1.一种盆式绝缘子热力学模型构建方法,其特征在于,包括步骤:S11、获取所述盆式绝缘子的属性参数,所述属性参数包括尺寸、材料、比热容、导热率和辐射率;S12、将所述盆式绝缘子的本体结构逻辑划分为中心导体部分和环氧树脂绝缘部分;并进一步将所述环氧树脂绝缘部分逻辑划分为多个环状绝缘子部分;S13、根据对所述盆式绝缘子的本体结构的逻辑划分结果确定多个热源;所述热源包括:设于所述中心导体部分的主热源、设于SF 6 气体与所述环氧树脂绝缘部分的对流边界的多个第一副热源、设于GIS外壳向所述盆式绝缘子发生热传导的位置的第二副热源;所述主热源用来模拟中心导体产生的热量;多个所述第一副热源分别用于模拟SF 6 通过对流传递给各环状绝缘子部分的热量;所述第二副热源用于模拟GIS外壳传导至所述环氧树脂绝缘部分的热量;S14、根据所述属性参数和热源,通过有限元法构建所述盆式绝缘子的热力学模型。
2.根据权利要求1所述盆式绝缘子热力学模型构建方法,其特征在于,所述通过有限元法构建所述盆式绝缘子的热力学模型,还包括:对网格剖分进行优化,包括细化用于整体剖分所述盆式绝缘子的网格。
3.根据权利要求2所述盆式绝缘子热力学模型构建方法,其特征在于,所述对网格剖分进行优化,还包括:对所述盆式绝缘子表面上方预设范围内的网格进行加密。
4.根据权利要求1所述盆式绝缘子热力学模型构建方法,其特征在于,还包括:根据实际运行或试验中得到的盆式绝缘子温度数据,校正所述热力学模型中的各所述热源的输入值。
5.根据权利要求4所述盆式绝缘子热力学模型构建方法,其特征在于,还包括:根据预设规则,以所述盆式绝缘子的实际运行工况为参数生成各所述热源的等效热源值;所述预设规则包括:等效热源值与负荷电流值的平方存在近似的正比关系。
6.根据权利要求1所述盆式绝缘子热力学模型构建方法,其特征在于,所述将所述环氧树脂绝缘部分逻辑划分为多个环状绝缘子部分,包括:将所述环氧树脂绝缘部分逻辑划分为三个环状绝缘子部分。
7.一种盆式绝缘子热力学模型构建装置,其特征在于,包括:属性获取单元,用于获取所述盆式绝缘子的属性参数,所述属性参数包括尺寸、材料、比热容、导热率和辐射率;逻辑划分单元,用于将所述盆式绝缘子的本体结构逻辑划分为中心导体部分和环氧树脂绝缘部分;并进一步将所述环氧树脂绝缘部分逻辑划分为多个环状绝缘子部分;热源确定单元,用于根据对所述盆式绝缘子的本体结构的逻辑划分结果确定多个热源;所述热源包括:设于所述中心导体部分的主热源、设于SF 6 气体与所述环氧树脂绝缘部分的对流边界的多个第一副热源、设于GIS外壳向所述盆式绝缘子发生热传导的位置的第二副热源;所述主热源用来模拟中心导体产生的热量;多个所述第一副热源分别用于模拟SF 6 通过对流传递给各环状绝缘子部分的热量;所述第二副热源用于模拟GIS外壳传导至所述环氧树脂绝缘部分的热量;模型生成单元,用于根据所述属性参数和热源,通过有限元法生成所述盆式绝缘子的热力学模型。
8.一种存储器,其特征在于,包括软件程序,所述软件程序适于由处理器执行如权利要求1至6中任一所述盆式绝缘子热力学模型构建方法的步骤。
9.一种盆式绝缘子热力学模型构建设备,其特征在于,包括总线、处理器和如权利要求8中所述存储器;所述总线用于连接所述存储器和所述处理器;所述处理器用于执行所述存储器中的指令集。