1.一种基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测方法,其特征在于,包括以下步骤:获取直流电缆附件不同位置点的测量电位;建立所述直流电缆附件的仿真模型;设定所述仿真模型的初始电导率,进行电流场仿真,得到所述直流电缆附件不同位置点的仿真电位;根据所述仿真电位和所述初始电导率,得到所述直流电缆附件电位与电导率之间的灵敏度矩阵;根据所述直流电缆附件不同位置点的所述测量电位与对应的所述仿真电位的差值,得到差分电位向量;根据所述差分电位向量与所述灵敏度矩阵,得到所述直流电缆附件的差分电导率向量;其中,所述差分电导率向量为所述直流电缆附件不同位置点的电导率分布值与对应的初始电导率之间的差值组成的向量;根据所述差分电导率向量,得到所述直流电缆附件不同位置点的电导率差值;若所述电导率差值小于预设阈值,则根据所述电导率差值与所述初始电导率,得到所述直流电缆附件不同位置点的电导率分布值;若所述电导率差值不小于所述阈值,则重新设定所述仿真模型的初始电导率;其中,所述灵敏度矩阵中的每个元素的表达式为 其中,S ij 为所述直流电缆附件第i个电极与第j个电极之间的灵敏度分布,1≤i≤n,1≤j≤n,i≠j,n为直流电缆附件中电极总数,σ 0 为所述初始电导率, 为当第i个电极为激励电极时在位置点(x,y)得到的仿真电位, 为当第j个电极为激励电极时在位置点(x,y)得到的仿真电位,U为施加的激励电压值,dx为x轴上的单位分量,dy为y轴上的单位分量。
2.如权利要求1所述的基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测方法,其特征在于,所述直流电缆附件不同位置点的测量电位是通过安装在所述直流电缆附件不同位置点的电极进行采集得到的。
3.如权利要求1所述的基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测方法,其特征在于,所述根据所述差分电位向量与所述灵敏度矩阵,得到所述直流电缆附件的差分电导率向量,具体包括:根据所述差分电位向量与所述灵敏度矩阵的关系式ΔV=SΔσ,利用landweber算法进行迭代求解,直至计算收敛或达到预设的迭代次数,得到所述直流电缆附件的差分电导率向量;其中,每次迭代计算的差分电导率向量为Δσ k+1 =Δσ k +αS T ΔV-SΔσ k ;其中,S为所述灵敏度矩阵,ΔV为所述差分电位向量;Δσ为所述差分电导率向量;Δσ k+1 和Δσ k 分别为第k+1次迭代计算和第k次迭代计算得到的差分电导率向量,α为预设的迭代松弛系数,S T 为所述灵敏度矩阵S的转置,k≥1。
4.如权利要求1所述的基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测方法,其特征在于,所述直流电缆附件不同位置点的电导率分布值为σ=σ 0 +Δσ;其中,σ为所述直流电缆附件某一位置点的所述电导率分布值,σ 0 为所述初始电导率,Δσ为所述差分电导率向量Δσ在该位置点对应的电导率差值。
5.一种基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测装置,其特征在于,包括:电位获取模块,用于获取直流电缆附件不同位置点的测量电位;模型建立模块,用于建立所述直流电缆附件的仿真模型;仿真模块,用于设定所述仿真模型的初始电导率,进行电流场仿真,得到所述直流电缆附件不同位置点的仿真电位;灵敏度矩阵求解模块,用于根据所述仿真电位和所述初始电导率,得到所述直流电缆附件电位与电导率之间的灵敏度矩阵;差分电位向量计算模块,用于根据所述直流电缆附件不同位置点的所述测量电位与对应的所述仿真电位的差值,得到差分电位向量;差分电导率向量计算模块,用于根据所述差分电位向量与所述灵敏度矩阵,得到所述直流电缆附件的差分电导率向量;其中,所述差分电导率向量为所述直流电缆附件不同位置点的电导率分布值与对应的初始电导率之间的差值组成的向量;电导率差值获取模块,用于根据所述差分电导率向量,得到所述直流电缆附件不同位置点的电导率差值;电导率计算模块,用于若所述电导率差值小于预设阈值,则根据所述电导率差值与所述初始电导率,得到所述直流电缆附件不同位置点的电导率分布值;调整模块,用于若所述电导率差值不小于所述阈值,则重新设定所述仿真模型的初始电导率;其中,所述灵敏度矩阵中的每个元素的表达式为 其中,S ij 为所述直流电缆附件第i个电极与第j个电极之间的灵敏度分布,1≤i≤n,1≤j≤n,i≠j,n为直流电缆附件中电极总数,σ 0 为所述初始电导率, 为当第i个电极为激励电极时在位置点(x,y)得到的仿真电位, 为当第j个电极为激励电极时在位置点(x,y)得到的仿真电位,U为施加的激励电压值,dx为x轴上的单位分量,dy为y轴上的单位分量。
6.一种使用基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测方法的装置,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4中任意一项所述的基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测方法。