1.一种高压交流电缆绝缘老化寿命预测方法,其特征在于,包括:获取电缆样品的电热数据和电缆击穿时间;所述电热数据包括电缆样品的电压有效值和温度;根据电缆样品的电缆击穿时间,以Weibull分布计算电缆样品对应的特征击穿时间;以电缆样品的电热数据和特征击穿时间,建立电热复合场电缆绝缘老化寿命预测模型;获取待预测电缆在实际应用环境下的电热数据,以所述预测模型计算待预测电缆的绝缘老化寿命;所述以电缆样品的电热数据和特征击穿时间,建立电热复合场电缆绝缘老化寿命预测模型,具体为:建立电热复合场电缆绝缘老化寿命参数模型;所述电热复合场电缆绝缘老化寿命参数模型具体为:其中,t 1 、U 1 和T 1 分别为一组电缆样品的特征击穿时间、电压有效值和温度,t 2 、U 2 和T 2 分别为另一组电缆样品的特征击穿时间、电压有效值和温度,E bd 为电缆样品已老化的特征击穿场强,E bd0 为电缆样品未老化的特征击穿场强,λ为第一电热系数,δ为第二电热系数, 为电热误差参数;将n组电缆样品的电热数据和特征击穿时间,两两分别代入电热复合场电缆绝缘老化寿命参数模型中,计算得到δ、λ和 的值;所述n为不小于3的整数,且各组电热数据之间不同;以δ、λ和 的值建立所述电热复合场电缆绝缘老化寿命预测模型;所述电热复合场电缆绝缘老化寿命预测模型具体如下:其中,t 0 为预测的电缆绝缘老化寿命,U 0 为待预测电缆的电压有效值,T 0 为待预测电缆所在温度。
2.根据权利要求1所述的一种高压交流电缆绝缘老化寿命预测方法,其特征在于,所述根据电缆样品的电缆击穿时间,以Weibull分布计算各组电缆样品对应的特征击穿时间,具体为:对电缆样品中的电缆击穿时间进行拟合,得到对应的Weibull分布模型,所述Weibull分布模型为:其中,P为击穿概率,α为击穿时间的尺度参数,β为击穿时间的形状参数,t为击穿时间;根据预设的击穿概率,以Weibull分布模型得到电缆样品对应的特征击穿时间。
3.根据权利要求1所述的一种高压交流电缆绝缘老化寿命预测方法,其特征在于,根据预设的判断电缆达到寿命终点的阈值确定式中E bd 与E bd0 的比值。
4.根据权利要求1所述的一种高压交流电缆绝缘老化寿命预测方法,其特征在于,若电缆样品与待预测电缆的尺寸相同,则根据电缆样品所处电场的电场强度和待预测电缆的实际应用环境的电场强度,确定式中U 1 与U 0 的比值。
5.根据权利要求1所述的一种高压交流电缆绝缘老化寿命预测方法,其特征在于,根据电缆样品所处的电热复合场测算所述电缆样品的电热数据;所述电热复合场为设置有电场的油浴环境,其中油浴温度的取值范围为50~150℃,电场强度的取值范围为40~80kV/mm。
6.根据权利要求5所述的高压交流电缆绝缘老化寿命预测方法,其特征在于,所述电热复合场的电场以柱状电极布置,所述柱状电极的倒角半径的取值范围为0.5~1mm。
7.一种电热复合场下高压交流电缆绝缘老化寿命测量装置,其特征在于,包括:电缆样品实验模块,用于获取电缆样品的电热数据和电缆击穿时间;所述电热数据包括电缆样品的电压有效值和温度;特征击穿时间计算模块,用于根据电缆样品的电缆击穿时间,以Weibull分布计算电缆样品对应的特征击穿时间;电缆绝缘老化寿命预测模型建立模块,用于以电缆样品的电热数据和特征击穿时间,建立电热复合场电缆绝缘老化寿命预测模型;电缆绝缘老化寿命预测模块,用于获取待预测电缆在实际应用环境下的电热数据,以所述预测模型计算待预测电缆的绝缘老化寿命;所述电缆绝缘老化寿命预测模型建立模块具体用于:建立电热复合场电缆绝缘老化寿命参数模型;所述电热复合场电缆绝缘老化寿命参数模型具体为:其中,t 1 、U 1 和T 1 分别为一组电缆样品的特征击穿时间、电压有效值和温度,t 2 、U 2 和T 2 分别为另一组电缆样品的特征击穿时间、电压有效值和温度,E bd 为电缆样品已老化的特征击穿场强,E bd0 为电缆样品未老化的特征击穿场强,λ为第一电热系数,δ为第二电热系数, 为电热误差参数;将n组电缆样品的电热数据和特征击穿时间,两两分别代入电热复合场电缆绝缘老化寿命参数模型中,计算得到δ、λ和 的值;所述n为不小于3的整数,且各组电热数据之间不同;以δ、λ和 的值建立所述电热复合场电缆绝缘老化寿命预测模型;所述电热复合场电缆绝缘老化寿命预测模型具体如下:其中,t 0 为预测的电缆绝缘老化寿命,U 0 为待预测电缆的电压有效值,T 0 为待预测电缆所在温度。
8.一种电热复合场下高压交流电缆绝缘老化寿命测量设备,其特征在于,所述设备包括处理器以及存储器:所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行权利要求1-6任一项所述的电热复合场下高压交流电缆绝缘老化寿命测量方法。