1.一种用于输变电线路动态增容的安全管控方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、构建目标输电线路中电缆的表面温度与电缆的导体温度的关联函数T c =H(T f ,T e ,D a ),其中T c 为电缆的导体温度,T f 为电缆的表面温度,T e 为电缆运行环境的温度,D a 为电缆运行环境的湿度,具体包括:S11、构建模拟系统,所述模拟系统包括目标输电线路模型和用于模拟目标输电线路所处环境的运行环境模拟模型,其中所述目标输电线路模型包括注液头、注液管、回液管、储水箱、电缆和温度补偿器,所述电缆的导体的两端分别设置有注液头,所述注液头与包裹在电缆的导体外层的绝缘层密封连接,所述电缆的导体的一端的注液头与注液管相连,所述电缆的导体的另一端的注液头与回液管相连,所述注液管和回液管均与储水箱相连接,所述储水箱内设有加热装置,所述温度补偿器设置在所述注液管上,所述温度补偿器包括壳体和设置在壳体内部的补偿筒、锁定管以及补液管,所述壳体的两侧对称设有用于安装注液管的通孔,所述补偿筒的一端与注液管相连通,所述补偿筒的另一端与壳体的内壁固定相连,所述补偿筒内设有补偿弹簧和滑塞,所述补偿弹簧的一端与壳体的内部固定相连,所述补偿弹簧的另一端与滑塞固定相连,所述滑塞与壳体内壁构成储液腔,所述储液腔的侧壁与补液管的一端相连通,所述补液管的另一端与注液管相连通,所述补偿筒的侧壁与锁定管相连通,所述锁定管内设有锁定块和锁定弹簧,所述锁定弹簧的一端与锁定管的底部相固定连接,所述锁定弹簧的另一端与锁定块相固定连接,所述锁定块与滑塞相抵接,所述补偿筒与注液管相连通处设有温度传感器;S12、采集目标输电线路模型中电缆的导体温度、表面温度以及相对应时刻电缆运行环境的温度、湿度;S13、重复步骤S12,获取多组样本数据;S14、根据步骤S13中的多组样本数据构建目标输电线路中电缆的表面温度与电缆的导体温度的关联函数T c =H(T f ,T e ,D a ),其中T c 为电缆的导体温度,T f 为电缆的表面温度,T e 为电缆运行环境的温度,D a 为电缆运行环境的湿度;S2、构建目标输电线路中电缆的负载与电缆的导体温度的关联函数T c =G(L,T e ,D a ),其中T c 为电缆的导体温度,L为电缆的负载,T e 为电缆运行环境的温度,D a 为电缆运行环境的湿度;S3、已知目标输电线路中电缆的最大负载L max ,将电缆的最大负载L max 作为输电线路的增容上限值,并通过电缆的负载与电缆的导体温度的关联函数T c =G(L,T e ,D a )求得所述输电线路的增容上限值所对应的电缆的导体温度的上限值T cmax ;S4、根据电缆的表面温度与电缆的导体温度的关联函数T c =H(T f ,T e ,D a )实时计算输电线路中电缆的导体温度T c ,若T c >k*T cmax ,则发出告警信息,并降低电缆的负载L,k为安全系数且k<1。
2.根据权利要求1所述的一种用于输变电线路动态增容的安全管控方法,其特征在于,所述目标输电线路模型还包括压力调节器,所述压力调节器设置在所述注液管上,所述压力调节器包括基体,所述基体内部设有若干调节筒,所述调节筒均与注液管相连通,所述调节筒内设有调节弹簧和调节滑块,所述调节弹簧的一端与调节筒的底部固定连接,所述调节弹簧的另一端与调节滑块固定连接,所述调节滑块与注液管之间形成储液段。
3.根据权利要求2所述的一种用于输变电线路动态增容的安全管控方法,其特征在于,所述步骤S12具体包括:加热装置将储水箱中的水加热至预设温度,并将加热至预设温度的水通过注液管注入到电缆导体和绝缘层之间的空气间隙中,预设温度即为电缆的导体温度;当空气间隙中注满水后,通过红外图像单元采集电缆表面的红外图像,计算获取电缆的表面温度;当红外图像单元采集电缆表面的红外图像的同时,对电缆周边范围的温度和湿度进行检测,检测得到电缆运行环境的温度、湿度。
4.根据权利要求3所述的一种用于输变电线路动态增容的安全管控方法,其特征在于,所述通过红外图像单元采集电缆表面的红外图像,计算获取电缆的表面温度,具体包括:1)将红外图像均分分成S×S个网格,每个网格中存有n个温度值;2)计算每个网格中的每个温度值T i 的有效面积S i ,1≤i≤n:有m i 个点的温度值与T i 相同,则 3)比较每个温度值T i 的有效面积S i 的大小,有效面积S i 最大值所对应的温度值T i 即为每个网格中的温度值,记作T 11 ,T 12 ,……T ss ;4)对每个网格中的温度值进行比较,最大值即为电缆的表面温度。
5.根据权利要求1所述的一种用于输变电线路动态增容的安全管控方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:S21、采集目标输电线路中电缆的负载、表面温度以及相对应时刻电缆运行环境的温度、湿度;S22、重复步骤S21,获取多组样本数据;S23、根据步骤S22中的多组样本数据构建目标输电线路中电缆的负载与电缆的表面温度的关联函数L=G′(T f ,T e ,D a ),其中T f 为电缆的表面温度,L为电缆的负载,T e 为电缆运行环境的温度,D a 为电缆运行环境的湿度;S24、联立步骤S1中目标输电线路的电缆的表面温度与电缆的导体温度的关联函数T c =H(T f ,T e ,D a ),构建目标输电线路中电缆的负载与电缆的导体温度的关联函数T c =G(L,T e ,D a ),其中T c 为电缆的导体温度,L为电缆的负载,T e 为电缆运行环境的温度,D a 为电缆运行环境的湿度。