1.一种直流分压器的表面最大电场强度的获取方法,其特征在于,包括:接收均压环的初始参数信息;根据所述均压环的初始参数信息建立直流分压器和均压环的仿真模型;基于所述仿真模型及所述参数信息利用有限元仿真算法计算直流分压器的表面电场强度;以所述直流分压器的表面电场强度为初始值,以所述直流分压器的表面最大电场强度为目标函数,选择均压环的最优参数信息以使在满足约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值;在根据所述均压环的初始参数信息建立直流分压器均压环的仿真模型后,还包括:基于所述初始参数信息和所述仿真模型计算均压环的表面电场强度;以所述直流分压器的表面电场强度为初始值,以所述直流分压器的表面最大电场强度为目标函数,选择均压环的最优参数信息以使在满足约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值,包括:以所述直流分压器的表面电场强度为初始值,以所述直流分压器的表面最大电场强度为目标函数,以所述均压环的表面最大电场强度不大于预设临界电场强度为约束条件,选择均压环的最优参数信息以使在满足所述约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值;以所述直流分压器的表面最大电场强度为目标函数,包括:以所述直流分压器的表面最大电场强度与罚函数的和作为目标函数,其中,所述罚函数为 其中,f p 为罚函数,E 1 为均压环的表面电场强度,E为预设临界电场强度,k为罚系数,n为大于1的整数。
2.如权利要求1所述的直流分压器的表面最大电场强度的获取方法,其特征在于,选择均压环的最优参数信息以使在满足所述约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值,包括:使用遗传算法选择均压环的最优参数信息以使在满足所述约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值。
3.如权利要求2所述的直流分压器的表面最大电场强度的获取方法,其特征在于,使用遗传算法选择均压环的最优参数信息以使在满足所述约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值,包括:获取满足所述约束条件的所有均压环的参数信息;计算各所述参数信息对应的目标函数值;将所述初始值作为目标函数最小值,并判断第一个目标函数值是否大于所述目标函数最小值;若第一个所述目标函数值大于所述目标函数最小值,则保持目标函数最小值不变,并判断下一个所述目标函数值是否大于所述目标函数最小值;若第一个所述目标函数值不大于所述目标函数最小值,则将第一个所述目标函数值更新为所述目标函数最小值,并判断下一个所述目标函数值是否大于更新后的目标函数最小值;重复上述步骤直至将所有的目标函数值均与所述目标函数最小值或更新后的所述目标函数最小值比较,并将所述目标函数最小值输出。
4.如权利要求1-3任一项所述的直流分压器的表面最大电场强度的获取方法,其特征在于,所述均压环的参数信息包括所述均压环的环半径、管半径及所述均压环的圆心距离地面的高度。
5.如权利要求4所述的直流分压器的表面最大电场强度的获取方法,其特征在于,基于所述仿真模型及所述参数信息利用有限元仿真算法计算直流分压器的表面电场强度之后,还包括:基于所述直流分压器的表面电场强度及有限元仿真算法得到所述环半径的范围、所述管半径的范围及所述均压环的圆心距离地面的高度的范围;选择均压环的最优参数信息以使在满足约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值,包括:基于所述环半径的范围、所述管半径的范围及所述均压环的圆心距离地面的高度的范围,选择最优的环半径、管半径及均压环的圆心距离地面的高度以使在满足约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值。
6.一种直流分压器的表面最大电场强度的获取系统,其特征在于,包括:接收单元,用于接收均压环的初始参数信息;仿真单元,用于根据所述均压环的初始参数信息建立直流分压器均压环的仿真模型;在根据所述均压环的初始参数信息建立直流分压器均压环的仿真模型后,还包括:基于所述初始参数信息和所述仿真模型计算均压环的表面电场强度;计算单元,用于基于所述仿真模型及所述参数信息利用有限元仿真算法计算直流分压器的表面电场强度;优化单元,用于以所述直流分压器的表面电场强度为初始值,以所述直流分压器的表面最大电场强度为目标函数,以所述均压环的表面最大电场强度不大于预设临界电场强度为约束条件,选择均压环的最优参数信息以使在满足所述约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值;其中,以所述直流分压器的表面最大电场强度为目标函数,包括:以所述直流分压器的表面最大电场强度与罚函数的和作为目标函数,其中,所述罚函数为 其中,f p 为罚函数,E 1 为均压环的表面电场强度,E为预设临界电场强度,k为罚系数,n为大于1的整数。
7.一种直流分压器的表面最大电场强度的获取装置,其特征在于,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于根据所述计算机程序实现如权利要求1-5任一项所述的直流分压器的表面最大电场强度的获取方法。