1.一种避雷器健康监测方法,其特征在于,所述方法包括:获取避雷器的运行信息,所述运行信息中包括所述避雷器的工作环境数据、避雷器动作数据、避雷器电气数据、避雷器服役数据以及故障数据;基于所述工作环境数据确定所述避雷器的环境系数影响因子,基于所述避雷器动作数据确定所述避雷器的动作状态值,基于所述避雷器电气数据确定所述避雷器的电流增长率,基于所述避雷器服役数据确定所述避雷器的设备使用率,以及基于所述故障数据确定所述避雷器的健康状况因数;将所述环境系数影响因子、所述动作状态值、所述电流增长率、所述设备使用率以及所述健康状况因数输入到预先构造的避雷器健康状况得分模型中,并获取所述避雷器健康状况得分模型输出的避雷器健康值;基于所述避雷器健康值以及预设的健康监测策略对所述避雷器进行健康监测;所述避雷器动作数据包括每次避雷器发生动作时对应的动作时刻;所述基于所述避雷器动作数据确定所述避雷器的动作状态值,包括:基于所述动作时刻,统计预设单位时间段内所述避雷器的动作次数,并根据所述动作次数以及所述预设单位时间段的时间长度确定避雷器动作次数的目标上升率;基于预设的上升率和动作状态值的映射关系,确定所述目标上升率对应的目标动作状态值,并将所述目标动作状态值确定为所述避雷器的动作状态值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述避雷器电气数据包括所述避雷器的阻性电流、三次谐波电流的趋势数据及电压等级;所述基于所述避雷器电气数据确定所述避雷器的电流增长率,包括:根据预设的电压等级与增长率修正系数的映射关系,确定所述避雷器电气数据中的电压等级对应的目标增长率修正系数;获取阻性基波初值,并基于所述阻性基波初值、所述阻性电流以及所述目标增长率修正系数确定阻性电流基波增长率;获取三次谐波初值,并基于所述三次谐波初值、所述三次谐波电流以及所述目标增长率修正系数确定三次谐波增长率;将所述阻性电流基波增长率以及所述三次谐波增长率确定为所述避雷器的电流增长率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预先构造的避雷器健康状况得分模型为 其中,ε为环境系数影响因子、A为动作状态值、I r %和I r3 %为电流增长率、δ为设备使用率,G为健康状况因数。
4.一种避雷器健康监测装置,其特征在于,所述装置包括:采集模块,用于获取避雷器的运行信息,所述运行信息中包括所述避雷器的工作环境数据、避雷器动作数据、避雷器电气数据、避雷器服役数据以及故障数据;处理模块,用于基于所述工作环境数据确定所述避雷器的环境系数影响因子,基于所述避雷器动作数据确定所述避雷器的动作状态值,基于所述避雷器电气数据确定所述避雷器的电流增长率,基于所述避雷器服役数据确定所述避雷器的设备使用率,以及基于所述故障数据确定所述避雷器的健康状况因数;健康值计算模块,用于将所述环境系数影响因子、所述动作状态值、所述电流增长率、所述设备使用率以及所述健康状况因数输入到预先构造的避雷器健康状况得分模型中,并获取所述避雷器健康状况得分模型输出的避雷器健康值;监测模块,用于基于所述避雷器健康值以及预设的健康监测策略对所述避雷器进行健康监测;所述避雷器动作数据包括每次避雷器发生动作时对应的动作时刻;所述处理模块具体用于:基于所述动作时刻,统计预设单位时间段内所述避雷器的动作次数,并根据所述动作次数以及所述预设单位时间段的时间长度确定避雷器动作次数的目标上升率;基于预设的上升率和动作状态值的映射关系,确定所述目标上升率对应的目标动作状态值,并将所述目标动作状态值确定为所述避雷器的动作状态值。
5.一种避雷器健康监测系统,其特征在于,所述系统包括:多参数采集模组、状态评估模组和人机交互模组;所述多参数采集模组用于采集避雷器的运行信息,所述运行信息中包括所述避雷器的工作环境数据、避雷器动作数据、避雷器电气数据、避雷器服役数据以及故障数据;所述状态评估模组与所述多参数采集模组通信连接,用于根据所述避雷器的工作环境数据、避雷器动作数据、避雷器电气数据、避雷器服役数据以及故障数据确定避雷器健康值;确定健康值时,基于所述工作环境数据确定所述避雷器的环境系数影响因子,基于所述避雷器动作数据确定所述避雷器的动作状态值,基于所述避雷器电气数据确定所述避雷器的电流增长率,基于所述避雷器服役数据确定所述避雷器的设备使用率,以及基于所述故障数据确定所述避雷器的健康状况因数;将所述环境系数影响因子、所述动作状态值、所述电流增长率、所述设备使用率以及所述健康状况因数输入到预先构造的避雷器健康状况得分模型中,并获取所述避雷器健康状况得分模型输出的避雷器健康值;所述避雷器动作数据包括每次避雷器发生动作时对应的动作时刻;所述基于所述避雷器动作数据确定所述避雷器的动作状态值,包括:基于所述动作时刻,统计预设单位时间段内所述避雷器的动作次数,并根据所述动作次数以及所述预设单位时间段的时间长度确定避雷器动作次数的目标上升率;基于预设的上升率和动作状态值的映射关系,确定所述目标上升率对应的目标动作状态值,并将所述目标动作状态值确定为所述避雷器的动作状态值;所述人机交互模组分别与所述多参数采集模组和所述状态评估模组通信连接,用于将所述避雷器的工作环境数据、避雷器动作数据、避雷器电气数据、避雷器服役数据、故障数据以及所述避雷器健康值上传至云端、显示所述运行信息以及所述避雷器健康值。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述多参数采集模组包括设备基础数据采集设备、电压电流监测设备、动作次数监测设备、外部环境感应设备和北斗导航定位设备。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述状态评估模组包括健康状况判断单元、自身诊断单元和故障报警单元。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述人机交互模组包含信号显示设备、智能双工设备和无线通讯设备。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述系统还包括避雷器支架、主外壳、副外壳、升降支架和太阳能供电模块;所述避雷器支架用于旋转固定所述避雷器,所述副外壳内用于设置所述多参数采集模组,所述避雷器通过连接装置与所述多参数采集模组相连接;所述主外壳内用于设置所述状态评估模组、所述人机交互模组以及所述太阳能供电模块的供电组件;所述太阳能供电模块的电池板设置于所述升降支架上;所述主外壳和所述副外壳通过固定管进行固定,所述主外壳内的状态评估模组、所述人机交互模组以及所述太阳能供电模块与所述副外壳内的所述多参数采集模组之间的连接线通过所述固定管从所述主外壳内伸入所述副外壳内;所述人机交互模组中的信号显示设备的显示面板设置在所述主外壳的外表面上。