1.一种地铁变电站的选址方法,其特征在于,包括:根据获取到的建立地铁变电站和输电线路的相关电力设备的实测参数,建立包含地铁、变电站与输电线路的仿真模型;考虑不同影响因素,并针对每一影响因素在所述仿真模型分别仿真得到每一影响因素下的直流偏置电压变化结果,并根据每一影响因素下的直流偏置电压变化结果,得到每一影响因素与直流偏置电压的关系曲线图;根据所述实测参数,建立包含地铁变电站、输电线路及地方变电站的直流偏磁回路的等效直流电阻模型,并根据所述等效直流电阻模型得到系统的总直流偏磁电阻;根据变电站的变压器允许通过的最大偏磁电流和所述总直流偏磁电阻,得到地铁变电站的最大允许直流偏置电压;根据每一所述影响因素与直流偏置电压的关系曲线图和所述最大允许直流偏置电压,确定地铁变电站的位置;所述实测参数包括地铁隧道结构信息、地铁周边土壤电阻率、分层情况、牵引变电站位置信息和牵引供电电流波形;所述影响因素包括地铁变电站到地铁线路的距离和地铁变电站到地方变电站的输电线路与地铁的并行长度,则所述影响因素与直流偏置电压的关系曲线图包括所述距离与所述直流偏置电压的关系曲线图,和所述并行长度与所述直流偏置电压的关系曲线图;所述根据每一所述影响因素与直流偏置电压的关系曲线图和所述最大允许直流偏置电压,确定地铁变电站的位置,具体包括:根据所述距离与所述直流偏置电压的关系曲线图和所述最大允许直流偏置电压,确定地铁变电站到地铁线路的最小距离;根据所述并行长度与所述直流偏置电压的关系曲线图和所述最大允许直流偏置电压,确定地铁变电站到地方变电站的输电线路与地铁的最长并行长度;根据所述最小距离和所述最长并行长度,确定所述地铁变电站建立的位置区域,其中,所述位置区域为所述地铁变电站到地铁线路的距离大于所述最小距离,且所述地铁变电站到地方变电站的输电线路与地铁的并行长度小于所述最长并行长度。
2.一种地铁变电站的选址装置,其特征在于,包括:仿真模型建立模块,用于根据获取到的建立地铁变电站和输电线路的相关电力设备的实测参数,建立包含地铁、变电站与输电线路的仿真模型;关系曲线图获取模块,用于考虑不同影响因素,并针对每一影响因素在所述仿真模型分别仿真得到每一影响因素下的直流偏置电压变化结果,并根据每一影响因素下的直流偏置电压变化结果,得到每一影响因素与直流偏置电压的关系曲线图;总直流偏磁电阻获取模块,用于根据所述实测参数,建立包含地铁变电站、输电线路及地方变电站的直流偏磁回路的等效直流电阻模型,并根据所述等效直流电阻模型得到系统的总直流偏磁电阻;最大直流偏置电压获取模块,用于根据变电站的变压器允许通过的最大偏磁电流和所述总直流偏磁电阻,得到地铁变电站的最大允许直流偏置电压;地铁变电站位置确定模块,用于根据每一所述影响因素与直流偏置电压的关系曲线图和所述最大允许直流偏置电压,确定地铁变电站的位置;所述实测参数包括地铁隧道结构信息、地铁周边土壤电阻率、分层情况、牵引变电站位置信息和牵引供电电流波形;所述影响因素包括地铁变电站到地铁线路的距离和地铁变电站到地方变电站的输电线路与地铁的并行长度,则所述影响因素与直流偏置电压的关系曲线图包括所述距离与所述直流偏置电压的关系曲线图,和所述并行长度与所述直流偏置电压的关系曲线图;所述地铁变电站确定模块,具体用于:根据所述距离与所述直流偏置电压的关系曲线图和所述最大允许直流偏置电压,确定地铁变电站到地铁线路的最小距离;根据所述并行长度与所述直流偏置电压的关系曲线图和所述最大允许直流偏置电压,确定地铁变电站到地方变电站的输电线路与地铁的最长并行长度;根据所述最小距离和所述最长并行长度,确定所述地铁变电站建立的位置区域,其中,所述位置区域为所述地铁变电站到地铁线路的距离大于所述最小距离,且所述地铁变电站到地方变电站的输电线路与地铁的并行长度小于所述最长并行长度。
3.一种地铁变电站的选址设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1所述的地铁变电站的选址方法。
4.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1所述的地铁变电站的选址方法。