1.一种基于热泵技术的光伏变电站系统,其特征在于,包括:变电房获取模块、变电房内部环境监测分析模块、变电房外部环境监测分析模块、热泵初步工作强度分析模块、热泵基本特性参数分析模块、热泵最终工作强度分析模块、热泵目标工作强度分析模块和变电房数据库;所述变电房获取模块用于获取光伏变电站内的各变电房,并将其编号为 ;所述变电房内部环境监测分析模块用于在各变电房内的各指定检测点设置温度传感器和湿度传感器,进而获取各变电房在各指定检测点所属各设定时间点的温度和湿度,并对其进行分析,进而得到各变电房对应的内部环境表征值;所述变电房外部环境监测分析模块用于在各变电房外的各设定检测点设置温度传感器、湿度传感器和风速仪,进而获取各变电房在各设定检测点所属各设定时间点的外部温度、外部湿度和风速,进而据此分析变电房对应的外部温湿度表征值和风速表征值;所述热泵初步工作强度分析模块用于从光伏变电管理中心获取各变电房的尺寸参数,其中尺寸参数包括长度、宽度和高度,进而分析热泵对应的初步工作强度;所述热泵基本特性参数分析模块用于从光伏变电管理中心获取各变电房所属管道的基本特性参数,其中基本特性参数包括管道长度和管道各弯曲处的弯曲角度,进而分析各变电房对应的运输损耗热量;所述热泵最终工作强度分析模块用于基于各变电房对应的运输损耗热量分析热泵对应的最终工作强度;所述热泵目标工作强度分析模块用于基于热泵对应的最终工作强度分析热泵对应的适宜工作强度,并将其作为热泵对应的目标工作强度,进而将热泵对应的目标工作强度发送到热泵管理中心;所述变电房数据库用于存储参考风速,存储各综合外部环境表征值对应单位体积的损耗热量,存储各内部环境表征值对应单位体积的热量储量,并存储单位热量储量对应的热泵工作强度,其中各变电房对应的综合外部环境表征值由变电房对应的外部温湿度表征值和各变电房对应的风速表征值分析得到;所述各变电房对应的内部环境表征值,其具体分析方法为:A1:基于各变电房在各指定检测点所属各设定时间点的温度分析各变电房在各指定检测点对应的温度平均值,其具体计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房在第 个指定检测点对应的温度平均值, 表示为第 个变电房在第 个指定检测点所属第 个设定时间点的温度, 表示为各变电房的编号, , 表示为各指定检测点的编号, , 表示为各设定时间点的编号, , 表示为设定时间点的数量;A2:将各变电房在各指定检测点对应的温度平均值与预设的参考温度进行对比,并结合各变电房在各指定检测点对应的温度平均值分析各变电房对应的温度参考系数,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的温度参考系数, 表示为参考温度, 表示为指定检测点的数量, 表示为自然常数;A3:基于各变电房在各指定检测点对应的温度平均值构建各变电房对应温度平均值的集合,并从中提取各变电房对应的温度最大平均值和温度最小平均值,进而分析各变电房对应的温度波动系数,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的温度波动系数, 、 分别表示为第 个变电房对应的温度最大平均值和温度最小平均值;A4:基于各变电房对应的温度参考系数和温度波动系数分析各变电房对应的综合温度表征值,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应综合温度表征值, 、 分别表示为预设的温度参考系数、温度波动系数所属权值因子;A5:同各变电房对应综合温度表征值分析方法一致,分析得到各变电房对应综合湿度表征值,并将其标记为 ;A6:分析各变电房对应的内部环境表征值,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的内部环境表征值, 、 分别表示为预设的综合温度表征值、综合湿度表征值所属修正因子。
2.根据权利要求1所述的一种基于热泵技术的光伏变电站系统,其特征在于:所述变电房对应的外部温湿度表征值,其具体分析方法为:B1:将各变电房在各设定检测点所属各设定时间点的外部温度进行相互对比,进而筛选各变电房在各设定检测点的最大外部温度和最小外部温度;B2:基于各变电房在各设定检测点所属各设定时间点的外部温度,统计变电房对应的外部温度平均值,并将其标记为 ;B3:将各变电房在各设定检测点的最大外部温度进行相互对比,进而筛选各变电房对应的最大外部温度,进而将各变电房对应的最大外部温度进行相互对比,筛选变电房对应的最大外部温度;B4:将各变电房在各设定检测点的最小外部温度进行相互对比,进而筛选各变电房对应的最小外部温度,进而将各变电房对应的最小外部温度进行相互对比,筛选变电房对应的最小外部温度;B5:分析变电房对应的外部温度表征值,其计算公式为: ,其中 表示为变电房对应的外部温度表征值,其中 、 分别表示为变电房对应的最大外部温度、最小外部温度;B6:同理,分析得到变电房对应的外部湿度表征值,并将其标记为 ;B7:分析变电房对应的外部温湿度表征值,其计算公式为: ,其中 表示为变电房对应的外部温湿度表征值, 、 分别表示为预设的温度表征值、湿度表征值所属影响因子。
3.根据权利要求2所述的一种基于热泵技术的光伏变电站系统,其特征在于:所述分析变电房对应的风速表征值,其具体分析方法为:C1:基于各变电房在各设定检测点所属各设定时间点的风速分析各变电房对应的风速平均值,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的风速平均值, 表示为第 个变电房在第 个设定检测点所属第 个设定时间点的风速, 表示为各设定检测点的编号, , 表示为设定检测点的数量;C2:从变电房数据库中提取参考风速,并据此分析各变电房对应的风速表征值,其具体计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的风速表征值, 表示为参考风速, 表示为预设的风速。
4.根据权利要求3所述的一种基于热泵技术的光伏变电站系统,其特征在于:所述分析热泵对应的初步工作强度,其具体方法为:D1:获取各变电房的长度、宽度和高度,进而据此分析各变电房对应的体积,其计算公式为 ,其中 表示为第 个变电房对应的体积, 、 、 分别表示为第 个变电房的长度、宽度、高度;D2:获取变电房对应的外部温湿度表征值和各变电房对应的风速表征值,进而分析各变电房对应的综合外部环境表征值,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的综合外部环境表征值;D3:将各变电房对应的综合外部环境表征值与变电房数据库中存储的各综合外部环境表征值对应单位体积的损耗热量进行对比,进而得到各变电房对应的单位体积的损耗热量,并将其标记为 ;D4:获取各变电房对应的内部环境表征值,并将其与变电房数据库中存储的各内部环境表征值对应单位体积的热量储量,进而得到各变电房对应的单位体积的热量储量,并将其标记为 ;D5:分析各变电房对应的预计处理热量储量,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的预计处理热能储量;D6:从变电房数据库中提取单位热量储量对应的热泵工作强度,将其标记为 ,进而分析热泵对应的初步工作强度,其计算公式为: ,其中 表示为热泵对应的初步工作强度。
5.根据权利要求1所述的一种基于热泵技术的光伏变电站系统,其特征在于:所述分析各变电房对应的运输损耗热量,其具体方法为:E1:将各变电房所属管道的长度与预设的单位长度对应的热量损耗量进行对比,进而分析各变电房对应的管道长度所属运输热量损耗量,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的管道长度所属运输热量损耗量, 表示为第 个变电房所属管道的长度, 表示为单位长度对应的热量损耗量;E2:将各变电房所属管道各弯曲处的弯曲角度与预设的参考角度对应的热量损耗量进行对比,进而分析各变电房对应的管道弯曲所属运输热量损耗量,其计算公式为: ,其中 表示为第 个变电房对应的管道弯曲所属运输热量损耗量, 表示为第 个变电房所属管道第 个弯曲处的弯曲角度, 表示为参考角度, 表示为参考角度对应的热量损耗量, 表示为各弯曲处的编号, ;E3:将各变电房对应的管道长度所属运输热量损耗量和管道弯曲所属运输热量损耗量进行相加,进而得到各变电房对应的运输损耗热量,并将其标记为 。
6.根据权利要求1所述的一种基于热泵技术的光伏变电站系统,其特征在于:所述热泵对应的最终工作强度,其具体分析方法为:F1:将各变电房对应的运输损耗热量进行累加,进而得到变电房对应的运输损耗热量总和;F2:将变电房对应的运输损耗热量总和与预设的单位运输损耗热量对应的消减工作强度进行相乘,进而得到变电房对应的消减工作强度;F3:将热泵对应的初步工作强度减去变电房对应的消减工作强度,进而得到热泵对应的最终工作强度。
7.根据权利要求1所述的一种基于热泵技术的光伏变电站系统,其特征在于:所述基于热泵对应的最终工作强度分析热泵对应的适宜工作强度,其具体方法为:将热泵对应的最终工作强度与热泵的工作强度阈值进行对比,若热泵对应的最终工作强度小于或等于热泵的工作强度阈值,则将热泵对应的最终工作强度作为热泵对应的适宜工作强度,反之,则将热泵的工作强度阈值作为热泵对应的适宜工作强度。