1.一种对金属氧化物避雷器的试验方法,用于检测所述避雷器的耐压冲击性能是否合格,其特征在于,包括:获取各金属氧化物避雷器样品的初始直流参考电压;对各所述金属氧化物避雷器样品进行冲击老化试验,并采集各样品在所述冲击老化试验过程中的直流参考电压,直至各所述金属氧化物避雷器样品出现损坏;根据各所述样品的初始直流参考电压和最后一次采集的各所述样品的直流参考电压,确定所述金属氧化物避雷器是否合格;根据各所述样品的初始直流参考电压和最后一次采集的各所述样品的直流参考电压,确定所述金属氧化物避雷器是否合格,包括:根据各所述样品的初始直流参考电压和最后一次采集的对应的所述样品的直流参考电压,分别确定各所述样品的直流参考电压变化率;根据各所述样品的直流参考电压变化率,确定所述金属氧化物避雷器是否合格;根据各所述样品的直流参考电压变化率,确定所述金属氧化物避雷器是否合格,包括:判断各所述样品的直流参考电压变化率是否小于预设变化率;若是,则确定对应的所述样品未完全老化;根据未完全老化的所述样品的数量和所述样品的总数量,确定未完全老化的所述样品的数量与所述样品的总数量的比值;当所述比值小于或等于预设比值时,确定所述金属氧化物避雷器合格。
2.根据权利要求1所述的对金属氧化物避雷器的试验方法,其特征在于,获取各金属氧化物避雷器样品的初始直流参考电压,包括:对所述金属氧化物避雷器样品施加直流参考电流,同时采集所述金属氧化物避雷器样品两端的电压;将所述金属氧化物避雷器样品两端的电压记为初始直流参考电压。
3.根据权利要求1所述的对金属氧化物避雷器的试验方法,其特征在于,对各所述金属氧化物避雷器样品进行冲击老化试验,包括:分别对各所述金属氧化物避雷器样品以预设规则施加预设冲击电流组。
4.根据权利要求3所述的对金属氧化物避雷器的试验方法,其特征在于,所述预设规则为在对所述样品施加预设冲击电流组,并待所述样品的温度小于或等于第一温度后,对所述样品再次施加预设冲击电流组。
5.根据权利要求3所述的对金属氧化物避雷器的试验方法,其特征在于,采集各样品在所述冲击老化试验过程中的直流参考电压,包括:在每次施加预设冲击电流组结束后,采集所述样品的温度;当所述样品的温度小于或等于第二温度时,采集各样品的直流参考电压。
6.一种金属氧化物避雷器的性能检测试验装置,用于检测所述避雷器的耐压冲击性能是否合格,其特征在于,包括:获取模块,用于获取各金属氧化物避雷器样品的初始直流参考电压;试验与采集模块,用于对各所述金属氧化物避雷器样品进行冲击老化试验,并采集各样品在所述冲击老化试验过程中的直流参考电压,直至各所述金属氧化物避雷器样品出现损坏;确定模块,用于根据各所述样品的初始直流参考电压和最后一次采集的各所述样品的直流参考电压,确定所述金属氧化物避雷器是否合格;确定模块还具体用于根据各所述样品的初始直流参考电压和最后一次采集的对应的所述样品的直流参考电压,分别确定各所述样品的直流参考电压变化率;根据各所述样品的直流参考电压变化率,确定所述金属氧化物避雷器是否合格;根据各所述样品的直流参考电压变化率,确定所述金属氧化物避雷器是否合格,包括:判断各所述样品的直流参考电压变化率是否小于预设变化率;若是,则确定对应的所述样品未完全老化;根据未完全老化的所述样品的数量和所述样品的总数量,确定未完全老化的所述样品的数量与所述样品的总数量的比值;当所述比值小于或等于预设比值时,确定所述金属氧化物避雷器合格。
7.一种检测设备,其特征在于,包括:至少一个处理器;以及,与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-5中任一项所述的对金属氧化物避雷器的试验方法。
8.一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存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-5中任一项所述的对金属氧化物避雷器的试验方法。