【技术实现步骤摘要】
基于有限元仿真分析的智能电表防外界电磁场干扰方法
本专利技术涉及计算机辅助工程分析,更具体地说,涉及一种在有限元软件中模拟外界干扰电磁场(工频磁场、直流磁场)对智能电表内部电压互感器、电流互感器和变压器电源的影响,在此基础上得出一些智能电表的防窃电措施。
技术介绍
计算机辅助设计(CAE)在工程中应用很广泛,用来进行辅助设计和分析。CAE分析特别是有限元分析(FEA)广泛应用在结构、热力学和电磁学的分析中,有限元分析通过寻求偏微分方程的近似解来分析解决问题,随着计算机技术的飞速发展,有限元分析得到越来越来越多的应用。电磁场的有限元分析以麦克斯韦方程组为基础,利用简单而又相互作用的元素,即单元,用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统,主要计算磁位或通量,其他关心的物理量可以由这些自由度导出,根据单元类型和单元选项的不同,有限元计算的自由度可以使标量磁位、矢量磁位或边量通量。智能电表内部主要由硬件电路和电压互感器、电流互感器以及变压器等组成,其中,电压互感器用来将大电压转换为可供测量的小电压,而电流互感器则是将大电流转换为可供测量的小电流,最后将电压和电流送入计量芯片进行运行来达到电能的计量。变压器主要是起到电源的作用,用来给整个智能电表供电。当变压器、电压互感器和电流互感器受到外界电磁场(工频磁场、直流磁场)干扰时,干扰电磁场会影响原本磁场的分布,工频电磁场会与原本磁场进行叠加,改变变压器、电压互感器和电流互感器的输出;直流磁场会使原本磁场产生一个偏置,表现出来是使输出电压和电流产生畸变,波形不再对称。智能电表极易受到外界电磁场的干扰,因此不法分子往往 ...
【技术保护点】
基于有限元仿真分析的智能电表防外界电磁场干扰方法,其特征在于:包括以下步骤:S01,电表仿真模型参数确定,建立电表仿真模型:结合实际智能电表内部电压互感器、电流互感器和变压器的大小,确定电表仿真模型铁芯参数、变压器线圈参数、电压互感器线圈参数和电流互感器线圈参数,基于有限元分析建立电表仿真模型;S02:计算无外界电磁干扰的电压互感器、电流互感器和变压器输出:通过有限元分析,计算步骤S01所述电表仿真模型的电压互感器、电流互感器和变压器输出,进而获取所述电表仿真模型的电能计量输出;S03,计算有工频磁场干扰时电压互感器、电流互感器和变压器输出:在所述电表仿真模型的线圈侧设置仿真电磁铁,改变所述电磁铁上线圈的激励电压的大小、方向和频率的同时计算电表仿真模型的电压互感器、电流互感器和变压器的输出,基于有限元分析获取不同强度的外界工频磁场条件下,电压互感器、电流互感器和变压器的输出数据,通过数学软件获取所述工频磁场与电压互感器、电流互感器的输出的函数关系;S04,分析电磁铁与电能表之间距离的变化对电压互感器、电流互感器和变压器输出的影响:改变电磁铁与电压互感器、电流互感器的距离,基于有限元分析 ...
【技术特征摘要】
1.基于有限元仿真分析的智能电表防外界电磁场干扰方法,其特征在于:包括以下步骤:S01,电表仿真模型参数确定,建立电表仿真模型:结合实际智能电表内部电压互感器、电流互感器和变压器的大小,确定电表仿真模型铁芯参数、变压器线圈参数、电压互感器线圈参数和电流互感器线圈参数,基于有限元分析建立电表仿真模型;S02:计算无外界电磁干扰的电压互感器、电流互感器和变压器输出:通过有限元分析,计算步骤S01所述电表仿真模型的电压互感器、电流互感器和变压器输出,进而获取所述电表仿真模型的电能计量输出;S03,计算有工频磁场干扰时电压互感器、电流互感器和变压器输出:在所述电表仿真模型的线圈侧设置仿真电磁铁,改变所述电磁铁上线圈的激励电压的大小、方向和频率的同时计算电表仿真模型的电压互感器、电流互感器和变压器的输出,基于有限元分析获取不同强度的外界工频磁场条件下,电压互感器、电流互感器和变压器的输出数据,通过数学软件获取所述工频磁场与电压互感器、电流互感器的输出的函数关系;S04,分析电磁铁与电能表之间距离的变化对电压互感器、电流互感器和变压器输出的影响:改变电磁铁与电压互感器、电流互感器的距离,基于有限元分析记录所述距离变化时,电压互感器、电流互感器输出数据,获取电磁铁上电压保持不变时随着距离的变化,电磁铁对电压互感器、电流互感器输出数据的影响关系;S05,分析直流磁场对变压器电源的影响:电磁铁加上直流电压,采用瞬态法进行直流磁场的仿真,通过改变直流电压值改变直流磁场场强,基于有限元分析记录不同直流磁场场强条件下,电压互感器、电流互感器的输出数据,获取直流磁场场强与电压互感器、电流互感器输出的关系函数;S06,分析不同导磁材料对干扰电磁场的屏蔽效果:在电磁铁与电表仿真模型间加上一块导磁平板,所述导磁平板用于电磁屏蔽,记录不同导磁材料条件下,电表仿真模型的电压互感器、电流互感器和变压器的输出数据,获取不同导磁材料对干扰电磁场的屏蔽效果;S07,结合经验中实际窃电所用的电磁铁,根据步骤S03、S04、S05所分别获取的工频磁场、电磁铁与电压互感器、电流互感器和变压器的距离、直流磁场对电压互感器、电流互感器和变压器的输出数据的对应关系,同时结合步骤S06获取的不同导磁材料对干扰电磁场的屏蔽效果,获取在不同导磁材料的屏蔽的条件下,智能电表内部电源、电压互感器、电流互感器和变压器与智能电表表壳的安全距离。2.根据权利要求1所述的基于有限元仿真分析的智能电表防外界电磁场干扰方法,其特征在于:步骤S01基于有限元分析建立电表仿真模型,具体包括以下步骤,(101)依据实际智能电表内部电压互感器、电流互感器和变压器的大小,确定电表仿真模型铁芯参数、变压器线圈参数、电压互感器线圈参数和电流互感器线圈参数;(102)基于有限元软件ANSYS的APDL语言,基于SOLID97单元和CIRCU124单元建立电表仿真模型的铁芯和线圈;在用SOLID97单元建立线圈模型时,定义SOLID97单元的实常数用以描述绞线圈导体,所述实常数包括线圈的截面积、匝数、体积、线圈电流方向以及线圈的填充因子;耦合绞线圈区域内所有节点的CURR自由度;(103)定义电表仿真模型材料的属性参数,所述材料的属性参数包括铁芯、空气的磁导率以及线圈的电导率;(104)因为电表仿真模型中线圈是通过外部电路来进行供电的,因此需要采用CIRCU124单元建立电路,...
【专利技术属性】
技术研发人员:金萍,刘建,徐晴,王忠东,蔡奇新,邵雪松,
申请(专利权)人:国家电网公司,江苏省电力公司,江苏省电力公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:北京;11
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