1.一种绝缘子复合梯度界面绝缘的优化方法,其特征在于,包括:构建待优化的绝缘子表面电荷积聚的电-热-流多场耦合仿真模型;建立若干种几何形状的绝缘子几何模型,并结合所述电-热-流多场耦合仿真模型对各种几何形状的绝缘子的表面电荷密度和沿面电场强度分布特征进行分析并比较,确定最优几何形状的绝缘子;根据所述最优几何形状的绝缘子的法向场强分布以及沿面切向场强分布,对所述最优几何形状的绝缘子的表面划分为若干个分析区域;分别在各所述分析区域设置若干种涂覆方案,并通过比较各所述分析区域中各所述涂覆方案对局部沿面电场及表面电荷分布的调控效用,确定最优的涂覆方案;其中,所述建立若干种几何形状的绝缘子几何模型,并结合所述电-热-流多场耦合仿真模型对各种几何形状的绝缘子的表面电荷密度和沿面电场强度分布特征进行分析并比较,确定最优几何形状的绝缘子,包括:分别构建盘式绝缘子、大锥度盆式绝缘子及小锥度盆式绝缘子的几何模型;基于各所述几何模型,并结合所述电-热-流多场耦合仿真模型对所述盘式绝缘子、所述大锥度盆式绝缘子及所述小锥度盆式绝缘子的法向场强分布、切向场强分布和表面电荷分布进行分析并比较,得到最优几何形状的绝缘子,所述最优几何形状的绝缘子为所述小锥度盆式绝缘子;所述分别在各所述分析区域设置若干种涂覆方案,并通过比较各所述分析区域中各所述涂覆方案对局部沿面电场及表面电荷分布的调控效用,确定最优的涂覆方案,包括:分别在各所述分析区域设置若干种涂覆方案,其中,若干种所述涂覆方案包括:若干种不同参数的非线性电导涂层、以及纳米复合材料涂层;通过比较各所述分析区域中各所述涂覆方案对局部沿面电场及表面电荷分布的调控效用,确定最优的涂覆方案;其中,所述调控效用为通过绝缘子表面切向场强平均梯度的量化公式计算得到,所述量化公式为: ;式中, 为绝缘子表面切向场强平均梯度; 为绝缘子沿面切向电场强度; 为盆式绝缘子表面平均工作场强; 为绝缘子凸侧或凹侧沿面距离。
2.根据权利要求1所述的绝缘子复合梯度界面绝缘的优化方法,其特征在于,所述根据所述最优几何形状的绝缘子的法向场强分布以及沿面切向场强分布,对所述最优几何形状的绝缘子的表面划分为若干个分析区域,包括:根据所述小锥度盆式绝缘子的法向场强分布以及沿面切向场强分布,将所述小锥度盆式绝缘子的凸侧面和凹侧面分别划分为若干个分析区域。
3.一种绝缘子复合梯度界面绝缘的优化系统,其特征在于,包括:构建单元,用于构建待优化的绝缘子表面电荷积聚的电-热-流多场耦合仿真模型;比较单元,用于建立若干种几何形状的绝缘子几何模型,并结合所述电-热-流多场耦合仿真模型对各种几何形状的绝缘子的表面电荷密度和沿面电场强度分布特征进行分析并比较,确定最优几何形状的绝缘子;划分单元,用于根据所述最优几何形状的绝缘子的法向场强分布以及沿面切向场强分布,对所述最优几何形状的绝缘子的表面划分为若干个分析区域;分析单元,用于分别在各所述分析区域设置若干种涂覆方案,并通过比较各所述分析区域中各所述涂覆方案对局部沿面电场及表面电荷分布的调控效用,确定最优的涂覆方案;所述比较单元,具体用于:分别构建盘式绝缘子、大锥度盆式绝缘子及小锥度盆式绝缘子的几何模型;基于各所述几何模型,并结合所述电-热-流多场耦合仿真模型对所述盘式绝缘子、所述大锥度盆式绝缘子及所述小锥度盆式绝缘子的法向场强分布、切向场强分布和表面电荷分布进行分析并比较,得到最优几何形状的绝缘子,所述最优几何形状的绝缘子为所述小锥度盆式绝缘子;所述分析单元,具体用于:分别在各所述分析区域设置若干种涂覆方案,其中,若干种所述涂覆方案包括:若干种不同参数的非线性电导涂层、以及纳米复合材料涂层;通过比较各所述分析区域中各所述涂覆方案对局部沿面电场及表面电荷分布的调控效用,确定最优的涂覆方案;其中,所述调控效用为通过绝缘子表面切向场强平均梯度的量化公式计算得到,所述量化公式为: ;式中, 为绝缘子表面切向场强平均梯度; 为绝缘子沿面切向电场强度; 为盆式绝缘子表面平均工作场强; 为绝缘子凸侧或凹侧沿面距离。
4.根据权利要求3所述的绝缘子复合梯度界面绝缘的优化系统,其特征在于,所述划分单元,具体用于:根据所述小锥度盆式绝缘子的法向场强分布以及沿面切向场强分布,将所述小锥度盆式绝缘子的凸侧面和凹侧面分别划分为若干个分析区域。
5.一种绝缘子复合梯度界面绝缘的优化设备,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1-2任一项所述的绝缘子复合梯度界面绝缘的优化方法。
6.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质用于存储程序代码,所述程序代码用于执行权利要求1-2任一项所述的绝缘子复合梯度界面绝缘的优化方法。