1.一种输电线路局部山火跳闸风险的评估方法,其特征在于,包括:获取研究区域的输电线路的位置信息;对研究区域进行栅格化处理,得到若干栅格;根据所述输电线路的位置信息,生成输电线路的空间路径;将输电线路的空间路径投影至研究区域;针对研究区域内的每一栅格,判断该栅格是否与输电线路的空间路径相交;若是,则将该栅格标记为线路栅格;若否,则将该栅格标记为非线路栅格;随机选取某一线路栅格作为目标线路栅格;获取目标线路栅格的山火风险影响因子;其中,山火风险影响因子包括:气象条件、地理因素以及可燃物条件;根据目标线路栅格的山火风险影响因子,确定目标线路栅格的山火发生风险等级;获取与目标线路栅格存在预设距离的若干线路栅格与若干非线路栅格,并将获取得到的栅格以及目标线路栅格设定为影响栅格;获取各影响栅格的山火风险影响因子;根据各影响栅格的气象条件,计算生成各影响栅格的火焰初始蔓延速度和风速修正系数;根据各影响栅格的地理因素中的坡度,计算生成各影响栅格的坡度修正系数;根据各影响栅格的可燃物条件中的植被类型,确定各影响栅格的可燃物配置格局系数;根据所述火焰初始蔓延速度、风速修正系数、坡度修正系数以及可燃物配置格局系数,计算生成各影响栅格的山火蔓延速度;根据各影响栅格的可燃物条件中的可燃物类型,确定各影响栅格的单位质量可燃物的发热量;根据各影响栅格的可燃物条件中的可燃物载量,计算生成各影响栅格的火线强度;根据各影响栅格的火线强度,计算生成各影响栅格的植被燃烧高度;将各影响栅格中植被燃烧高度的最大值作为目标线路栅格的火焰高度;将目标线路栅格的火焰高度与预设的若干火焰高度等级区间进行比较;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的低强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为低强度;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的中强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为中强度;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的高强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为高强度;根据目标线路栅格的山火发生风险等级和火焰高度风险等级,确定目标线路栅格的山火跳闸风险。
2.如权利要求1所述的一种输电线路局部山火跳闸风险的评估方法,其特征在于,所述根据目标线路栅格的山火风险影响因子,确定目标线路栅格的山火发生风险等级,包括:将目标线路栅格的山火风险影响因子进行离散化,得到离散山火风险影响因子;将离散山火风险影响因子输入贝叶斯风险模型,生成目标线路栅格的山火发生概率;根据目标线路栅格的山火发生概率与预设的若干山火风险等级区间,对目标线路栅格的山火发生概率进行分级,生成相应的山火发生风险等级。
3.如权利要求1所述的一种输电线路局部山火跳闸风险的评估方法,其特征在于,通过以下方式构建贝叶斯风险模型:获取输电线路历史时段的山火样本以及无山火样本;其中,每一样本都包含对应的离散山火风险影响因子;利用极大似然估计方法,计算每个离散山火风险影响因子在山火发生和未发生情况下的条件概率,分别得到若干第一概率和若干第二概率;根据所述第一概率,计算发生山火的后验概率;根据所述第二概率,计算未发生山火的后验概率;根据发生山火的后验概率和未发生山火的后验概率,对发生山火的后验概率进行归一化处理,生成山火发生概率;根据山火发生概率,构建贝叶斯风险模型;其中,所述贝叶斯风险模型用于通过输入某一栅格的离散山火风险影响因子输出该栅格的山火发生概率。
4.如权利要求1所述的一种输电线路局部山火跳闸风险的评估方法,其特征在于,所述根据目标线路栅格的山火发生概率与预设的若干山火风险等级区间,对目标线路栅格的山火发生概率进行分级,生成相应的山火发生风险等级,包括:将目标线路栅格的山火发生概率与预设的若干山火风险等级区间进行比较;若山火发生概率位于预设的低风险山火等级区间,则将目标线路栅格的山火发生风险等级设置为低风险;若山火发生概率位于预设的中等风险山火等级区间,则将目标线路栅格的山火发生风险等级设置为中等风险;若山火发生概率位于预设的中高风险山火等级区间,则将目标线路栅格的山火发生风险等级设置为中高风险;若山火发生概率位于预设的高风险山火等级区间,则将目标线路栅格的山火发生风险等级设置为高风险。
5.一种输电线路局部山火跳闸风险的评估装置,其特征在于,包括:目标栅格确定模块、山火发生风险确定模块、火焰高度风险确定模块和山火跳闸风险确定模块;所述目标栅格确定模块,用于获取研究区域的输电线路的位置信息;对研究区域进行栅格化处理,得到若干栅格;根据所述输电线路的位置信息,生成输电线路的空间路径;将输电线路的空间路径投影至研究区域;针对研究区域内的每一栅格,判断该栅格是否与输电线路的空间路径相交;若是,则将该栅格标记为线路栅格;若否,则将该栅格标记为非线路栅格;随机选取某一线路栅格作为目标线路栅格;所述山火发生风险确定模块,用于获取目标线路栅格的山火风险影响因子;其中,山火风险影响因子包括:气象条件、地理因素以及可燃物条件;根据各影响栅格的气象条件,计算生成各影响栅格的火焰初始蔓延速度和风速修正系数;根据各影响栅格的地理因素中的坡度,计算生成各影响栅格的坡度修正系数;根据各影响栅格的可燃物条件中的植被类型,确定各影响栅格的可燃物配置格局系数;根据所述火焰初始蔓延速度、风速修正系数、坡度修正系数以及可燃物配置格局系数,计算生成各影响栅格的山火蔓延速度;根据各影响栅格的可燃物条件中的可燃物类型,确定各影响栅格的单位质量可燃物的发热量;根据各影响栅格的可燃物条件中的可燃物载量,计算生成各影响栅格的火线强度;根据各影响栅格的火线强度,计算生成各影响栅格的植被燃烧高度;将各影响栅格中植被燃烧高度的最大值作为目标线路栅格的火焰高度;将目标线路栅格的火焰高度与预设的若干火焰高度等级区间进行比较;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的低强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为低强度;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的中强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为中强度;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的高强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为高强度;所述火焰高度风险确定模块,用于获取与目标线路栅格存在预设距离的若干线路栅格与若干非线路栅格,并将获取得到的栅格以及目标线路栅格设定为影响栅格;获取各影响栅格的山火风险影响因子;根据各影响栅格的山火风险影响因子,计算生成各影响栅格的植被燃烧高度;将各影响栅格中植被燃烧高度的最大值作为目标线路栅格的火焰高度;将目标线路栅格的火焰高度与预设的若干火焰高度等级区间进行比较;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的低强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为低强度;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的中强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为中强度;若目标线路栅格的火焰高度位于预设的高强度火焰高度风险等级区间,则将目标线路栅格的火焰高度风险等级设置为高强度;所述山火跳闸风险确定模块,用于根据目标线路栅格的山火发生风险等级和火焰高度风险等级,确定目标线路栅格的山火跳闸风险。
6.一种电子设备,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,其特征在于:所述处理器执行所述计算机程序时可实现权利要求1至4中任一项所述输电线路局部山火跳闸风险的评估方法。
7.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于:该计算机程序被处理器执行时可实现权利要求1至4中任一项所述输电线路局部山火跳闸风险的评估方法。