虚拟仿真实验平台对实践教学的应用.docx
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1、虚拟仿真实验平台对实践教学的应用摘要:随着我国教育水平的不断提高,高校更加重视对学生实践能力的培育,进一步推动虚拟仿真与试验教学的结合。虚拟仿真与真实设备混合的“翻转课堂试验教学新模式正是在此大背景下产生的。光伏微电网数字孪生虚拟仿真试验教学平台搭建起虚拟仿真与实物试验的桥梁,此平台的创建和推广将在培育大学生创新精神和工程实践能力等方面发挥重要作用。关键词:数字孪生;虚拟仿真;光伏微电网;试验教学平台试验实践教学是高校培育学生试验、实践和创新能力的重要平台,是创新创业型人才培育的必备过程1。随着我国工业的快速进展,智能型仪器仪表得到广泛应用,对相关领域的人才提出了更高的要求2-3。然而在教学实
2、践过程中存在一些问题,例如,有些仪器危急性高、占地面积大,不允许缺乏实际阅历的学生进行建设、安装、调试和测试等操作4-6;或者只有虚拟仿真试验平台,无真实的设备与之对比,使得学生不能体验真实的交互过程7;部分学校试验场地资源紧缺,无法满足学生多人同时进行试验的要求8。学生的实操能力无法得到充分的锻炼,理论学习与实际操作严重脱节。为了进一步促进试验教学的信息化、网络化和智能化,面向电气工程及自动化、新能源等专业,提出一种虚拟仿真与真实设备混合的“翻转课堂试验教学新模式,开发了光伏微电网运行过程的数字孪生虚拟仿真试验平台。该平台采纳虚拟仿真、虚实结合的手段使学生通过在线学习的方式理解并把握光伏微电
3、网从建设、测试到优化的全过程。1数字孪生虚拟仿真试验平台的多样化教学方法数字孪生虚拟仿真试验平台采纳线上教学与现场教学相结合、虚拟仿真与实物试验相结合、讲与练相结合、理论与实践相结合的教学方法。此方法能使学生真正理解和把握所学学问,同时提高分析问题、解决问题的能力及动手能力9-10。本试验平台既可以做纯虚拟仿真试验,也可以做纯实物试验,还可以做虚实结合的试验。纯虚拟仿真试验,如图1所示。纯虚拟仿真试验针对没有真实试验设备的学校及社会群体,参加者可通过试验平台的仿真环境,把握光伏微电网建设方法、测试技术和最大功率点跟踪掌握优化方法。纯实物试验,如图2所示。利用试验室现有的设备开展试验,学生通过试
4、验可直接把握光伏微电网的组成结构、工作原理以及测试方式。基于虚实结合的数字孪生试验,如图3所示。采纳虚实结合方式,也称为半实物虚拟仿真11。该试验借助试验室现有的光伏微电网试验设备开展试验,让学生把握光伏微电网的组成结构、工作原理及测试方式;再通过物联网和数字孪生等技术,将光伏微电网模型映射至网络空间,学生可通过网上试验平台把握光伏微电网设计方法、测试技术和最大功率点跟踪掌握优化方法,最终通过真实设备验证明验结果。2数字孪生虚拟仿真试验平台的基本架构所提出的数字孪生虚拟仿真试验平台包含两个主要组成部分:微型电力系统和云服务平台。微型电力系统包括模拟电网和独立发电系统两部分,如图4所示。模拟电网
5、主要利用蓄电池产生220V/50Hz沟通电,模拟市电运行。独立发电系统采集太阳能电池板直流输出时的电压电流数据发送给DC/DC掌握器,通过最大功率跟踪器来掌握电流的输出,并进行输出能量并网。云服务平台通过互联网云计算平台构建,在原有云服务平台基础上,设置自主推断故障及电力系统监视、掌握与决策等智能化的功能。其本身也搭载了智慧报警系统,在其发觉某些需人为操作才能解决的故障时,会发送相应的警报给管理员,从而将损失降低到最小。云服务平台拥有自主开发的智慧能源管理软件和智慧教育软件,可以远程操控该智慧型教学用仪器仪表进行相应的试验并采集试验数据,还能够实现远程终端工作模式选择和电力系统运维管理及数据采
6、集、存储、大数据分析等,具有强大的远程调度、监视、掌握与故障诊断功能。基于物联网架构的物理试验台与基于云服务架构的仿真试验台,形成了一对可同步运行的数字孪生体。一方面,微型电力系统将其产生的数据上传至云平台,智慧能源管理软件可以从云平台下载数据并对其进行分析和显示;另一方面,用户可以在智慧能源管理软件中远程掌握微型电力系统。3新平台的试验教学案例与分析3.1教学试验预备内容首先,打开光伏电站教学仪器的设备总开关、储电系统开关、传感器开关和直流负载开关;然后,选择一种光伏阵列结构使CPES光伏电站教学仪器正常工作,这时可从软件学习平台上观看实时数据是否显示正常,如不正常,需检查设备是否正常开启并
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- 虚拟 仿真 实验 平台 实践 教学 应用
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