1.一种基于叠加原理的OPLC热路模型建模方法,其特征在于:其步骤是:步骤1:利用COMSOL软件实现对OPLC温度场的仿真;步骤2:建立OPLC四芯发热与单芯发热情况下的热路模型,根据叠加定理建立OPLC三芯发热时的热路模型;OPLC四缆芯发热与单缆芯发热情况下的热路模型:步骤201:根据热路学傅氏定律对四缆芯OPLC的每层热阻列方程整理得:θ 1 =θ 0 +T 1 /4×(4Q C +2Q d )+T 2 ×(4Q C +4Q d )+T 3 ×(4(1+λ)Q C +4Q d ) (2)θ 2 =θ 0 +T 2 ×(4Q c +4Q d )+T 3 ×[4(1+λ)Q c +4Q d ] (3)θ 3 =θ 0 +T 3 ×[4(1+λ)Q c +4Q d ] (4)其中稳态热路模型中各参数的定义为:Q C 为单个缆芯的损耗,Q d 为单个缆芯的绝缘介质损耗;λ为绝缘介质的损耗系数;θ 1 为OPLC导体温度,θ 2 为绝缘外表面温度,θ 3 为铠装层温度,θ 0 为OPLC外表面温度;T 1 为单缆芯的绝缘热阻,T 2 为填充层及内层护套热阻,T 3 为外护套热阻;步骤202:根据傅 氏定律列热阻方程整理得:θ′ 3 =θ′ 0 +T 3 ×(Q′ C +Q′ d +λQ′ c ) (7)其中Q′ C =Q C ,T 5 为1号缆芯和铠装层之间的热阻,其阻值等于T 1 +T 2 ;T 6 为1号缆芯和2、3号缆芯之间的热阻,其阻值大小等于2T 1 ;T 7 为2、3号缆芯与4号缆芯之间的热阻,其阻值大小等于2T 1 ;T 8 位4号缆芯与铠装层之间的热阻,其阻值大小等于T 5 ;θ′ 1 、θ′ 2 、θ′ 3 分别为单缆芯发热时OPLC导体温度、绝缘外表面温度、铠装层温度,θ 0 为OPLC外表面温度,θ′ a 、θ′ b 分别为1号缆芯发热时,2、3号缆芯和4号缆芯的温度,θ′ 2 只代表1号缆芯温度;步骤203:计算OPLC各层温度:步骤204:计算不同位置温度得:θ″ 1 =θ 1 -θ′ 1 (14)θ″ 2 =θ 2 -θ′ 2 (15)θ″ 3 =θ 3 -θ′ 3 (16)θ″ 3 =θ 0 -θ′ 0 +3T 3 ×(Q d +(1+λ)Q C ) (19);其中θ″ 1 、θ″ 2 、θ″ 3 分别为叠加后等效三缆芯发热情况下OPLC的导体温度、绝缘外表面温度、铠装层温度;步骤3:采用粒子群算法对OPLC三芯发热时热路模型进行参数辨识;根据辨识结果建立OPLC光纤位置热路模型:步骤301:初始化粒子群,所述的粒子群由多个粒子组成,每个粒子的值随机给定;步骤302:计算出粒子群中各粒子的综合适应度,取综合适应度最大的粒子与当前最优粒子比较,令综合适应度较大的粒子为标准最优粒子;步骤303:根据以下算式对粒子群中各粒子进行迭代更新后,返回步骤302;k为迭代次数;w为惯性权重因子;r 1 、r 2 为0~1之间的随机数;c 1 、c 2 为学习因子; 为第i个粒子在第k次迭代时的速度; 为第i个粒子在第k次迭代时位置;p best 为粒子自身找到的最优解;g best 为粒子在群体中找到的最优解;步骤304迭代次数达到最大值时,迭代结束,得到参数辨识满意度最大时热路模型参数最优值;步骤4:根据辨识结果建立OPLC光纤位置热路模型:根据热路模型由傅氏 定律列热阻方程整理得:θ 1 -θ′ a -θ 1f =λ 3 Q d (T n +T f ) (22)θ 1 -θ′ 1 -θ 2f =λ 4 Q d (T n +T f ) (23)θ f =θ 1f +θ 2f (24)θ f =2θ 1 -θ′ 1 -θ′ a -(λ 3 +λ 4 )×Q d ×(T n +T f ) (25)其中T n 为耐热层热阻,T f 为耐热层内光纤部分(纤膏、套管等)的热阻,θ f 为光纤温度,θ 1 -θ′ 1 为不发热缆芯温度,对光纤的温度影响为θ 1f ,θ 1 -θ′ a 为与光纤相邻的发热缆芯的温度,对光纤的影响为θ 2f 。