1.一种导线运行温度的测算方法,其特征在于,包括:接收预先安装的应力传感器传输的第一应力时序数据;其中,所述第一应力时序数据包括不同时刻的绝缘子串挂点应力;对所述第一应力时序数据进行高频滤波,得到第二应力时序数据;根据预先建立的水平应力联立方程组、预先建立的温度求解方程、所述第二应力时序数据和预先获取的设定工况下的绝缘子串挂点应力,计算相应的温度时序数据;其中,所述水平应力联立方程组和所述温度求解方程是基于悬链线方程和静力平衡条件构建的,所述温度时序数据包括不同时刻的导线运行温度;所述对所述第一应力时序数据进行高频滤波,得到第二应力时序数据,具体为:对预设时间范围内的所述第一应力时序数据进行离散傅里叶变换,得到第一应力频域数据;将所述第一应力频域数据中频率高于第一阈值的分量数据滤除,得到第二应力频域数据;对所述第二应力频域数据进行离散傅里叶逆变换,得到第二应力时序数据;所述水平应力联立方程组,具体为: ; ;其中,V为A悬挂点的竖直方向受力,H为A悬挂点所受的水平张力,g为导线比载, 为绝缘子串重量,l为两杆塔间的档距,N为导线分裂数,λ为绝缘子串的长度,σ为水平应力,h A 为A悬挂点的高差,T为绝缘子串挂点应力,A为导线计算截面积;所述温度求解方程,具体为: ;其中, 为设定工况下的水平应力, 为第i时刻的水平应力, 为导线热膨胀系数,E为导线弹性系数, 为设定工况下的导线垂直比载,l为两杆塔间的档距,h为高差, 为设定工况下的导线运行温度, 为第i时刻的导线运行温度。
2.如权利要求1所述的导线运行温度的测算方法,其特征在于,所述根据预先建立的水平应力联立方程组、预先建立的温度求解方程、所述第二应力时序数据和预先获取的设定工况下的绝缘子串挂点应力,计算相应的温度时序数据,具体为:根据预先建立的水平应力联立方程组和预先获取的设定工况下的绝缘子串挂点应力,求解设定工况下的水平应力;根据预先建立的水平应力联立方程组和所述第二应力时序数据,求解水平应力时序数据;其中,所述水平应力时序数据包括不同时刻的水平应力;根据预先建立的温度求解方程、所述设定工况下的水平应力和所述水平应力时序数据,计算所述温度时序数据。
3.如权利要求2所述的导线运行温度的测算方法,其特征在于,所述根据预先建立的水平应力联立方程组和所述第二应力时序数据,求解水平应力时序数据,具体为:将所述第二应力时序数据中不同时刻的绝缘子串挂点应力依次代入至所述水平应力联立方程组中,求解得到所述水平应力时序数据。
4.一种导线运行温度的测算装置,其特征在于,包括:数据接收模块,用于接收预先安装的应力传感器传输的第一应力时序数据;其中,所述第一应力时序数据包括不同时刻的绝缘子串挂点应力;高频滤波模块,用于对所述第一应力时序数据进行高频滤波,得到第二应力时序数据;温度运算模块,用于根据预先建立的水平应力联立方程组、预先建立的温度求解方程、所述第二应力时序数据和预先获取的设定工况下的绝缘子串挂点应力,计算相应的温度时序数据;其中,所述水平应力联立方程组和所述温度求解方程是基于悬链线方程和静力平衡条件构建的,所述温度时序数据包括不同时刻的导线运行温度;所述高频滤波模块,具体包括:离散傅里叶变换单元,用于对预设时间范围内的所述第一应力时序数据进行离散傅里叶变换,得到第一应力频域数据;滤波单元,用于将所述第一应力频域数据中频率高于第一阈值的分量数据滤除,得到第二应力频域数据;离散傅里叶逆变换单元,用于对所述第二应力频域数据进行离散傅里叶逆变换,得到第二应力时序数据;所述水平应力联立方程组,具体为: ; ;其中,V为A悬挂点的竖直方向受力,H为A悬挂点所受的水平张力,g为导线比载, 为绝缘子串重量,l为两杆塔间的档距,N为导线分裂数,λ为绝缘子串的长度,σ为水平应力,h A 为A悬挂点的高差,T为绝缘子串挂点应力,A为导线计算截面积;所述温度求解方程,具体为: ;其中, 为设定工况下的水平应力, 为第i时刻的水平应力, 为导线热膨胀系数,E为导线弹性系数, 为设定工况下的导线垂直比载,l为两杆塔间的档距,h为高差, 为设定工况下的导线运行温度, 为第i时刻的导线运行温度。
5.一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至3中任意一项所述的导线运行温度的测算方法。
6.一种终端设备,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至3中任意一项所述的导线运行温度的测算方法。