1.一种电力线路节能降损的评估方法,其特征在于,包括:
接收目标区域中光伏面板的总安装面积,根据目标区域中所有配电箱的总负载和所述总安装面积,得到单位负载的负载安装面积,根据各预设子区域内所有配电箱的区域负载和负载安装面积,得到对应各所述预设子区域的子安装面积;
统计各所述预设子区域的GIS地图中具备安装权限的所有建筑物得到待筛选建筑集合,提取所述待筛选建筑集合中各建筑物的安装面积大于等于预设安装面积的建筑物,得到待比对建筑集合;
根据布局策略和预设的第一角度对所述待比对建筑集合进行筛选,得到筛选后的待选定建筑集合,判断所述待选定建筑集合中的待选定建筑物数量小于预设数量时,对所述布局策略中的第一角度进行缩小处理,重复上述步骤,直至所述待选定建筑物数量大于等于预设数量;
获取所述待选定建筑集合中各待选定建筑物的待选定地理位置和待选定面积,以及所述预设子区域的预设并网位置,根据所述待选定地理位置、所述待选定面积和所述预设并网位置确定各所述待选定建筑物的线损系数;
基于所述线损系数,对所述待选定建筑集合中所述待选定面积进行累加,得到累计安装面积,直至所述累计安装面积大于等于所述子安装面积,确定相应被累加的所述待选定建筑物作为对应预设子区域的待安装建筑物。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述根据目标区域中所有配电箱的总负载和所述总安装面积,得到单位负载的负载安装面积,根据各预设子区域内所有配电箱的区域负载和负载安装面积,得到对应各所述预设子区域的子安装面积,包括:统计目标区域中各配电箱的平均负载,得到对应目标区域的总负载,根据所述总负载和所述总安装面积,得到对应单位负载的负载安装面积;
统计各所述预设子区域内所有配电箱的平均负载,得到对应各所述预设子区域的区域负载,根据所述区域负载和所述负载安装面积,得到对应各所述预设子区域的子安装面积。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述根据所述区域负载和所述负载安装面积,得到对应所述预设子区域的子安装面积,包括:通过以下公式得到子安装面积,
其中, 为第 个预设子区域的子安装面积, 为总安装面积, 为目标区域中配电箱数量的上限值, 为目标区域中第 个配电箱的平均负载, 为第 个预设子区域中配电箱数量的上限值, 为第 个预设子区域中第 个配电箱的平均负载, 为安装面积权重值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述根据布局策略和预设的第一角度对所述待比对建筑集合进行筛选,得到筛选后的待选定建筑集合,包括:获取所述待比对建筑集合中各待比对建筑物的地理位置信息作为待比对位置,将所述待比对位置作为待比对圆心,基于所述待比对圆心和预设半径确定圆形待比对区域;
基于预设方向和预设的第一角度,对所述圆形待比对区域进行划分,生成扇形的第一待比对区域,将所述第一待比对区域内的所述待比对建筑物的高程信息作为待比对高度,将其余建筑物的高程信息作为遮挡高度;
统计所述第一待比对区域内,所述待比对高度大于等于所有遮挡高度的待比对建筑物,得到筛选后的待选定建筑集合。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述判断所述待选定建筑集合中的待选定建筑物数量小于预设数量时,对所述布局策略中的第一角度进行缩小处理,重复上述步骤,直至所述待选定建筑物数量大于等于预设数量,包括:判断所述待选定建筑集合的待选定建筑物数量小于预设数量时,基于所述待选定建筑物数量对所述第一角度进行缩小处理,得到缩小处理后的第二角度;
基于预设方向和第二角度,对各待选定建筑物的所述圆形待比对区域进行划分,生成扇形的第二待比对区域,将所述第二待比对区域内所述待比对建筑物的高程信息作为待比对高度,将其余建筑物的高程信息作为遮挡高度;
统计所述第二待比对区域内,所述待比对高度大于等于所有遮挡高度的待比对建筑物,得到筛选后的待选定建筑集合,将所述第二角度作为当前的第一角度,重复上述步骤,直至所述待选定建筑物数量大于等于预设数量。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述基于所述待选定建筑物数量对所述第一角度进行缩小处理,得到缩小处理后的第二角度,包括:基于所述预设数量和所述待选定建筑物数量的差值,得到第一差值,根据所述第一差值和预设差值确定缩小系数;
根据所述缩小系数对所述第一角度进行缩小处理,得到缩小处理后的第二角度;
通过以下公式得到第二角度,
其中, 为第二角度, 为第一角度, 为预设数量, 为待选定建筑物数量,为预设差值, 为角度权重值。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
对用户的操作行为进行监测,判断用户对所述第二角度进行增大调整为第三角度,则根据所述第三角度和所述第二角度的差值对所述角度权重值进行增大训练,得到增大训练后的角度权重值;
通过以下公式得到增大训练后的角度权重值,
其中, 为增大训练后的角度权重值, 为第三角度, 为第二角度, 为增大训练值, 为角度权重值;
判断用户对所述第二角度进行减小调整为第四角度,则根据所述第二角度和所述第四角度的差值对所述角度权重值进行减小训练,得到减小训练后的角度权重值;
通过以下公式得到减小训练后的角度权重值,
其中, 为减小训练后的角度权重值, 为第四角度, 为第二角度, 为减小训练值, 为角度权重值。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,还包括:
判断当前的第一角度小于等于最小预设角度,且所述待选定建筑物数量小于预设数量时,则停止对当前的第一角度的缩小处理;
基于所述待比对建筑集合和所述待选定建筑集合的差集,得到待补充集合,根据所述预设数量和所述待选定建筑物数量的差值,得到待补充数量;
基于预设方向和所述最小预设角度,对所述待补充集合中各待补充建筑物的所述圆形待比对区域进行划分,生成扇形的最小待比对区域;
将所述最小待比对区域内所述待比对建筑物的高程信息作为待比对高度,将其余建筑物的高程信息作为遮挡高度;
获取所述最小待比对区域内所述遮挡高度大于所述待比对高度的建筑物数量作为遮挡数量,基于所述遮挡数量,对所述待补充建筑物进行升序排序,得到待补充序列;
基于所述待补充数量,从所述待补充序列中提取相同数量的待补充建筑物作为待选定建筑物。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
所述根据所述待选定地理位置、所述待选定面积和所述并网位置确定各所述待选定建筑物的线损系数,包括:基于各所述待选定地理位置确定待选定经度和待选定纬度,基于所述预设并网位置确定并网经度和并网纬度;
根据所述待选定经度、待选定纬度、并网经度和并网纬度,确定对应各所述待选定建筑物的线路距离;
根据所述线路距离和基准线路距离确定距离系数,根据所述待选定面积和所述基准面积确定面积系数;
根据所述距离系数和面积系数,得到对应各所述待选定建筑物的线损系数;
通过以下公式得到线损系数,
其中, 为第 个待选定建筑物的线损系数, 为第 个待选定建筑物与并网位置的线路距离, 为基准线路距离, 为距离权重值, 为基准面积, 为第 个待选定建筑物的待选定面积, 为面积权重值。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述基于所述线损系数,对所述待选定建筑集合中所述待选定面积进行累加,得到累计安装面积,直至所述累计安装面积大于等于所述子安装面积,确定相应被累加的所述待选定建筑物作为对应预设子区域的待安装建筑物,包括:基于所述线损系数对所述待选定建筑物进行升序排序,得到线损序列,依次对所述线损序列中的待选定面积进行累加,得到累计安装面积;
在所述累计安装面积大于等于所述子安装面积时,确定所述累计安装面积中相应被累加的所述待选定建筑物作为对应预设子区域的待安装建筑物。