1.一种输电线路风速测量方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:预先通过拉力传感器测量悬垂塔绝缘子串的无强风荷载实测拉力值;根据所述无强风荷载实测拉力值,得到悬垂塔垂直档距;通过所述拉力传感器测量所述悬垂塔绝缘子串的强风荷载实测拉力值;根据所述悬垂塔垂直档距和所述强风荷载实测拉力值,得到输电线单位长度风荷载;根据所述输电线单位长度风荷载,得到风速值;所述风速值表示为:式中,v为风速值;P为输电线单位长度风荷载;β为输电线风振系数;μ为输电线体型系数;r为输电线半径;g为重力加速度;其中,所述根据所述无强风荷载实测拉力值,得到悬垂塔垂直档距的步骤包括:根据无强风荷载的受力原理,得到无强风荷载理论拉力值;所述无强风荷载理论拉力值计算公式为:F n =Aγ n l v +G式中,A为输电线截面积;γ n 为输电线比载;l v 为悬垂塔垂直档距;Aγ n l v 为输电线的重力;G为悬垂塔绝缘子串的重力;F n 为无强风荷载理论拉力值;根据所述无强风荷载理论拉力值和所述无强风荷载实测拉力值,得到所述悬垂塔垂直档距,具体包括:将所述无强风荷载实测拉力值作为所述无强风荷载理论拉力值代入无强风荷载理论拉力值计算公式,求解得到所述悬垂塔垂直档距;所述根据所述悬垂塔垂直档距和所述强风荷载实测拉力值,得到输电线单位长度风荷载的步骤包括:根据强风荷载的受力原理,得到强风荷载理论拉力值;所述强风荷载理论拉力值计算公式为:式中,γ m 为风荷载比载;F m 和F n 分别为强风荷载理论拉力值和无强风荷载理论拉力值;根据所述强风荷载理论拉力值、所述强风荷载实测拉力值和所述悬垂塔垂直档距,得到风荷载比载,具体包括:将所述强风荷载实测拉力值作为所述强风荷载理论拉力值代入强风荷载理论拉力值计算公式,求解得到所述风荷载比载;根据所述风荷载比载,得到所述输电线单位长度风荷载;所述输电线单位长度风荷载计算公式为:P=Agγ m式中,g为重力加速度;P为输电线单位长度的风荷载。
2.如权利要求1所述的输电线路风速测量方法,其特征在于,所述预先通过拉力传感器测量悬垂塔绝缘子串的无强风荷载实测拉力值的步骤包括:在特定时间段内按照特定频率测量所述悬垂塔绝缘子串的无强风荷载拉力值;将所述无强风荷载拉力值在所述特定时间段内取平均值,得到所述无强风荷载实测拉力值。
3.一种输电线路风速测量系统,其特征在于,能够执行如权利要求1所述的输电线路风速测量方法,所述系统包括:测量模块,用于通过拉力传感器测量悬垂塔绝缘子串的无强风荷载实测拉力值和强风荷载实测拉力值;第一计算模块,用于根据所述无强风荷载实测拉力值,得到悬垂塔垂直档距;第二计算模块,用于根据所述悬垂塔垂直档距和所述强风荷载实测拉力值,得到输电线单位长度风荷载;风速计算模块,用于根据所述输电线单位长度风荷载,得到风速值;其中,所述第一计算模块包括:第一受力模块,用于根据无强风荷载的受力原理,得到无强风荷载理论拉力值;档距计算模块,用于根据所述无强风荷载理论拉力值和所述无强风荷载实测拉力值,得到所述悬垂塔垂直档距;所述第二计算模块包括:第二受力模块,用于根据强风荷载的受力原理,得到强风荷载理论拉力值;比载计算模块,用于根据所述强风荷载理论拉力值、所述强风荷载实测拉力值和所述悬垂塔垂直档距,得到风荷载比载;风荷载计算模块,用于根据所述风荷载比载,得到所述输电线单位长度风荷载。
4.如权利要求3所述的输电线路风速测量系统,其特征在于,所述测量模块包括:拉力测量模块,用于在特定时间段内按照特定频率测量所述悬垂塔绝缘子串的无强风荷载拉力值;平均计算模块,用于将所述无强风荷载拉力值在所述特定时间段内取平均值,得到所述无强风荷载实测拉力值。
5.一种输电线路风速测量装置,其特征在于,所述装置包括拉力传感器、放大器、微处理器、无线传输装置、电池和光伏板;所述拉力传感器,安装在悬垂塔输电线挂点处,用于采集拉力值信号;所述放大器,与所述拉力传感器连接,用于将所述拉力值信号进行放大处理,得到拉力值数据;所述微处理器,与所述放大器连接,用于执行权利要求1至2中任一所述的输电线路风速测量方法对所述拉力值数据进行计算处理,得到风速值;所述无线传输装置,与所述微处理器连接,用于将所述拉力值数据和所述风速值传输至监控系统;所述电池和光伏板,用于所述输电线路风速测量装置的供电。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至2中任一所述方法的步骤。