1.一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,包括智能变电站电场环境智能模拟系统、智能变电站磁场环境智能模拟系统、电子式互感器电参量模拟系统、多参量交叉叠加控制及监测系统和试验平台;所述智能变电站电场环境智能模拟系统用于模拟智能变电站现有电场环境,由高压电极、地电极和升压器和标准电压互感器组成;所述升压器外接标准电压互感器,升压器的一端连接高压电极,另一端连接地电极,高压电极连接在撑架上且置于试验平台正上方,地电极置于试验平台下方,通过多参量交叉叠加控制及监测系统发出控制信号至升压器,使升压器产生电压输出;所述智能变电站磁场环境智能模拟系统用于模拟智能变电站现有磁场环境,由两个亥姆霍兹线圈、升流器和标准电流互感器组成;所述升流器外接标准电流互感器,与亥姆霍兹线圈串联连接,通过多参量交叉叠加控制及监测系统发出控制信号至升流器,使升流器产生电流输出;所述电子式互感器电参量模拟系统的输出端连接电子式互感器的输入端,用于模拟220kV及以下电子式互感器电压电流情况;所述多参量交叉叠加控制及监测系统发出控制信号至升压器和升流器,实现电子式互感器所处环境电场强度和磁场强度的叠加,完成智能变电站实际环境的模拟;所述多参量交叉叠加控制及监测系统能够根据实验要求调整电场强度和磁场强度,同时能够监测电场强度和磁场强度。
2.根据权利要求1所述的一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,所述升压器为30kV升压器。
3.根据权利要求1所述的一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,所述升流器为1kA升流器。
4.根据权利要求1所述的一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,所述两个亥姆霍兹线圈关于试验平台对称放置,彼此平行且共轴,通以同方向电流。
5.根据权利要求1所述的一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,所述多参量交叉叠加控制及监测系统采集标准电压互感器和标准电流互感器二次侧的信号,二次侧信号经过模数转换之后,采用快速傅里叶变换插值算法进行谐波分析,求取基波特征量。
6.根据权利要求5所述的一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,所述标准电压互感器为阻容式电压互感器,所述标准电流互感器为穿心式电流互感器。
7.根据权利要求5所述的一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,所述基波特征量的求取过程为:快速傅里叶变换插值算法加汉宁窗进行运算,汉宁窗的时域形式为:其中,N为模数转换采样点数;窗函数对应的频域表达式为:其中,主瓣函数为 ω为频率;用汉宁窗对信号x(n)进行加权截断,得到离散加窗信号x w (n):x w (n)=x(n)*w(n),n=0,1,2,…,N-1 (12)其中,x(n)为标准电压互感器和标准电流互感器二次侧信号模数转换采样值序列;x(n)的频谱x(e jω )为:因此x w (n)的频谱X W (e jω )为:将频谱X W (e jω )以频率为横轴、幅值为纵轴绘制直角坐标图,找出幅值最大和次最大的谱线,假设两谱线的频率分别为k h 和k h +1,两谱线的幅值分别为 则得到基波幅值和频率的估计公式;频率偏差α h 为:其中, 基波信号的幅值A h 为:基波信号的频率f h 为:其中,f s 为模数转换采样频率。
8.根据权利要求1所述的一种基于多参量叠加模拟的电子式互感器性能试验系统,其特征在于,所述试验平台水平放置,通过旋转和升降,使得电场和磁场施加给电子式互感器不同的部位。