1.一种变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于,所述设计方法包括:在原始空冷换热器的进风侧均匀设置多个第一测量单元,在原始空冷换热器的出风侧均匀设置多个第二测量单元,所述第一测量单元用于测定所述原始空冷换热器的进气温度,所述第二测量单元用于测定所述原始空冷换热器的进风量;
通过多个所述第一测量单元和多个所述第二测量单元得到在不同风向和不同风速下,所述原始空冷换热器在目标时间段内的进风量和进气温度;
根据所述进风量和所述进气温度,得到所述原始空冷换热器在所述不同风向和所述不同风速下的换热量;
根据所述换热量得到所述原始空冷换热器在所述不同风向和所述不同风速下的换热效率;
根据目标风向以及目标风速,得到目标换热效率,并根据变压器的目标散热量和所述目标换热效率得到空冷换热器的目标换热量;
其中,所述目标换热效率基于所述原始空冷换热器在所述不同风向和所述不同风速下的换热效率中得到;
所述第一测量单元设置有27个,且27个所述第一测量单元按照沿竖直方向每列设置9个,共设置3列的方式分布;
所述原始空冷换热器包括四个风机,所述第二测量单元设置有16个,16个所述第二测量单元按照每个所述风机4个的方式分布,并且4个所述第二测量单元沿着所述风机的周向均匀间隔设置;
所述第二测量单元与所述风机外壁面之间的距离为所述风机的半径的0.24倍。
2.根据权利要求1所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述第一测量单元包括温湿度变送器;
所述第二测量单元包括叶轮风速传感器;
所述叶轮风速传感器和温湿度变送器与所述原始空冷换热器之间的距离为0.1m‑
0.3m。
3.根据权利要求1所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述原始空冷换热器的进风方向为原始风向;
所述不同风向包括第一风向、第二风向、第三风向、第四风向和第五风向;
其中,所述第五风向与所述原始风向相同,所述第四风向与所述原始风向之间的夹角为45°,所述第三风向与所述原始风向之间的夹角为90°,所述第二风向与所述原始风向之间的夹角为135°,所述第一风向与所述原始风向之间的夹角为180°。
4.根据权利要求1所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述不同风速包括第一风速、第二风速、第三风速、第四风速和第五风速;
其中,所述第一风速的大小为0m/s,所述第二风速的大小为3m/s,所述第三风速的大小为6m/s,所述第四风速的大小为9m/s,所述第五风速的大小为12m/s。
5.根据权利要求4所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述换热效率的值为,所述原始空冷换热器在相同风向、所述不同风速下的换热量,与所述原始空冷换热器在相同风向、第一风速下的换热量的比值。
6.根据权利要求1所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述第一测量单元和所述第二测量单元的高度为大于或等于1.8m,且小于或等于
7.4m。
7.根据权利要求1所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述目标时间段的大小为大于30min。
8.根据权利要求1所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述第一测量单元的数量为108个,所述第二测量单元的数量为64个。
9.根据权利要求1所述的变压器空冷系统换热量的设计方法,其特征在于:所述目标换热量的值为所述目标散热量的值与所述目标换热效率的值的比值。