1.一种非接触电压测量方法,其特征在于,应用于预先设定的电气回路的非接触电压测量装置中,所述非接触电压测量装置包括探头和电压传感组件,所述探头包括第一探头和第二探头,所述电压传感组件包括分压单元和检测单元,所述第一探头与待测电路耦合形成第一耦合电容,所述第二探头与零线电路耦合形成第二耦合电容,所述分压单元分别与所述第一耦合电容和所述第二耦合电容连接形成所述电气回路,所述检测单元和所述分压单元并联连接,所述检测单元用于检测所述分压单元的电压,所述方法包括:根据所述检测单元的检测结果获取所述分压单元上的电压的波形信息;根据所述波形信息向所述电气回路输入与所述分压单元上的电压同频同相的第一参考电压信号,并检测所述分压单元上的电压,得到第一电压信号;在所述第一参考电压信号输入完成之后,根据所述波形信息向所述电气回路输入与所述分压单元上的电压同频反相的第二参考电压信号,并检测所述分压单元上的电压,得到第二电压信号;其中,所述第一参考电压信号与所述第二参考电压信号的幅度相等;根据所述第一电压信号和所述第二电压信号计算所述待测电路的电压。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述分压单元上的电压的波形信息,包括:在所述电气回路中未有外部输入信号的情况下,检测所述分压单元上的电压,得到第三电压信号;对所述第三电压信号进行信号分析得到所述分压单元上的电压的波形信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述第三电压信号进行信号分析得到所述分压单元上的电压的波形信息,包括:利用锁相电路对所述第三电压信号进行信号分析得到所述分压单元上的电压的波形信息。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述第三电压信号进行信号分析得到所述分压单元上的电压的波形信息,包括:对所述第三电压信号进行放大处理和模数转换处理,得到转换后的数字信号;对所述转换后的数字信号进行傅里叶变换处理得到所述转换后的数字信号的频率和相位信息,根据所述转换后的数字信号的频率和相位信息确定所述分压单元上的电压的波形信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一电压信号和所述第二电压信号计算所述待测电路的电压,包括:根据所述第一电压信号和所述第二电压信号确定电压系数;根据所述电压系数与所述第一参考电压信号的幅值计算所述待测电路的电压。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一电压信号和所述第二电压信号计算所述待测电路的电压,包括:将所述第一电压信号、所述第二电压信号和所述第三电压信号输入至预先设定的电压计算模型中,其中,所述电压计算模型为 的关系式,其中,V 1 为所述第一电压信号的幅值,V 2 为所述第二电压信号的幅值,U r 为所述第一参考电压信号的幅值或者所述第二参考电压信号的幅值;U s 为所述待测电路的电压。
7.一种非接触电压测量装置,其特征在于,所述装置包括:探头,包括第一探头和第二探头,所述第一探头与待测电路耦合形成第一耦合电容,所述第二探头与零线电路耦合形成第二耦合电容;电压传感组件,包括分压单元,所述分压单元分别与所述第一耦合电容和所述第二耦合电容连接形成电气回路;所述电压传感组件还包括:处理单元、参考信号源和检测单元,其中,所述处理单元,用于根据所述检测单元的检测结果获取所述分压单元上的电压的波形信息;所述参考信号源,用于根据所述波形信息向所述电气回路输入与所述分压单元上的电压同频同相的第一参考电压信号;所述检测单元,和所述分压单元并联连接,用于检测所述分压单元上的电压,得到第一电压信号;所述参考信号源,还用于在所述第一参考电压信号输入完成之后,根据所述波形信息向所述电气回路输入与所述分压单元上的电压同频反相的第二参考电压信号;其中,所述第一参考电压信号与所述第二参考电压信号的幅度相等;所述检测单元,还用于检测所述分压单元上的电压,得到第二电压信号;所述处理单元,还用于用于根据所述第一电压信号和所述第二电压信号计算所述待测电路的电压。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述处理单元,还用于在所述电气回路中未有外部输入信号的情况下,检测所述分压单元上的电压,得到第三电压信号;对所述第三电压信号进行信号分析得到所述分压单元上的电压的波形信息。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6任一所述的方法。
10.一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6中任一项所述的方法。