1.一种旋转风机雷电击距公式修正方法,其特征在于,包括:根据先导发展法计算不同雷电流幅值下的雷电击距,并将其拟合,得到雷电流与雷电击距的关系式;所述先导发展法计算不同雷电流幅值下的雷电击距包括:当先导稳定起始后,上行先导和下行先导以相同的发展速度,向前发展,直到二者先导头部之间平均场强达到500kV/m时,则认为将发生跃变,先导连接主回击产生,此时上行先导和下行先导头部间的距离,定义为此雷电流幅值下的击距R;进行旋转风机长间隙放电试验,获取不同间隙距离静止和旋转工况下风机长间隙放电电压;所述进行旋转风机长间隙放电试验包括以下步骤:搭建旋转风机长间隙放电试验平台,试验平台包括缩比风机、弧形电极、放电击穿电压测量系统;改变以下试验参数进行试验:(1)间隙距离;间隙距离为风机叶尖距离圆弧形电极最短距离,间隙距离不小于4m,且选择多个间隙距离进行试验;(2)运行工况;对叶片位于不同角度的风机典型静止工况以及风机以不同转速运行的风机旋转工况进行试验;(3)结果参数;试验时每种工况至少40次放电,获取风机长间隙50%放电电压;每次放电时记录大气环境参数,包括温度、湿度以及气压;将所得放电电压结果换算到标准大气压条件下;统计不同间隙距离下,风机以不同转速运行时的间隙50%击穿电压,根据试验得到的50%击穿电压与间隙距离,得到其拟合关系式;求击距公式的表达式;所述击距公式的表达式为:设雷电先导对导线的击距为 r c ,单位m;对避雷线的击距为r gw ,单位m;对大地的击距为 r g ,单位m,则大地击距系数 K g 和避雷线击距系数 K gw 分别为:根据先导头部电位公式:V s =3.7 I 2/3其中, V s 为先导头部电位,单位MV; I 为雷电流幅值,单位kA;设间隙的 U 50% 与雷电先导最后一击前先导头部电位Vs相等,则根据 K g 和 K gw 的表达式,得到击距公式的表达式 r c ;将风机不同转速下的击距公式与静止工况下的击距公式相除,得到不同雷电流下旋转对击距的影响系数 K R ,以及不同转速和雷电流幅值下雷电击距修正系数曲线;采用地区最大概率雷电流幅值时的不同目标物击距之比作为修正系数;在雷电击距修正系数中引入雷电流幅值和叶尖线速度作为变量,得到叶片旋转对雷电击距的修正系数。
2.根据权利要求1所述旋转风机雷电击距公式修正方法,其特征在于,所述拟合关系式为:U 50% = a×d b其中,U 50% 为间隙的50%放电电压,MV;d为间隙距离,m,a和b为拟合得到的系数。
3.用于权利要求1-2任意一项所述旋转风机雷电击距公式修正方法的系统,其特征在于,包括:拟合模块,用于拟合不同雷电流幅值下的雷电击距,得到雷电流与雷电击距的关系;试验模块,用于旋转风机长间隙放电试验;数据处理模块,用于处理试验模块的数据,得到叶片旋转对雷电击距的修正系数,引入雷电流幅值和叶尖线速度作为变量,对叶片旋转对雷击击距的影响进行评估。
4.一种电子设备,其特征在于,存储计算机可执行指令的计算机可读存储介质;和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器耦接到所述计算机可读存储介质并被配置为执行所述计算机可执行指令,以使得所述设备执行根据权利要求1-2中任一项所述的方法。
5.一种可读存储介质,其特征在于,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令当由处理器执行时,将处理器配置为执行根据权利要求1-2中任一项所述的方法。