1.一种5G在配电网改造过程中的经济性评价方法,其特征在于,所述方法步骤如下:(1)求解在配电网中最优5G基站安装个数:将单个5G基站覆盖半径设置为r 5g 米,建立用于求解5G基站安装个数的第一目标函数,根据5G基站安装个数的第一目标函数和约束条件,通过APSO自适应粒子群算法进行优化求解,获得最优的基站个数n;求解5G基站安装个数的第一目标函数需考虑三部分指标,分别为:5G安装覆盖范围;5G容量指标,其中5G容量指标包括带宽冗余度、终端接入冗余度;初期建设成本;其对应计算公式分别为:5G安装覆盖范围计算式如下:S 5g =πr 5g 2 ×n 5g -(a×n 5g +b)其中S 5g 表示所有5G基站的覆盖范围;r 5g 表示单个5G基站覆盖半径;n 5g 为5G基站的安装个数的取值范围;a×n 5g +b为5G基站安装个数和5G基站安装过程中产生的信号覆盖重叠面积线性拟合函数;a为拟合方程覆盖重叠面积与5G基站的安装个数的取值范围n 5g 的比例系数,b为拟合方程覆盖重叠面积的调整系数,a,b均为常数;5G容量指标:带宽冗余度计算式如下:其中η b 代表带宽冗余度,b user 表示电力业务的数据量,B 5G 代表5G通信方式的带宽;终端接入冗余度计算式如下:η device 表示终端接入冗余度,n device 表示配电网实际接入配电通信网的终端数量,N 5G 代表5G通信所能允许的最大同时接入终端数量;5G基站初期建设成本计算式如下:C Struction =c 5g ×n 5g +c state ×n state +c tower ×n towerC Struction 代表基站建设的初期成本,n state 代表机房数量,c state 代表机房建设成本,c tower 代表用于挂设5G有源天线处理单元AAU设备的通信杆塔的成本,n tower 代表需要建设杆塔的数量,c 5g 代表5G通信设备的费用,n 5g 代表5G设备的所需数量;求解5G基站安装个数的第一目标函数f 5G_num 计算式如下:f 5G_mum =ω 1 S 5g +ω 2 (η b +η device )+ω 3 c cost其中:f 5G_num 为5G基站安装个数的第一目标函数,ω 1 为5G安装覆盖范围指标所对应的权重;ω 2 为5G容量指标所对应的权重;ω 3 为5G初期建设指标所对应的权重,c cost 为5G基站的改造成本;求解5G基站安装个数的第一目标函数的约束条件如下:S 5g ≥S DNη b <0.9η device <1其中S DN 表示配电网的面积;得到求解5G基站最优个数的第一目标函数后,通过自适应粒子群算法进行优化求解,得到5G基站的最优个数n;(2)计算配电网5G改造的成本:5G在配电网改造中的成本由三部分构成:初期建设成本、后期运维成本和5G改造后的收益;其中,后期运维成本包括:通信切片租赁成本、巡检设备维护费用,根据初期建设成本、后期运维成本和5G改造后的收益构建的第二目标函数,利用自适应粒子群算法对第二目标函数进行优化,并得到配电网5G基站的改造成本c cost ;通信切片租赁成本计算式如下:c rent =(c embb +c mmtc +c urllc )×t rent其中,c rent 代表通信切片租赁成本;c embb 为增强移动带宽切片的租赁成本;c mmtc 为海量机器类通信切片的租赁成本;c urllc 为超高可靠超低延时通信切片的租赁成本;t rent 为租赁时长;巡检设备维护费用计算式如下:c inspection =C Struction ×λ其中,c inspection 为巡检维护费用;C Struction 为初期建设成本;λ为维护费用与初期建设成本之间的比例系数;由此,后期运维成本计算式如下:c maintain =c rent +c inspection式中,c maintain 为5G基站的后期运维成本,c rent 代表通信切片租赁成本,c inspection 为巡检维护费用;5G改造后的收益由共享杆塔的外租费用E rent 和基站蓄电池组参与需求响应所获得的收益E Battery 组成,其中,共享杆塔的外租费用E rent 计算式如下:E rent =e share ×n share ×t shareE rent 为共享杆塔的外租费用;e share 为单个杆塔外租的费用;n share 为可以外租的杆塔个数;t share 为租借时长;基站蓄电池组参与需求响应所获得的收益E Battery 的计算式如下:E Battery =n Battery ×n response ×e responseE Battery 为基站蓄电池组参与需求响应所获得的收益;n Battery 为可以参与需求响应的蓄电池组个数;n response 为蓄电池组可以参与需求响应的次数;e response 为单个蓄电池组参与一次需求响应所获得的收益;5G改造后的收益计算式如下:E income =E rent +E Battery式中,E income 为5G基站后期运行收益,E rent 为共享杆塔的外租费用,E Battery 为基站蓄电池组参与需求响应所获得的收益;因此,计算配电网5G改造的成本,具体计算式如下:C cost =(C Struction +c maintain )-E income由此,将配电网5G改造的成本C cost 作为第二目标函数;(3)建立5G在配电网改造过程的经济性评价方法:该经济性评价方法由可靠性指标、技术性指标与经济性指标构成;其中,可靠性指标包括数据损失率指标和信噪比指标;技术性指标包括电力业务带宽满足率指标、电力业务时延满足率指标、终端接入冗余率指标和带宽冗余率指标;经济性采用指标效益费用比率进行表示,利用可靠性指标、技术性指标和经济性指标构造第三目标函数,最后使用自适应粒子群算法进行优化,如果自适应粒子群算法约束条件不满足,则返回步骤(1),否则得到第三目标函数最终的适应度值,该适应度值数值越大,表示配电网5G改造的经济性评价越好,5G改造越有优势;数据损失率指标计算式如下:其中,D loss 为数据损失率;d loss 为数据传输中损失掉的数据量;N data 为通过5G通信方式传输的总的数据量;信噪比指标计算式如下:其中,η p 为信噪比;P noise 为传输过程中噪声的功率;P DATA 为传输数据的功率;由此,得到可靠性评价指标,计算式如下:η reliable =η p +D loss式中,η reliable 为可靠性评价指标,η p 为信噪比,D loss 为数据损失率;电力业务带宽满足率指标计算式如下:其中,η wide 为电力业务带宽满足率;n widemeet 为5G通信方式可以满足带宽业务的终端数目;N device 为接入配电通信网的终端设备数量;电力业务时延满足率指标:其中,η relay 为电力业务时延满足率;n relay 为5G通信方式可以满足时延业务的终端数目;N device 为接入配电通信网的终端设备数量;终端接入冗余率指标计算式如下:其中,η device 表示终端接入冗余度;n device 表示配电网实际接入配电通信网的终端数量;N 5G 代表5G通信所能允许的最大同时接入终端数量;带宽冗余率指标计算式如下:其中,η b 代表带宽冗余度;b user 表示电力业务的数据量;B 5G 代表5G通信方式的带宽;由此,得到技术性指标η technology ,计算式如下:η technology =η wide +η relay +η device +η b采用效益费用比率作为经济性指标,计算式如下:其中,η cost 为经济性指标,E earning 为配电网进行5G改造后一定时间内所带来的收益;C cost 代表5G改造的初期投资成本;由此,建立第三目标函数f _ecom ,计算式如下:f_ ecom =η technology +η cost -η reliable 式中,f _ecom 为用于评价5G在配电网中应用得到经济性评价目标函数,η technology 为技术性指标,η cost 为经济性指标,η reliable 为可靠性评价指标;对第三目标函数所采用的自适应粒子群算法的约束条件为:η b <0.9;η device <1;η relay >0.9;η wide >0.9;D loss <0.001。