1.一种引入电磁热力影响的SF6断路器灭弧室内流体仿真分析方法,其特征在于,所述方法包括:获取目标物理量;所述目标物理量为与流体区域的控制方程直接相关的物理量;所述目标物理量包括高压电流的焦耳热值,和随时间变化的电流所产生的洛伦兹力值;包括:获取带电粒子在磁场中所受到的磁场力值和电场力值;对所述带电粒子在磁场中所受到的所述磁场力值和所述电场力值进行加权求和,得到所述随时间变化的电流所产生的洛伦兹力值;根据目标物理量构建得到灭弧室内流体仿真模型;所述灭弧室内流体仿真模型用于表征SF6断路器在高压开关开断过程中的电弧磁流体的变化情况;包括:根据所述高压电流的焦耳热值,以及高温带来的辐射热值,确定流体能量守恒方程;根据所述随时间变化的电流所产生的洛伦兹力值,确定动量守恒方程;根据所述流体能量守恒方程和所述动量守恒方程,确定所述灭弧室内流体仿真模型对应的所述流体区域的控制方程;其中,所述高温带来的辐射热值根据净辐射系数确定;基于真实参数拟合插值的方式对所述灭弧室内流体仿真模型进行求解,得到所述灭弧室内流体仿真模型对应的仿真分析结果;所述仿真分析结果用于评估所述SF6断路器的性能;包括:获取预构建的内置物性参数库;所述内置物性参数库中包括有不同温度值和压力值对应的热物理性参数值;基于所述内置物性参数库,匹配得到当前的所述温度值和所述压力值对应的热物理性参数的值;根据匹配得到的所述当前的所述温度值和所述压力值对应的热物理性参数的值,对所述灭弧室内流体仿真模型进行求解;其中,所述热物理性参数为非线性参数,所述热物理性参数包括所述SF6断路器对应的气体密度、比定压热容、动力粘度系数、热导率、电导率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:获取电流密度值、电导率值和电势值;基于焦耳热与电流密度的计算规则,根据所述电流密度值、所述电导率值和所述电势值,确定所述高压电流的焦耳热值;其中,所述焦耳热与电流密度的计算规则为焦耳热与电流密度的平方成正比。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述流体区域的控制方程还包括连续性方程和固体域的能量方程;其中,所述连续性方程根据流体密度和流体速度确定,所述固体域的能量方程在不考虑热源项的条件下确定。
4.一种引入电磁热力影响的SF6断路器灭弧室内流体仿真分析装置,其特征在于,所述装置包括:目标物理量获取模块,用于获取目标物理量;所述目标物理量为与流体区域的控制方程直接相关的物理量;所述目标物理量包括高压电流的焦耳热值,和随时间变化的电流所产生的洛伦兹力值;所述目标物理量获取模块,具体用于获取带电粒子在磁场中所受到的磁场力值和电场力值;对所述带电粒子在磁场中所受到的所述磁场力值和所述电场力值进行加权求和,得到所述随时间变化的电流所产生的洛伦兹力值;模型构建模块,用于根据目标物理量构建得到灭弧室内流体仿真模型;所述灭弧室内流体仿真模型用于表征SF6断路器在高压开关开断过程中的电弧磁流体的变化情况;所述模型构建模块,具体用于根据所述高压电流的焦耳热值,以及高温带来的辐射热值,确定流体能量守恒方程;根据所述随时间变化的电流所产生的洛伦兹力值,确定动量守恒方程;根据所述流体能量守恒方程和所述动量守恒方程,确定所述灭弧室内流体仿真模型对应的所述流体区域的控制方程;其中,所述高温带来的辐射热值根据净辐射系数确定;模型求解模块,用于基于真实参数拟合插值的方式对所述灭弧室内流体仿真模型进行求解,得到所述灭弧室内流体仿真模型对应的仿真分析结果;所述仿真分析结果用于评估所述SF6断路器的性能;所述模型求解模块,具体用于获取预构建的内置物性参数库;所述内置物性参数库中包括有不同温度值和压力值对应的热物理性参数值;基于所述内置物性参数库,匹配得到当前的所述温度值和所述压力值对应的热物理性参数的值;根据匹配得到的所述当前的所述温度值和所述压力值对应的热物理性参数的值,对所述灭弧室内流体仿真模型进行求解;其中,所述热物理性参数为非线性参数,所述热物理性参数包括所述SF6断路器对应的气体密度、比定压热容、动力粘度系数、热导率、电导率。
5.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至3中任一项所述的方法的步骤。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至3中任一项所述的方法的步骤。
7.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至3中任一项所述的方法的步骤。