1.一种输电线路风速监测方法,其特征在于,包括:获取待监测输电线路在目标区域的数字高程模型,并根据所述数字高程模型中的经纬度查找离所述待监测输电线路距离最近的若干个气象站;在所述待监测输电线路中选择一个输电塔作为基准输电塔,通过比对安装在所述基准输电塔上的风速仪与所有气象站监测到的风向,在若干所述气象站中选取一个基准气象站,所述基准气象站监测的风向与所述风速仪监测的风向的偏差角度在预设范围内;基于所述数字高程模型计算得到所有输电塔的理论风速,包括:根据所述数字高程模型获取所述待监测输电线路在目标区域的平均植被高度以及最大高程;连接所述基准输电塔和所述基准气象站,在所述数字高程模型中截取所述基准输电塔和所述基准气象站所处的垂直方向的断面,基于所述断面计算得到所有输电塔与所述基准气象站之间的水平距离和高程;根据所述平均植被高度、所述最大高程、所述水平距离、所述高程以及所述基准气象站的实际风速,计算得到所有输电塔的理论风速,其中,所述基准输电塔m的理论风速的计算公式如下:其中,v m 为基准输电塔m的理论风速,v n 风速仪监测的风向,H m 为基准输电塔m与基准气象站n的水平距离的高程,L m 为基准输电塔m与基准气象站n的水平距离,h为待监测输电线路在目标区域的平均植被高度,h max 为待监测输电线路在目标区域的平均植被高度的最大高程;根据所述基准输电塔的理论风速与所述基准输电塔的实际风速计算得到风速修正系数,根据所述风速修正系数以及其余输电塔的理论风速计算得到其余输电塔的实际风速,其中,风速修正系数的计算公式为:μ=u m /v m (2)其中,μ为风速修正系数,u m 为基准输电塔的实际风速,v m 为基准输电塔的理论风速;所有输电塔i的实际风速的计算公式为:V i =V i ,·μ (3)其中,V i 为第i个输电塔的实际风速,V’ i 为第i个输电塔的理论风速。
2.如权利要求1所述的输电线路风速监测方法,其特征在于,所述在所述待监测输电线路中选择一个输电塔作为基准输电塔,包括:获取所述待监测输电线路的中点,选择离所述中点最近的输电塔作为基准输电塔。
3.一种输电线路风速监测装置,其特征在于,包括:气象站查找模块,用于获取待监测输电线路在目标区域的数字高程模型,并根据所述数字高程模型中的经纬度查找离所述待监测输电线路距离最近的若干个气象站;基准气象站选取模块,用于在所述待监测输电线路中选择一个输电塔作为基准输电塔,通过比对安装在所述基准输电塔上的风速仪与所有气象站监测到的风向,在若干所述气象站中选取一个基准气象站,所述基准气象站监测的风向与所述风速仪监测的风向的偏差角度在预设范围内;理论风速计算模块,用于基于所述数字高程模型计算得到所有输电塔的理论风速;具体用于:根据所述数字高程模型获取所述待监测输电线路在目标区域的平均植被高度以及最大高程;连接所述基准输电塔和所述基准气象站,在所述数字高程模型中截取所述基准输电塔和所述基准气象站所处的垂直方向的断面,基于所述断面计算得到所有输电塔与所述基准气象站之间的水平距离和高程;根据所述平均植被高度、所述最大高程、所述水平距离、所述高程以及所述基准气象站的实际风速,计算得到所有输电塔的理论风速,其中,所述基准输电塔m的理论风速的计算公式如下:其中,v m 为基准输电塔m的理论风速,v n 风速仪监测的风向,H m 为基准输电塔m与基准气象站n的水平距离的高程,L m 为基准输电塔m与基准气象站n的水平距离,h为待监测输电线路在目标区域的平均植被高度,h max 为待监测输电线路在目标区域的平均植被高度的最大高程;实际风速计算模块,用于根据所述基准输电塔的理论风速与所述基准输电塔的实际风速计算得到风速修正系数,根据所述风速修正系数以及其余输电塔的理论风速计算得到其余输电塔的实际风速;其中,风速修正系数的计算公式为:μ=u m /v m (2)其中,μ为风速修正系数,u m 为基准输电塔的实际风速,v m 为基准输电塔的理论风速;所有输电塔i的实际风速的计算公式为:V i =V i ,·μ (3)其中,V i 为第i个输电塔的实际风速,V’ i 为第i个输电塔的理论风速。
4.如权利要求3所述的输电线路风速监测装置,其特征在于,所述气象站查找模块,用于:获取所述待监测输电线路的中点,选择离所述中点最近的输电塔作为基准输电塔。
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上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至2中任一项所述的输电线路风速监测方法。