1.一种基于山火条件下的输电导线断裂风险预警方法,其特征在于,包括:获取处于当前山火区域内的输电导线的表面温度;其中,所述输电导线,包括:若干根铝线以及若干根钢绞线;基于输电导线与空气之间的对流换热模型、铝线与钢绞线之间的热传导模型以及所述表面温度进行热量传递的仿真计算,生成每根铝线的温度仿真结果以及每根钢绞线的温度仿真结果;根据每根铝线的温度仿真结果以及每根铝线在未发生山火时的第一预设拉断力,生成每根铝线在当前山火区域内所对应的第一拉断力;根据每根钢绞线的温度仿真结果以及每根钢绞线在未发生山火时的第二预设拉断力,生成每根钢绞线在当前山火区域内所对应的第二拉断力;根据铝线的总根数、钢绞线的总根数、每根铝线对应的第一拉断力、每根钢绞线对应的第二拉断力、输电导线的结构参数以及输电导线的热膨胀性能参数,生成所述输电导线在当前山火区域内所对应的第三拉断力;在判定所述第三拉断力小于所述输电导线对应的预设拉断力阈值时,生成用于表征输电导线存在断裂风险的预警信息;其中,所述输电导线,包括:若干层铝线股以及若干层钢芯;所述表面温度为所述输电导线的最外层的铝线股所对应的温度;其中,每一层铝线股包含若干根铝线,每一层钢芯包含若干根钢绞线;所述基于输电导线与空气之间的对流换热模型、铝线与钢绞线之间的热传导模型以及所述表面温度进行热量传递的仿真计算,生成每根铝线的温度仿真结果以及每根钢绞线的温度仿真结果,包括:根据铝线股的总层数、每层铝线股的铝线根数、钢芯的总层数以及每层钢芯的钢绞线根数,对所述输电导线进行仿真建模,生成所述输电导线对应的仿真模型;根据对流换热系数、输电导线的表面温度以及空气温度,构建输电导线与空气之间的对流换热模型;根据铝线的导热系数、钢芯的导热系数以及傅立叶定律,构建铝线与钢绞线之间的热传导模型;在将所述表面温度作为仿真模型的边界温度后,对所述仿真模型、对流换热模型以及热传导模型进行热量传递的仿真计算,输出每根铝线的温度仿真结果以及每根钢绞线的温度仿真结果。
2.如权利要求1所述的一种基于山火条件下的输电导线断裂风险预警方法,其特征在于,所述对所述仿真模型、对流换热模型以及热传导模型进行热量传递的仿真计算,输出每根铝线的温度仿真结果以及每根钢绞线的温度仿真结果,包括:重复执行如下温度生成操作,直至当前迭代次数与预设迭代次数相同时,将每根铝线在所有仿真计算操作中的最高温度作为每根铝线对应的温度仿真结果,将每根钢绞线在所有仿真计算操作中的最高温度作为每根钢绞线对应的温度仿真结果:获取每根铝线的当前温度以及每根钢绞线的当前温度;在当前迭代次数小于预设迭代次数时,根据每根铝线的当前温度以及每根钢绞线的当前温度,对所述仿真模型、对流换热模型以及热传导模型进行热量传递的仿真计算操作,输出每根铝线在当前仿真计算操作中的温度以及每根钢绞线在当前仿真计算操作中的温度;其中,初始时,根据输电导线的表面温度以及傅立叶定律,生成每根铝线的当前温度以及每根钢绞线的当前温度;将每根铝线在当前仿真计算操作中的温度作为下一次执行温度生成操作时每根铝线的当前温度,将每根钢绞线在当前仿真计算操作中的温度作为下一次执行温度生成操作时每根钢绞线的当前温度。
3.如权利要求2所述的一种基于山火条件下的输电导线断裂风险预警方法,其特征在于,所述输电导线的结构参数,包括:铝线的结构参数和钢绞线的结构参数;所述输电导线的热膨胀性能参数,包括:铝线的热膨胀性能参数和钢绞线的热膨胀性能参数;所述根据铝线的总根数、钢绞线的总根数、每根铝线对应的第一拉断力、每根钢绞线对应的第二拉断力、输电导线的结构参数以及输电导线的热膨胀性能参数,生成所述输电导线在当前山火区域内所对应的第三拉断力,包括:根据每层铝线股的铝线根数、铝线的结构参数、铝线的热膨胀性能参数以及每层铝线股中每根铝线对应的第一拉断力,生成每层铝线股的第一综合拉断力;根据每层钢芯的钢绞线根数、钢绞线的结构参数、钢绞线的热膨胀性能参数以及每层钢芯中每根钢绞线对应的第二拉断力,生成每层钢芯的第二综合拉断力;根据各层铝线股的第一综合拉断力、铝线股对应的第一预设拉断力系数、各层钢芯的第二综合拉断力以及钢芯对应的第二预设拉断力系数,生成所述输电导线在当前山火区域内所对应的第三拉断力。
4.如权利要求3所述的一种基于山火条件下的输电导线断裂风险预警方法,其特征在于,所述铝线的结构参数,包括:铝线在当前山火区域内所对应的段数、铝线的弹性模量、铝线的截面积以及铝线在当前山火区域内所对应的长度;所述铝线的热膨胀性能参数,包括:铝线的线性热膨胀系数以及铝线每段长度的平均温度;所述根据每层铝线股的铝线根数、铝线的结构参数、铝线的热膨胀性能参数以及每层铝线股中每根铝线对应的第一拉断力,生成每层铝线股的第一综合拉断力,包括:获取当前山火区域所对应的区域温度;对于每根铝线,根据所述区域温度、铝线的线性热膨胀系数、铝线在当前山火区域内所对应的段数以及铝线每段长度的平均温度,生成铝线在温度升高时所对应的长度变化量;对于每层铝线股,根据每根铝线在温度升高时所对应的长度变化量、每根铝线的弹性模量、每根铝线的截面积、铝线在当前山火区域内所对应的长度以及铝线股的铝线根数,生成铝线股在温度升高时所对应的外部拉力;对于每层铝线股,根据铝线股在温度升高时所对应的外部拉力以及铝线股中每根铝线对应的第一拉断力,生成铝线股的第一综合拉断力。
5.一种基于山火条件下的输电导线断裂风险预警装置,其特征在于,包括:导线表面温度获取模块、温度仿真结果生成模块、第一计算模块、第二计算模块以及预警模块;所述导线表面温度获取模块,用于获取处于当前山火区域内的输电导线的表面温度;其中,所述输电导线,包括:若干根铝线以及若干根钢绞线;所述温度仿真结果生成模块,用于基于输电导线与空气之间的对流换热模型、铝线与钢绞线之间的热传导模型以及所述表面温度进行热量传递的仿真计算,生成每根铝线的温度仿真结果以及每根钢绞线的温度仿真结果;所述第一计算模块,用于根据每根铝线的温度仿真结果以及每根铝线在未发生山火时的第一预设拉断力,生成每根铝线在当前山火区域内所对应的第一拉断力;根据每根钢绞线的温度仿真结果以及每根钢绞线在未发生山火时的第二预设拉断力,生成每根钢绞线在当前山火区域内所对应的第二拉断力;所述第二计算模块,用于根据铝线的总根数、钢绞线的总根数、每根铝线对应的第一拉断力、每根钢绞线对应的第二拉断力、输电导线的结构参数以及输电导线的热膨胀性能参数,生成所述输电导线在当前山火区域内所对应的第三拉断力;所述预警模块,用于在判定所述第三拉断力小于所述输电导线对应的预设拉断力阈值时,生成用于表征输电导线存在断裂风险的预警信息;其中,所述输电导线,包括:若干层铝线股以及若干层钢芯;所述表面温度为所述输电导线的最外层的铝线股所对应的温度;其中,每一层铝线股包含若干根铝线,每一层钢芯包含若干根钢绞线;所述基于输电导线与空气之间的对流换热模型、铝线与钢绞线之间的热传导模型以及所述表面温度进行热量传递的仿真计算,生成每根铝线的温度仿真结果以及每根钢绞线的温度仿真结果,包括:根据铝线股的总层数、每层铝线股的铝线根数、钢芯的总层数以及每层钢芯的钢绞线根数,对所述输电导线进行仿真建模,生成所述输电导线对应的仿真模型;根据对流换热系数、输电导线的表面温度以及空气温度,构建输电导线与空气之间的对流换热模型;根据铝线的导热系数、钢芯的导热系数以及傅立叶定律,构建铝线与钢绞线之间的热传导模型;在将所述表面温度作为仿真模型的边界温度后,对所述仿真模型、对流换热模型以及热传导模型进行热量传递的仿真计算,输出每根铝线的温度仿真结果以及每根钢绞线的温度仿真结果。
6.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4中任意一项所述的一种基于山火条件下的输电导线断裂风险预警方法。
7.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述存储介质所在设备执行如权利要求1至4中任意一项所述的一种基于山火条件下的输电导线断裂风险预警方法。