになるようセットしてある。したがっ
て、立ち上がり開始時刻が遅い装置においては、図4に
おいて、CO2 濃度曲線Aに比して、点線で示すよう
に、CO2 濃度曲線Aの立ち上がり開始時刻TからΔT
だけ変動した(T+ΔT)の立ち上がり開始時刻を有す
るCO2 濃度曲線Dを得ることになる。
O2 濃度値Lと大気中のCO2 濃度値Nとの差(L−
N)がCO2 のスレッショルドレベルQとして比較器
(図示せず)に予め設定されている。そして、前記スレ
ッショルドレベルQを超える時刻がCO2 濃度の立ち上
がり開始時刻Tになるようセットしてある。したがっ
て、立ち上がり開始時刻が遅い装置においては、図4に
おいて、CO2 濃度曲線Aに比して、点線で示すよう
に、CO2 濃度曲線Aの立ち上がり開始時刻TからΔT
だけ変動した(T+ΔT)の立ち上がり開始時刻を有す
るCO2 濃度曲線Dを得ることになる。
【0012】この実施例のものは上記構成を有するか
ら、まず、ガス分析計1のプローブ2を自動車3のテー
ルパイプ4に挿入し、エンジンはアイドリング状態とす
る。この際、ガス分析計1は、予め、パージ(ガス分析
計1からプローブ方向Pへ清浄空気を送りだす)されて
おり、テールパイプ4からの排ガスGは、電磁弁11が
閉じることにより、ガス分析計1のプローブ2からガス
分析計1までは行かないものとする。次に、ガス分析計
1を測定状態に切換え(切換時刻t0 )、電磁弁11が
開くことにより排ガスGがガス分析計1に導入されて測
定が開始され、予め設定してあるCO2 のスレッショル
ドレベルQを超えるのを検知することにより立ち上がり
開始時刻を測定する。
ら、まず、ガス分析計1のプローブ2を自動車3のテー
ルパイプ4に挿入し、エンジンはアイドリング状態とす
る。この際、ガス分析計1は、予め、パージ(ガス分析
計1からプローブ方向Pへ清浄空気を送りだす)されて
おり、テールパイプ4からの排ガスGは、電磁弁11が
閉じることにより、ガス分析計1のプローブ2からガス
分析計1までは行かないものとする。次に、ガス分析計
1を測定状態に切換え(切換時刻t0 )、電磁弁11が
開くことにより排ガスGがガス分析計1に導入されて測
定が開始され、予め設定してあるCO2 のスレッショル
ドレベルQを超えるのを検知することにより立ち上がり
開始時刻を測定する。
【0013】そして、ガス分析計1のプローブ2から該
ガス分析計1までのガス流量の変動によって、装置ごと
に異なるCO2 濃度曲線A,Dを得る。そして、CO2
濃度曲線Aを示す装置では、立ち上がり開始時刻がTで
あるから、むだ時間をtd (=T−t0 )と測定でき
る。また、CO2 濃度曲線Dを示す装置では、立ち上が
り開始時刻がCO2 濃度曲線Aの立ち上がり開始時刻T
からΔTだけ遅れた(T+ΔT)であるから、むだ時間
を(td +ΔT)と測定できる。
ガス分析計1までのガス流量の変動によって、装置ごと
に異なるCO2 濃度曲線A,Dを得る。そして、CO2
濃度曲線Aを示す装置では、立ち上がり開始時刻がTで
あるから、むだ時間をtd (=T−t0 )と測定でき
る。また、CO2 濃度曲線Dを示す装置では、立ち上が
り開始時刻がCO2 濃度曲線Aの立ち上がり開始時刻T
からΔTだけ遅れた(T+ΔT)であるから、むだ時間
を(td +ΔT)と測定できる。
【0014】このように本実施例では、自動車3から発
生するCO2 濃度値Lと大気中のCO2 濃度値Nとの差
を利用して、予め、自動車3のテールパイプ4に挿入さ
れたガス分析計1のプローブ2をパージから測定に切換
え、CO2 濃度計測部5により指示の立上るまでのCO
2 濃度の立ち上がり開始時刻を測定できるので、ガス分
析計1のプローブ2から該ガス分析計1までのガス流量
の変動にかかわらず、装置ごとに簡易な方法で、その変
動分ΔTを含んだむだ時間(td +ΔT)の測定、補正
が行えるため、NOx 計測における各モードM1 、
M2 、M3 、M4 域での発生濃度が正確に計測、演算で
きる。
生するCO2 濃度値Lと大気中のCO2 濃度値Nとの差
を利用して、予め、自動車3のテールパイプ4に挿入さ
れたガス分析計1のプローブ2をパージから測定に切換
え、CO2 濃度計測部5により指示の立上るまでのCO
2 濃度の立ち上がり開始時刻を測定できるので、ガス分
析計1のプローブ2から該ガス分析計1までのガス流量
の変動にかかわらず、装置ごとに簡易な方法で、その変
動分ΔTを含んだむだ時間(td +ΔT)の測定、補正
が行えるため、NOx 計測における各モードM1 、
M2 、M3 、M4 域での発生濃度が正確に計測、演算で
きる。
【0015】
【発明の効果】以上のようにこの発明では、自動車から
発生するCO2 濃度と大気中のCO2濃度との差を利用
して、予め、自動車のテールパイプに挿入されたガス分
析計のプローブをパージから測定に切換え、CO2 濃度
計測部により指示の立上るまでのCO2 濃度の立ち上が
り開始時刻を測定することから、ガス分析計のプローブ
から該ガス分析計までのガス流量の変動にかかわらず、
NOx の発生と加速域とが一致したものを得ることがで
き、簡易な方法でモード走行で発生する排ガスを高精度
で計測、演算できる効果がある。
発生するCO2 濃度と大気中のCO2濃度との差を利用
して、予め、自動車のテールパイプに挿入されたガス分
析計のプローブをパージから測定に切換え、CO2 濃度
計測部により指示の立上るまでのCO2 濃度の立ち上が
り開始時刻を測定することから、ガス分析計のプローブ
から該ガス分析計までのガス流量の変動にかかわらず、
NOx の発生と加速域とが一致したものを得ることがで
き、簡易な方法でモード走行で発生する排ガスを高精度
で計測、演算できる効果がある。
【図1】この発明の一実施例を説明するための構成説明
図である。
図である。
【図2】上記実施例に適用した走行モードを示す図であ
る。
る。
【図3】NOx の濃度指示曲線を示す特性図である。
【図4】上記実施例における動作を説明するための図で
ある。
ある。
1…ガス分析計、2…ガス分析計のプローブ、3…自動
車、4…自動車のテールパイプ、5…CO2 濃度計測
部、6…NOx 濃度計測部、a…清浄空気、G…排ガ
ス、L…自動車から発生するCO2 濃度値、N…大気中
のCO2 濃度値、Q…CO2 のスレッショルドレベル、
t0 …切換時刻、T…立ち上がり開始時刻、td …むだ
時間、T+ΔT…立ち上がり開始時刻、td +ΔT…む
だ時間。
車、4…自動車のテールパイプ、5…CO2 濃度計測
部、6…NOx 濃度計測部、a…清浄空気、G…排ガ
ス、L…自動車から発生するCO2 濃度値、N…大気中
のCO2 濃度値、Q…CO2 のスレッショルドレベル、
t0 …切換時刻、T…立ち上がり開始時刻、td …むだ
時間、T+ΔT…立ち上がり開始時刻、td +ΔT…む
だ時間。
Claims (1)
- 【請求項1】 ガス分析計のプローブを自動車のテール
パイプに挿入し、ガス分析計から該ガス分析計のプロー
ブの方向へ清浄空気を送りだしてパージを行った後、ガ
ス分析計を測定状態に切換え、自動車から発生する排ガ
スが、前記切換時点から前記プローブを通過してガス分
析計のガス濃度計測部まで到達するに要するむだ時間
を、ガス分析計のCO2 濃度計測部で指示されるCO2
濃度の立ち上がり開始時刻を観測することにより測定す
ることからなるガス分析計のデッドタイム補正方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP31415493A JP3532947B2 (ja) | 1993-11-20 | 1993-11-20 | 自動車から発生する排ガスの濃度を測定する装置およびガス分析計のデッドタイム補正方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP31415493A JP3532947B2 (ja) | 1993-11-20 | 1993-11-20 | 自動車から発生する排ガスの濃度を測定する装置およびガス分析計のデッドタイム補正方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07146235A true JPH07146235A (ja) | 1995-06-06 |
| JP3532947B2 JP3532947B2 (ja) | 2004-05-31 |
Family
ID=18049891
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP31415493A Expired - Fee Related JP3532947B2 (ja) | 1993-11-20 | 1993-11-20 | 自動車から発生する排ガスの濃度を測定する装置およびガス分析計のデッドタイム補正方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3532947B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003512341A (ja) * | 1999-10-15 | 2003-04-02 | ジェネティックス・インスチチュート・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー | 骨形成蛋白をデリバリーするためのヒアルロン酸の処方 |
| EP3182086A1 (en) * | 2015-12-15 | 2017-06-21 | Horiba, Ltd.g | Exhaust gas measuring system |
-
1993
- 1993-11-20 JP JP31415493A patent/JP3532947B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003512341A (ja) * | 1999-10-15 | 2003-04-02 | ジェネティックス・インスチチュート・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー | 骨形成蛋白をデリバリーするためのヒアルロン酸の処方 |
| EP3182086A1 (en) * | 2015-12-15 | 2017-06-21 | Horiba, Ltd.g | Exhaust gas measuring system |
| US10444209B2 (en) | 2015-12-15 | 2019-10-15 | Horiba, Ltd. | Exhaust gas measuring system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3532947B2 (ja) | 2004-05-31 |
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