1.一种变压器试验温度的修正方法,其特征在于,包括:建立变压器主绝缘的实际电路结构的仿真模型;通过所述仿真模型确定所述变压器主绝缘在冲击耐压试验下的电场集中处的电场分布特性;依据所述电场分布特性,确定所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数;根据所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数,对所述变压器主绝缘在当前温度值下的试验温度进行修正,依据所述电场分布特性,确定所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数包括:通过第一预设公式计算进行冲击耐压试验时变压器主绝缘实际运行的试验耐受电压值,其中,所述第一预设公式为:U tx =K t U t0 ,U tx 为变压器主绝缘实际运行的试验耐受电压值,K t 为温度校正系数,U t0 为变压器主绝缘在常温下的试验耐受电压值;根据变压器主绝缘实际运行的试验耐受电压值,结合第二预设公式计算所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数,其中,所述第二预设公式为:K t =E tx /E t0 ,K t 为温度校正系数,E tx 为任意温度下油纸绝缘系统最大电场强度值,E t0 为常温下油纸绝缘系统最大电场强度值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在建立变压器主绝缘的实际电路结构的仿真模型之前,还包括:分别确定变压器油的相对介电常数和温度之间的第一关系,以及油浸纸板的相对介电常数和温度之间的第二关系;确定变压器主绝缘的电场分布和温度之间的第三关系;根据所述第一关系、所述第二关系和所述第三关系,确定变压器油纸绝缘系统的绝缘参数变化特性。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,建立变压器主绝缘的实际电路结构的仿真模型包括:获取变压器进行冲击试验时试验电压下的主绝缘电场分布;确定变压器中压绕组的电位;利用所述主绝缘电场分布和变压器中压绕组的电位,确定变压器绕组中部模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过所述仿真模型确定变压器主绝缘在冲击耐压试验下的电场集中处的电场分布特性包括:确定高压绕组与中压绕组的中部电位分布数据和中部电场强度分布数据;利用所述中部电位分布数据和中部电场强度分布数据,确定不同温度下中压绕组外表面第一油隙最大电场强度分布数据和高压绕组内表面第一油隙最大电场强度分布数据;根据所述不同温度下中压绕组外表面第一油隙最大电场强度分布数据和高压绕组内表面第一油隙最大电场强度分布数据,确定变压器主绝缘在冲击耐压试验下的电场集中处的电场分布特性。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在确定所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数之后,所述方法还包括:根据所述温度校正系数,确定所述变压器主绝缘进行冲击耐压试验时需要调整的试验电压值。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述冲击耐压试验下的温度校正系数随温度变化呈线性改变。
7.一种变压器试验温度的修正装置,其特征在于,包括:建立单元,用于建立变压器主绝缘的实际电路结构的仿真模型;第一确定单元,用于通过所述仿真模型确定所述变压器主绝缘在冲击耐压试验下的电场集中处的电场分布特性;第二确定单元,用于依据所述电场分布特性,确定所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数;修正单元,用于根据所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数,对所述变压器主绝缘在当前温度值下的试验温度进行修正,所述第二确定单元包括:第一计算模块,用于通过第一预设公式计算进行冲击耐压试验时变压器主绝缘实际运行的试验耐受电压值,其中,所述第一预设公式为:U tx =K t U t0 ,U tx 为变压器主绝缘实际运行的试验耐受电压值,K t 为温度校正系数,U t0 为变压器主绝缘在常温下的试验耐受电压值;第二计算模块,用于根据变压器主绝缘实际运行的试验耐受电压值,结合第二预设公式计算所述变压器主绝缘在不同温度下的温度校正系数,其中,所述第二预设公式为:K t =E tx /E t0 ,K t 为温度校正系数,E tx 为任意温度下油纸绝缘系统最大电场强度值,E t0 为常温下油纸绝缘系统最大电场强度值。
8.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质用于存储程序,其中,所述程序在被处理器执行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至6中任意一项所述的变压器试验温度的修正方法。
9.一种处理器,其特征在于,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至6中任意一项所述的变压器试验温度的修正方法。