1.山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法,其特征在于,包括以下具体步骤:根据待测输电线路中各个输电支路的信息数据和历史火点数据,得到各个所述输电支路中每个输电杆塔影响范围内的目标火点数目;根据所述待测输电线路和各个所述输电支路影响范围内的目标火点数目,分别计算得到各个所述输电支路的火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子;所述火点数目影响因子具体为:式中,N(k)表示待测输电线路中第k条输电支路的目标火点数目,L k 表示待测输电线路中第k条输电支路, 表示待测输电线路中第k条输电支路在第i个山火火场影响范围内的长度,P 0 (k)表示待测输电线路中第k条输电支路的火点数目影响因子;利用所述火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子,计算得到所述待测输电线路在山火灾害下的故障发生概率;通过所述故障发生概率、各个所述输电支路的目标火点数目,构建所述待测输电线路中的故障风险评估指标,并利用所述评估指标对待测输电线路在山火灾害下的故障风险进行评估;所述待测输电线路在山火灾害下的故障发生概率具体为:式中, 表示由n条输电支路组成的待测输电线路t时刻在山火灾害下的故障发生概率,P 0 (k)表示待测输电线路中第k条输电支路的火点数目影响因子, 表示t时刻的时变动态因子,R t_f 表示待测输电线路中第k条输电支路的绝缘击穿风险因子;所述故障风险评估指标具体为:式中,E S 表示故障发生概率成正比关系的故障风险评估指标,N表示待测输电线路中目标火点数目的总数。
2.根据权利要求1所述的山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法,其特征在于,所述输电支路的信息数据包括输电支路中各个输电杆塔的经纬度坐标,所述历史火点数据包括火点坐标和火点日期;其中:所述根据待测输电线路中各个输电支路的信息数据和历史火点数据,得到各个所述输电支路中每个输电杆塔影响范围内的目标火点数目,具体为:将各个所述输电支路的信息数据和历史火点数据导入ArcGIS平台,ArcGIS平台生成各个输电杆塔的缓冲圆区域;利用ArcGIS平台中空间连接模块的遍历算法统计得到各个日期下缓冲圆区域内的目标火点数目。
3.根据权利要求1所述的山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法,其特征在于,所述时变动态因子具体为:式中, 和 分别表示待测输电线路的第k条输电支路中相邻两座输电杆塔影响范围内的目标火点数目, 和 分别表示t时刻时第k条输电支路中相邻两座输电杆塔的故障概率动态因子, 表示t时刻的时变动态因子;其中,所述故障概率动态因子具体为:式中,P tower (t)表示t时刻的故障概率动态因子,D f (t)表示山火火点扩散形成的火场与输电杆塔的实时距离,D 0 表示出于输电杆塔安全考虑所设置的安全距离。
4.根据权利要求1所述的山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法,其特征在于,所述绝缘击穿风险因子具体为:式中,R t_f 表示待测输电线路中第k条输电支路的绝缘击穿风险因子,U表示高压直流输电支路的电压等级;U g 和U p 分别表示山火灾害下高压直流输电支路对地和相间的空气间隙耐受电压。
5.山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估系统,应用于权利要求1-4中任一项所述的山火灾害下高压直流输电线路故障风险的量化评估方法,其特征在于,包括:第一模块,用于根据待测输电线路中各个输电支路的信息数据和历史火点数据,得到各个所述输电支路中每个输电杆塔影响范围内的目标火点数目;第二模块,用于根据所述待测输电线路和各个所述输电支路影响范围内的目标火点数目,分别计算得到各个所述输电支路的火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子;第三模块,用于利用所述火点数目影响因子、时变动态因子和绝缘击穿风险因子,计算得到所述待测输电线路在山火灾害下的故障发生概率;第四模块,用于通过所述故障发生概率、各个所述输电支路的目标火点数目,构建所述待测输电线路中故障风险的评估指标,并利用所述评估指标对待测输电线路在山火灾害下的故障风险进行评估。
6.一种电子设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现权利要求1-4中任一项所述的方法。
7.一种非暂态计算机可读存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,计算机指令使计算机执行权利要求1-4中任一项所述的方法。