[发明专利]电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法有效

专利信息
申请号: 201210278139.3 申请日: 2012-08-07
公开(公告)号: CN102768308A 公开(公告)日: 2012-11-07
发明(设计)人: 张显聪;王勇;吴海宏;杨柳;张琦;林昌年;熊俊;刘宇;陈俊;方健;刘建成;裴利强 申请(专利权)人: 广州供电局有限公司
主分类号: G01R27/26 分类号: G01R27/26
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 王茹;曾旻辉
地址: 510620 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电流 互感器 介质 损耗 可视化 仿真 测试 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及电力系统仿真技术,特别是涉及一种电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法。

背景技术

高压电流互感器是电力系统、大型城市电网可靠供电的关键设备。高压电流互感器介质损耗测试是电流互感器出厂测试、运行中事故诊断的必备测试项目。因此,在设备制造企业、科技研发机构、电力系统、大型用户变电站、大型城市电网开展电流互感器介质损耗测试仪器的开发、运行中高压电流互感器缺陷定位的检测、技术人员的培训极为必要。上述工作都需要来对电流互感器介质损耗进行仿真测试。

目前,电力系统仿真系统已经在电网系统中得到广泛的应用,基于不同仿真平台实现的数字仿真的技术,数字仿真系统不但可以用于电力系统实时的仿真分析研究,它还可以提供电力系统一次设备,各类控制系统,各种电力系统自动化设备实时数字仿真测试的闭环测试环境。这类电力系统数字仿真器,由高速计算机及信号输入输出通道,结合被仿真系统的数学模型,实时仿真算法、良好的人机接口,并配以性能优良的电压/电流等功率放大部件的综合组成。

可视化(Visualization)是利用计算机图形学和图像处理技术,实现数据图形、图像之间的转换,并进行交互处理的理论、方法和技术。自20世纪80年代后期出现以来,目前已经在各个领域受到广泛重视和飞速发展,近年来,在电力系统中也是开始得到深入的研究,随着电力系统的规模不断扩大,电力系统可视化的需求也是在不断增加,目前在电力系统调度方面的成效显著、效益明显,而对于在电力自动化设备以及其测试仿真技术,虽然基于不同仿真平台实现的数字仿真的技术已经可以达到了极其强的功能,通过建立完善的数学模型,进行各种测试的仿真,但其在仿真测试过程中,可视化程度低,仿真测试人员仍然是要面对大量繁杂的数据,这些繁杂的数据,要求仿真测试人员必须是个专业技术人员才可以了解,同时,处理这些繁杂的数据也会导致仿真测试的效率低,这些缺陷也是其可视化程度低所致。

综上所述,传统的电流互感器介质损耗仿真测试技术,已经无法适应不断增加的电力系统可视化的需求。

发明内容

基于此,有必要针对传统的电流互感器介质损耗仿真测试技术,已经无法适应不断增加的电力系统可视化的需求的问题,提供一种电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法。

一种电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法,包括如下步骤:

建立可视化的电流互感器模型:

利用虚拟现实技术建立电流互感器三维模型,导入被测电流互感器的电流互感器仿真数学模型,建立所述电流互感器三维模型与所述电流互感器仿真数学模型的对应关系;

建立可视化的仪器模型:

利用虚拟现实技术建立用于检测所述被测电流互感器的仪器三维模型,导入电流互感器介质损耗测试仪器的仪器仿真数学模型,建立所述仪器三维模型与所述仪器仿真数学模型的对应关系;

执行可视化的仿真测试:

运行仿真系统,调入所述电流互感器模型和仪器模型进行可视化的仿真测试。

上述电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法,将虚拟现实技术与电流互感器介质损耗仿真测试技术相结合,通过建立可视化的电流互感器模型和仪器模型,在仿真测试过程中可以实现可视化的展示,极大提高了电流互感器介质损耗仿真测试的可视化程度,大幅度地提高了仿真测试中人机交互界面的可视化程度,减少了仿真测试人员对繁杂数据的处理过程,提高了仿真测试操作的准确性和工作效率,满足了日趋增加的电力系统可视化需求,具有极高的推广价值。

附图说明

图1为一个实施例的电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法的具体实施方式作详细描述。

图1示出了一个实施例的电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法流程图,主要包括如下步骤:

步骤S100,建立可视化的电流互感器模型:

利用虚拟现实技术建立电流互感器三维模型,导入被测电流互感器的电流互感器仿真数学模型,建立所述电流互感器三维模型与所述电流互感器仿真数学模型的对应关系;

步骤S200,建立可视化的仪器模型:

利用虚拟现实技术建立用于检测所述被测电流互感器的仪器三维模型,导入电流互感器介质损耗测试仪器的仪器仿真数学模型,建立所述仪器三维模型与所述仪器仿真数学模型的对应关系;

步骤S300,执行可视化的仿真测试:

运行仿真系统,调入所述电流互感器模型和仪器模型进行可视化的仿真测试。

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