1.一种用于确定电容式电压互感器计量误差的方法,所述方法包括:采集电容式电压互感器的多维运行监测数据,将监测数据划分为电容式电压互感器的常规运行参量数据和扰动影响参量数据;根据常规运行参量数据,确定电容式电压互感器计量误差的一阶段数值;针对扰动影响参量数据,确定扰动量;针对扰动量,确定扰动量的扰动因子;根据扰动因子,对一阶段数值进行计算,获取电容式电压互感器的计量误差;所述确定电容式电压互感器计量误差的一阶段数值,使用机器学习算法确定,具体包括:针对常规运行参量数据,使用非线性核函数对常规运行参量数据进行数据特征空间映射,使用支持向量机算法对特征空间内的常规运行参量数据进行回归计算,获取线性和非线性回归模型,通过线性和非线性回归模型确定电容式电压互感器计量误差的一阶段数值;所述扰动影响参量数据,包括:环境参量数据和外部电气参量数据;针对扰动影响参量数据,确定的扰动量,包括:温度参量,环境污秽参量与湿度参量和二次负载参量;所述温度参量,包括:对电容式电压互感器角差Δf t 和比差Δδ t ,计算公式为:其中,C 1,S 为环境温度20℃下的高压电容值、C 2,S 为环境温度20℃下的中压电容值,T C1 为高压电容的温度系数,T C2 为中压电容的温度系数,ΔT为环境温度变化率,tanδ 1 为电容式电压互感器等效电路中高压电容的介损因数和tanδ 2 为电容式电压互感器等效电路中低压电容的介损因数;所述环境污秽参量与湿度参量,包括:对电容式电压互感器角差Δf h 和比差Δδ h ,计算公式为:其中,K,a,b为与电容式电压互感器瓷套表面等效直流电阻相关的系数,ρ为盐密,RH为相对湿度,r为电容式电压互感器瓷套的半径、L为电容式电压互感器瓷套的高度,f 0 为环境温度20℃下角差的值、δ 0 为环境温度20℃下比差的值,X是感抗,S为负荷的容量,N为中间变压器的变比,U 2N 为二次侧输出的额定电压, 是负荷功率因数、 是负荷功率因数的正弦形式;所述二次负载参量,包括:对电容式电压互感器角差Δf s 和比差Δδ s ,计算公式为:其中,C 1 是高压电容,C 2 是低压电容,w是角频率,R 0 与L 0 是中间变压器输入阻抗、L k 是变压器等效阻抗。
2.一种用于确定电容式电压互感器计量误差的系统,所述系统包括:采集单元,采集电容式电压互感器的多维运行监测数据,将监测数据划分为电容式电压互感器的常规运行参量数据和扰动影响参量数据;计算单元,根据常规运行参量数据,确定电容式电压互感器计量误差的一阶段数值;扰动量确定单元,针对扰动影响参量数据,确定扰动量;扰动因子确定单元,针对扰动量,确定扰动量的扰动因子;误差计算单元,根据扰动因子,对一阶段数值进行计算,获取电容式电压互感器的计量误差;所述确定电容式电压互感器计量误差的一阶段数值,使用机器学习算法确定,具体包括:针对常规运行参量数据,使用非线性核函数对常规运行参量数据进行数据特征空间映射,使用支持向量机算法对特征空间内的常规运行参量数据进行回归计算,获取线性和非线性回归模型,通过线性和非线性回归模型确定电容式电压互感器计量误差的一阶段数值;所述扰动影响参量数据,包括:环境参量数据和外部电气参量数据;针对扰动影响参量数据,确定的扰动量,包括:温度参量,环境污秽参量与湿度参量和二次负载参量;所述温度参量,包括:对电容式电压互感器角差Δf t 和比差Δδ t ,计算公式为:其中,C 1,S 为环境温度20℃下的高压电容值、C 2,S 为环境温度20℃下的中压电容值,T C1 为高压电容的温度系数,T C2 为中压电容的温度系数,ΔT为环境温度变化率,tanδ 1 为电容式电压互感器等效电路中高压电容的介损因数和tanδ 2 为电容式电压互感器等效电路中低压电容的介损因数;所述环境污秽参量与湿度参量,包括:对电容式电压互感器角差Δf h 和比差Δδ h ,计算公式为:其中,a,b为与电容式电压互感器瓷套表面等效直流电阻相关的系数,ρ为盐密,RH为相对湿度,r为电容式电压互感器瓷套的半径、L为电容式电压互感器瓷套的高度,f 0 为环境温度20℃下角差的值、δ 0 为环境温度20℃下比差的值,X是感抗,S为负荷的容量,N为中间变压器的变比,U 2N 为二次侧输出的额定电压, 是负荷功率因数、 是负荷功率因数的正弦形式;所述二次负载参量,包括:对电容式电压互感器角差Δf s 和比差Δδ s ,计算公式为:其中,C 1 是高压电容,C 2 是低压电容,w是角频率,R 0 与L 0 是中间变压器输入阻抗、L k 是变压器等效阻抗,其余符号均代表电容式互感器等效电路内的等效元器件。