本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)輔助工程分析,更具體地說,涉及一種在有限元軟件中模擬界干擾電磁場(chǎng)(工頻磁場(chǎng)、直流磁場(chǎng))對(duì)智能電表內(nèi)部電壓互感器、電流互感器和功率電感變壓器電源的影響,在此基礎(chǔ)上得出一些智能電表的防竊電措施。 發(fā)明背景
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAE)在工程中應(yīng)用很廣泛,用來進(jìn)行輔助設(shè)計(jì)和分析。CAE分析特別是有限元分析(FEA)廣泛應(yīng)用在結(jié)構(gòu)、熱力學(xué)和電磁學(xué)的分析中,有限元分析通過尋求偏微分方程的近似解來分析解決問題,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,有限元分析得到越來越來越多的應(yīng)用。電磁場(chǎng)的有限元分析以麥克斯韋方程組為基礎(chǔ),利用簡單而又相互作用的元素,即單元,用有限數(shù)量的未知量去逼近無限未知量的真實(shí)系統(tǒng),主要計(jì)算磁位或通量,其他關(guān)心的物理量可以由這些自由度導(dǎo)出,根據(jù)單元類型和單元選項(xiàng)的不同,有限元計(jì)算的自由度可以使標(biāo)量磁位、矢量磁位或邊量通量。
智能電表內(nèi)部主要由硬件電路和電壓互感器、電流互感器以及變壓器等組成,其中,電壓互感器用來將大電壓轉(zhuǎn)換為可供測(cè)量的小電壓,而電流互感器則是將大電流轉(zhuǎn)換為可供測(cè)量的小電流,后將電壓和電流送入計(jì)量芯片進(jìn)行運(yùn)行來達(dá)到電能的計(jì)量。變壓器主要是起到電源的作用,用來給整個(gè)智能電表供電。當(dāng)變壓器、電壓互感器和電流互感器受到外界電磁場(chǎng)(工頻磁場(chǎng)、直流磁場(chǎng))干擾時(shí),干擾電磁場(chǎng)會(huì)影響原本磁場(chǎng)的分布,工頻電磁場(chǎng)會(huì)與原本磁場(chǎng)進(jìn)行疊加,改變變壓器、電壓互感器和電流互感器的輸出;直流磁場(chǎng)會(huì)使原本磁場(chǎng)產(chǎn)生一個(gè)偏置,表現(xiàn)出來是使輸出電壓和電流產(chǎn)生畸變,波形不再對(duì)稱。智能電表極易受到外界電磁場(chǎng)的干擾,因此不法分子往往也利用電磁場(chǎng)的作用來達(dá)到竊電的目的,F(xiàn)有技術(shù)中,智能電表一般通過電流、電壓、相交的檢測(cè)判斷是否處于竊電狀態(tài),當(dāng)判斷為竊電狀態(tài)時(shí),使用特定的規(guī)則計(jì)量,只能夠當(dāng)發(fā)生竊電時(shí),采取特定的計(jì)量規(guī)則進(jìn)行計(jì)量,但不能夠防止竊電行為的產(chǎn)生,即不能夠防止電能表進(jìn)入竊電狀態(tài)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明基于有限元分析進(jìn)行三維電磁場(chǎng)分析,分析外界不同形式的電磁場(chǎng)(工頻磁場(chǎng)、直流磁場(chǎng)等)對(duì)智能電表內(nèi)部關(guān)鍵元器件(電壓互感器、電流互感器和變壓器)的影響,在此基礎(chǔ)上分析智能電表在制作過程中應(yīng)該保證多大安全距離(內(nèi)部電源、電壓互感器和電流互感器等重要元器件與智能電表表殼的距離)可以有效減小外界電磁場(chǎng)對(duì)智能電表計(jì)量帶來的影響,防止電表計(jì)量錯(cuò)誤,進(jìn)入竊電狀態(tài)。
圖為本發(fā)明基于有限元仿真分析的智能電表防外界電磁場(chǎng)干擾方法流程圖
本發(fā)明技術(shù)方案如下:基于有限元仿真分析的智能電表防外界電磁場(chǎng)干擾方法,包括以下步驟:S01,電表仿真模型參數(shù)確定,建立電表仿真模型:結(jié)合實(shí)際智能電表內(nèi)部電壓互感器、電流互感器和變壓器的大小,確定電表仿真模型鐵芯參數(shù)、變壓器線圈參數(shù)、電壓互感器線圈參數(shù)和電流互感器線圈參數(shù),基于有限元分析建立電表仿真模型;即通過限元分析軟件建立電表仿真模型,在電表仿真模型建立過程中,需要監(jiān)測(cè)電表仿真模型中電壓互感器、電流互感器和變壓器的輸出的電壓、電流是否與線圈匝數(shù)成比例,如果不成比例,需要對(duì)模型進(jìn)行修改調(diào)整,直至輸出的電壓、電流是否與線圈匝數(shù)成比例;S02:計(jì)算無外界電磁干擾的電壓互感器、電流互感器和變壓器輸出:通過有限元分析中的諧波分析,計(jì)算步驟S01所述電表仿真模型的電壓互感器、電流互感器和變壓器輸出,進(jìn)而獲取所述電表仿真模型的電能計(jì)量輸出。
S03,計(jì)算有工頻磁場(chǎng)干擾時(shí)電壓互感器、電流互感器和變壓器輸出:在所述電表仿真模型的線圈側(cè)增加上一個(gè)仿真電磁鐵(用于提供干擾磁場(chǎng)),改變所述電磁鐵線圈的激勵(lì)電壓的大小、方向和頻率的同時(shí)計(jì)算電表仿真模型的電壓互感器、電流互感器和變壓器的輸出,獲取不同強(qiáng)度的外界工頻磁場(chǎng)條件下,電壓互感器、電流互感器和變壓器的輸出數(shù)據(jù),通過數(shù)學(xué)軟件獲取所述工頻磁場(chǎng)與電壓互感器、電流互感器和變壓器的輸出的函數(shù)關(guān)系;S04,分析電磁鐵與電能表之間距離的變化對(duì)電壓互感器、電流互感器和變壓器輸出的影響:改變電磁鐵與電壓互感器、電流互感器和變壓器的距離,記錄所述距離變化時(shí),電壓互感器、電流互感器和變壓器輸出數(shù)據(jù),獲取電磁鐵上電壓保持不變時(shí)隨著距離的變化,電磁鐵對(duì)電壓互感器、電流互感器和變壓器輸出數(shù)據(jù)的影響關(guān)系。
S05,分析直流磁場(chǎng)對(duì)變壓器電源的影響:電磁鐵加上直流電壓,為了直觀觀察變壓器輸出電壓波形,采用瞬態(tài)法進(jìn)行直流磁場(chǎng)的仿真,通過改變直流電壓值改變直流磁場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng),記錄不同直流磁場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)條件下,電壓互感器、電流互感器的輸出數(shù)據(jù),獲取直流磁場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)與電壓互感器、電流互感器輸出的關(guān)系函數(shù);S06,分析不同導(dǎo)磁材料對(duì)干擾電磁場(chǎng)的屏蔽效果:在電磁鐵與電表仿真模型間加上一塊導(dǎo)磁平板,所述導(dǎo)磁平板用于電磁屏蔽,記錄不同導(dǎo)磁材料條件下,電表仿真模型的電壓互感器、電流互感器的輸出數(shù)據(jù),獲取不同導(dǎo)磁材料對(duì)干擾電磁場(chǎng)的屏蔽效果。
S07,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)中實(shí)際竊電所用的電磁鐵,根據(jù)步驟S03、S04、S05所分別獲取的工頻磁場(chǎng)、電磁鐵與電壓互感器、電流互感器和變壓器的距離、直流磁場(chǎng)對(duì)電壓互感器、電流互感器和變壓器的輸出數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,同時(shí)結(jié)合步驟S06獲取的不同導(dǎo)磁材料對(duì)干擾電磁場(chǎng)的屏蔽效果,獲取在不同導(dǎo)磁材料的屏蔽的條件下,智能電表內(nèi)部電源、電壓互感器、電流互感器和變壓器與智能電表表殼的安全距離。
本發(fā)明的技術(shù)方案有益效果包括:(1)、基于有限元分析進(jìn)行三維電磁場(chǎng)分析,全面分析了不同形式的電磁場(chǎng)和不同強(qiáng)度的電磁場(chǎng)對(duì)智能電表內(nèi)部電壓互感器、電流互感器以及變壓器的影響,獲取在不同導(dǎo)磁材料的屏蔽的條件下,智能電表內(nèi)部電源、電壓互感器、電流互感器和變壓器與智能電表表殼的安全距離,防止外界電磁場(chǎng)對(duì)電能表的影響,防止電能表發(fā)生竊電。(2)采用場(chǎng)路耦合的方法來進(jìn)行電磁場(chǎng)的分析,通過電路給線圈施加激勵(lì)。(3)優(yōu)化了電壓互感器(電流互感器和變壓器)的模型,將一次線圈和二次線圈放在鐵芯同一側(cè)減小漏磁的影響。(4)分別采用了諧波分析和瞬態(tài)分析兩種方法來進(jìn)行仿真,諧波分析計(jì)算時(shí)間短,計(jì)算結(jié)果數(shù)據(jù)量小,但不能觀察電壓和磁場(chǎng)在整個(gè)周期中的變化情況;瞬態(tài)分析恰恰相反,瞬態(tài)分析的因?yàn)樾枰?jì)算很多步故計(jì)算時(shí)間較長且數(shù)據(jù)量很大,但是瞬態(tài)分析可以在計(jì)算結(jié)果中觀察整個(gè)周期中電壓和磁場(chǎng)的變化情況,很直觀。(5)在電壓互感器(電流互感器和變壓器)和電磁鐵之間加上不同材料,分析不同材料對(duì)外界電磁場(chǎng)干擾的屏蔽效果。(6)本發(fā)明的研究結(jié)果可以指導(dǎo)智能電表的優(yōu)化設(shè)計(jì),智能電表內(nèi)部電壓互感器、電流互感器以及變壓器應(yīng)當(dāng)放置在電表內(nèi)部中心且離電表表殼應(yīng)在應(yīng)在一定的安全距離以上以減少磁場(chǎng)干擾,還可以在重要元件以及智能電表表殼上涂上一層導(dǎo)磁材料來隔離外界電磁場(chǎng)的干擾。