1.一种等档距输配电线路直线塔等值覆冰厚度测量方法,其特征在于,包括:根据无覆冰工况下的导线历史拉力数据,计算得到无覆冰工况下的导线水平张力;根据导线参数和导线电流有效值,建立导线状态方程,其中,通过电流互感器监测得到所述导线电流有效值,或通过负荷曲线得到所述导线电流有效值;根据预设的验证覆冰厚度计算得到覆冰工况下的导线比载,将所述覆冰工况下的导线比载和所述无覆冰工况下的导线水平张力代入所述导线状态方程,得到覆冰工况下的导线水平张力;根据所述覆冰工况下的导线水平张力和所述覆冰工况下的导线比载,计算得到覆冰工况下的导线拉力计算值;基于拉力传感器监测到的拉力监测值和所述导线拉力计算值的比较结果,得到导线等值覆冰厚度;其中,所述根据无覆冰工况下的导线历史拉力数据,计算得到无覆冰工况下的导线水平张力,包括:根据无覆冰工况下的导线历史拉力数据,计算得到无覆冰工况下的导线拉力;根据下式计算得到无覆冰工况下的导线水平张力:式中, F 0 为无覆冰工况下的导线拉力, l 为档距; h 1 、 h 2 为杆塔两侧悬挂点间的高差,当该塔悬挂点比邻塔高时, h 1 、 h 2 为正,反之为负; S 为导线截面积;M为绝缘子串和金具的重量; 为无覆冰工况下的导线比载。
2.如权利要求1所述的等档距输配电线路直线塔等值覆冰厚度测量方法,其特征在于,所述导线状态方程为:其中,H 1 为覆冰工况下的导线水平张力;α为导线膨胀系数;E为导线弹性系数;ω 0 为无覆冰工况下的导线单位长度重量,ω 1 为覆冰工况下的导线单位长度重量; 为无覆冰工况和覆冰工况下自然环境引起的导线温度差; 为无覆冰工况和覆冰工况下因导线载流量变化引起的导线温度差。
3.如权利要求1所述的等档距输配电线路直线塔等值覆冰厚度测量方法,其特征在于,所述根据预设的验证覆冰厚度计算得到覆冰工况下的导线比载,包括:根据下式计算得到覆冰工况下的导线比载:式中, 为无覆冰工况下的导线比载,b为预设的验证覆冰厚度, D 为导线直径。
4.如权利要求1所述的等档距输配电线路直线塔等值覆冰厚度测量方法,其特征在于,所述根据所述覆冰工况下的导线水平张力和所述覆冰工况下的导线比载,计算得到覆冰工况下的导线拉力计算值,包括:根据下式计算得到覆冰工况下的导线拉力计算值:式中, l 为档距; h 1 、 h 2 为杆塔两侧悬挂点间的高差,当该塔悬挂点比邻塔高, h 1 、 h 2 为正,反之为负; S 为导线截面积;M为绝缘子串和金具的重量; 为覆冰工况下的导线比载; H 1 为覆冰工况下的导线水平张力。
5.如权利要求1所述的等档距输配电线路直线塔等值覆冰厚度测量方法,其特征在于,所述基于拉力传感器监测到的拉力监测值和所述导线拉力计算值的比较结果,得到导线等值覆冰厚度,包括:在所述拉力监测值和所述导线拉力计算值的比较结果不大于预设误差时,判定所述导线等值覆冰厚度为所述预设验证覆冰厚度;在所述拉力监测值小于所述导线拉力计算值时,按照第一预设规则,重新获取所述预设验证覆冰厚度;在所述拉力监测值大于所述导线拉力计算值时,按照第二预设规则,重新获取所述预设验证覆冰厚度。
6.一种等档距输配电线路直线塔等值覆冰厚度测量系统,其特征在于,包括:第一计算模块,用于根据无覆冰工况下的导线历史拉力数据,计算得到无覆冰工况下的导线水平张力;建立状态方程模块,用于根据导线参数和导线电流有效值,建立导线状态方程,其中,通过电流互感器监测得到所述导线电流有效值,或通过负荷曲线得到所述导线电流有效值;求解模块,用于根据预设的验证覆冰厚度计算得到覆冰工况下的导线比载,将所述覆冰工况下的导线比载和所述无覆冰工况下的导线水平张力代入所述导线状态方程,得到覆冰工况下的导线水平张力;第二计算模块,用于根据所述覆冰工况下的导线水平张力和所述覆冰工况下的导线比载,计算得到覆冰工况下的导线拉力计算值;第三计算模块,用于基于拉力传感器监测到的拉力监测值和所述导线拉力计算值的比较结果,得到导线等值覆冰厚度;其中,所述第一计算模块,包括:计算导线拉力单元,用于根据无覆冰工况下的导线历史拉力数据,计算得到无覆冰工况下的导线拉力;计算导线水平张力单元,用于根据下式计算得到无覆冰工况下的导线水平张力:式中, F 0 为无覆冰工况下的导线拉力, l 为档距; h 1 、 h 2 为杆塔两侧悬挂点间的高差,当该塔悬挂点比邻塔高时, h 1 、 h 2 为正,反之为负; S 为导线截面积; M 为绝缘子串和金具的重量; 为无覆冰工况下的导线比载。