1.敞开式断路器电场强度监测最优位置识别方法,其特征在于,包括:在敞开式断路器至巡视通道不同距离条件下,计算敞开式断路器在地面至敞开式断路器最大安全距离之间不同高度下平行于断路器横梁测试线的电场强度,得到不同监测位置的电场强度理论曲线;根据预设最优位置要求,对电场强度理论曲线进行筛选,将筛选出的电场强度理论曲线对应的监测位置作为理论最优位置;其中,最优位置为电场强度的最优测试线位置;基于敞开式断路器的实际安装结构,对敞开式断路器多个监测位置下的电场强度进行仿真,获取电场强度仿真曲线;其中,仿真采用的多个监测位置与计算电场强度理论曲线的多个监测位置一致;根据预设最优位置要求,对电场强度仿真曲线进行筛选,将筛选出的电场强度仿真曲线对应的监测位置作为仿真最优位置;获取理论最优位置和仿真最优位置中的共同位置,将共同位置作为最终的最优位置;其中,预设最优位置要求为:要求1:最优位置应满足运行状态下断路器附近安全测量的实际要求;要求2:在变电站特定电压等级下,最优位置的电场强度分布呈“M”型曲线状,或者电场分布符合“M”型曲线特征,B相测点的电场强度位于“M”型曲线的波谷,沿B相测点对称的任意两测点的电场强度幅值的偏差不超过阈值,A相测点和C相测点沿B相测点对称,并且A相测点和C相测点的电场强度位于“M”型曲线的波峰;要求3:对满足要求1、2的若干个位置进行比较,在位置对应的电场强度曲线上抽取A相、B相、C相测点的电场强度,三相测点电场强度矢量的模值和最大的位置为最优位置。
2.根据权利要求1所述的敞开式断路器电场强度监测最优位置识别方法,其特征在于,应用模拟电荷法,计算敞开式断路器多个监测位置下的电场强度理论曲线。
3.根据权利要求1所述的敞开式断路器电场强度监测最优位置识别方法,其特征在于,多个监测位置均为监测位置范围内,该监测位置范围根据预设最优位置要求中的要求1确定。
4.根据权利要求1所述的敞开式断路器电场强度监测最优位置识别方法,其特征在于,根据预设最优位置要求,对电场强度理论曲线进行筛选,将筛选出的电场强度理论曲线对应的监测位置作为理论最优位置,包括:根据预设最优位置要求中的要求2和3,对电场强度理论曲线进行筛选,将筛选出的电场强度理论曲线对应的监测位置作为理论最优位置。
5.根据权利要求1所述的敞开式断路器电场强度监测最优位置识别方法,其特征在于,根据预设最优位置要求,对电场强度仿真曲线进行筛选,将筛选出的电场强度仿真曲线对应的监测位置作为仿真最优位置,包括:根据预设最优位置要求中的要求2和3,对电场强度仿真曲线进行筛选,将筛选出的电场强度仿真曲线对应的监测位置作为仿真最优位置。
6.敞开式断路器电场强度监测最优位置识别系统,其特征在于,包括:理论曲线获取模块:在敞开式断路器至巡视通道不同距离条件下,计算敞开式断路器在地面至敞开式断路器最大安全距离之间不同高度下平行于断路器横梁测试线的电场强度,得到不同监测位置的电场强度理论曲线;理论最优位置筛选模块:根据预设最优位置要求,对电场强度理论曲线进行筛选,将筛选出的电场强度理论曲线对应的监测位置作为理论最优位置;其中,最优位置为电场强度的最优测试线位置;仿真曲线获取模块:基于敞开式断路器的实际安装结构,对敞开式断路器多个监测位置下的电场强度进行仿真,获取电场强度仿真曲线;其中,仿真采用的多个监测位置与计算电场强度理论曲线的多个监测位置一致;仿真最优位置筛选模块:根据预设最优位置要求,对电场强度仿真曲线进行筛选,将筛选出的电场强度仿真曲线对应的监测位置作为仿真最优位置;最终最优位获取模块:获取理论最优位置和仿真最优位置中的共同位置,将共同位置作为最终的最优位置;其中,预设最优位置要求为:要求1:最优位置应满足运行状态下断路器附近安全测量的实际要求;要求2:在变电站特定电压等级下,最优位置的电场强度分布呈“M”型曲线状,或者电场分布符合“M”型曲线特征,B相测点的电场强度位于“M”型曲线的波谷,沿B相测点对称的任意两测点的电场强度幅值的偏差不超过阈值,A相测点和C相测点沿B相测点对称,并且A相测点和C相测点的电场强度位于“M”型曲线的波峰;要求3:对满足要求1、2的若干个位置进行比较,在位置对应的电场强度曲线上抽取A相、B相、C相测点的电场强度,三相测点电场强度矢量的模值最大的位置为最优位置。
7.一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,其特征在于,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行根据权利要求1至5所述的方法中的任一方法。
8.一种计算设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器、一个或多个存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述一个或多个存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行根据权利要求1至5所述的方法中的任一方法的指令。