[发明专利]虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法及其系统有效
申请号: | 201310460105.0 | 申请日: | 2013-09-30 |
公开(公告)号: | CN103675116B | 公开(公告)日: | 2017-01-18 |
发明(设计)人: | 黄慧红;赵崇智;陆国俊;黄青丹;张德智;刘静;宋浩永;徐诗颖;吴培伟;李聃;林满堂;戴月容 | 申请(专利权)人: | 广州供电局有限公司 |
主分类号: | G01N30/02 | 分类号: | G01N30/02;G01N30/62 |
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: | 虚拟 绝缘 油气 色谱 系统故障 维护 检测 方法 及其 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电力行业的绝缘油检测技术领域,特别是涉及一种虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法,以及一种虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测系统。
背景技术
气相色谱仪作为进行色谱分析的工具,其基本结构较为复杂,一般在出厂前都会经过严格的质量检查和老化试验,如果使用得当一般不会出现故障,但是如果技术人员在使用过程中,不注意对仪器的维护或不正当使用时,就会出现故障。对于在出现仪器故障时如何进行判断和修复,对技术人员极为重要。但在实际当中,由于色谱仪作为一种重要的生产设备,一般很少作为日常维修培训用途,而且存在易燃易爆气体,安全性比较差。目前,气相色谱仪的维护和维修技术的培训基本采用老师傅传帮带或者课堂理论讲解、图片,而现场实际操作比较少,在技术培训上难以大面积的推广普及,难以快速提高技术人员的实际操作技能,难以真正提高受训人员的动手能力。而且现场实际操作培训则存在无法克服的固有问题,如:需要配备色谱分析仪、气源、气路、净化器等,而上述的设备不能为每个人配备,不能实现远程网络培训;现场实际操作培训设备需要占用很大的资源用地,仪器需要配备专业人员日常的维护,造成人力资源和土地的浪费;由于要使用易燃易爆气体,安全性难以保证。
发明内容
针对上述问题,本发明提出一种能够降低绝缘油气相色谱系统故障维护检测成本的虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法及其系统,可通过计算机模拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测过程,降低维护检测培训成本。
一种虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法,包括以下步骤:
采用虚拟现实技术,构建虚拟绝缘油气相色谱检测系统;
运行仿真系统,启动所述虚拟绝缘油气相色谱检测系统,模拟绝缘油气相色谱检测系统的故障状态,输出故障状态下的系统特征量;
根据用户输入的维护操作指令,获取故障处理策略,通过所述虚拟绝缘油气相色谱检测系统模拟执行所述故障处理策略,输出处理结果。
一种虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测系统,包括以下步骤:
虚拟模块,用于采用虚拟现实技术,构建虚拟绝缘油气相色谱检测系统;
故障仿真模块,用于运行仿真系统,启动所述虚拟绝缘油气相色谱检测系统,模拟绝缘油气相色谱检测系统的故障状态,输出故障状态下的系统特征量;
故障处理检测模块,用于根据用户输入的维护操作指令,获取故障处理策略,通过所述虚拟绝缘油气相色谱检测系统模拟执行所述故障处理策略,输出处理结果。
本发明的虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法及其系统,采用虚拟现实技术,构建虚拟绝缘油气相色谱检测系统,模拟绝缘油气相色谱检测系统的故障状态,使操作人员可以通过所述虚拟绝缘油气相色谱检测系统进行绝缘油气相色谱仪的故障检测处理过程。无需使用真实的气相色谱仪,降低检测处理培训过程的成本。
以高度沉浸感和良好交互性为特征的虚拟现实技术,能逼真的人工虚拟现场设备环境,有效模拟仪器设备及人在自然环境中各种感知系统的行为,避免了在实际操作中存在的安全隐患及容易损坏仪器等因素,从而极大地提高了虚拟场景的逼真度和操作的真实感,使本发明在仿真故障原因、技术辅助判断分析、协作维修、培训教学等领域具有广泛的应用前景。将虚拟现实技术与绝缘油色谱分析测试技术相结合,实现全数字化虚拟绝缘油色谱分析测试系统,能虚拟气相色谱仪故障,以及维护和维修过程;能根据不同的培训需要,建立不同的虚拟色谱分析场景;故障分析判断技术及维修策略或方法可以在计算机软件上完成,无需占用很大的场地,避免了维护和维修过程中的使用仪器不当的危险性;能结合色谱分析测试仪器设备特点、环境特点、维护维修过程等独特的特点进行仿真,适合电力系统人员培训特点和远程网络培训需求。
附图说明
图1是本发明虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法的流程示意图;
图2是本发明虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测系统的结构示意图。
具体实施方式
请参阅图1,图1是本发明虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法的流程示意图。
所述虚拟绝缘油气相色谱系统故障维护检测方法,包括以下步骤:
S101,采用虚拟现实技术,构建虚拟绝缘油气相色谱检测系统;
S102,运行仿真系统,启动所述虚拟绝缘油气相色谱检测系统,模拟绝缘油气相色谱检测系统的故障状态,输出故障状态下的系统特征量;
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