1.一种匝间短路严重程度的计算方法,其特征在于,包括:获取电压比值和畸变率平均值;其中,所述电压比值为不同的匝间短路下配电变压器高压侧电压与低压侧电压之间的比值,所述畸变率平均值为不同的匝间短路下电流谐波总畸变率的平均值;其中,计算所述畸变率平均值,可由以下公式表示:α'=(THD H +THD L )/2; ; ;其中,THD H 为配电变压器高压侧电流谐波总畸变率,THD L 为配电变压器低压侧电流谐波总畸变率,I iH 为实验中配电变压器高压侧i次谐波电流的有效值,I iL 为实验中配电变压器低压侧i次谐波电流的有效值,I 1H 为实验中配电变压器高压侧基波电流,I 1L 为实验中配电变压器低压侧基波电流,α'为所述畸变率平均值,即为实验中不同的匝间短路下电流谐波总畸变率的平均值;根据所述电压比值和所述畸变率平均值,结合线性回归方法计算得到第一函数;获取实时电力数据,并结合所述第一函数,计算得到匝间短路的实时严重程度,具体为: ;其中, β 为所述匝间短路的实时严重程度,A、B和C均为模型参数,所述实时电力数据包括实时电压比值和实时畸变率平均值,则k为实时电压比值,即为实际中不同的匝间短路下配电变压器高压侧电压与低压侧电压之间的比值;α为实时畸变率平均值,实际中不同的匝间短路下电流谐波总畸变率的平均值。
2.根据权利要求1所述的一种匝间短路严重程度的计算方法,其特征在于,所述获取电压比值和畸变率平均值,具体为:将不同的高压绕组触头模拟成不同的匝间短路后,根据预设采样频率采样不同的所述高压绕组触头下的实验电压值和实验电流值;根据所述实验电压值和实验电流值,计算得到所述电压比值和所述畸变率平均值后并获取。
3.根据权利要求2所述的一种匝间短路严重程度的计算方法,其特征在于,所述预设采样频率为256点/周波。
4.一种匝间短路严重程度的计算装置,其特征在于,包括:获取模块、第一计算模块和第二计算模块;其中,所述获取模块用于获取电压比值和畸变率平均值;其中,所述电压比值为不同的匝间短路下配电变压器高压侧电压与低压侧电压之间的比值,所述畸变率平均值为不同的匝间短路下电流谐波总畸变率的平均值;其中,计算所述畸变率平均值,可由以下公式表示:α'=(THD H +THD L )/2; ; ;其中,THD H 为配电变压器高压侧电流谐波总畸变率,THD L 为配电变压器低压侧电流谐波总畸变率,I iH 为实验中配电变压器高压侧i次谐波电流的有效值,I iL 为实验中配电变压器低压侧i次谐波电流的有效值,I 1H 为实验中配电变压器高压侧基波电流,I 1L 为实验中配电变压器低压侧基波电流,α'为所述畸变率平均值,即为实验中不同的匝间短路下电流谐波总畸变率的平均值;所述第一计算模块用于根据所述电压比值和所述畸变率平均值,结合线性回归方法计算得到第一函数;所述第二计算模块用于获取实时电力数据,并结合所述第一函数,计算得到匝间短路的实时严重程度,具体为: ;其中, β 为所述匝间短路的实时严重程度,A、B和C均为模型参数,所述实时电力数据包括实时电压比值和实时畸变率平均值,则k为实时电压比值,即为实际中不同的匝间短路下配电变压器高压侧电压与低压侧电压之间的比值;α为实时畸变率平均值,实际中不同的匝间短路下电流谐波总畸变率的平均值。
5.根据权利要求4所述的一种匝间短路严重程度的计算装置,其特征在于,所述获取电压比值和畸变率平均值,具体为:将不同的高压绕组触头模拟成不同的匝间短路后,根据预设采样频率采样不同的所述高压绕组触头下的实验电压值和实验电流值;根据所述实验电压值和实验电流值,计算得到所述电压比值和所述畸变率平均值后并获取。
6.根据权利要求5所述的一种匝间短路严重程度的计算装置,其特征在于,所述预设采样频率为256点/周波。
7.一种移动终端,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储有计算机可读程序代码,所述处理器执行所述计算机可读程序代码时实现权利要求1至3中任一项所述的一种匝间短路严重程度方法的计算的步骤。
8.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储计算机可读程序代码,当所述计算机可读程序代码被执行时实现权利要求1至3中任一项所述的一种匝间短路严重程度方法的计算的步骤。