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时间:2019-01-09
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1、雷暴日反演技术在区域雷击风险评估中的应用 摘要为了研究雷暴日反演技术在区域雷击风险评估中的作用,根据江夏站1961―2012年人工观测雷暴日数据以及2013―2015年闪电定位资料,依据二元法,反演了近3年的雷暴日数据。根据该雷暴日数据和风险评估规范中的相关条款,分析了雷暴日数据在区域风险评估中的重要性,提出了在做区域风险评估时,采用雷暴日数据更能科学地反映该区域的雷电发展趋势,短时间内闪电监测资料无法完全取代雷暴日的结论。 关键词雷暴日;反演;人工观测;雷击大地密度;雷击风险评估 中图分类号P
2、404文献标识码A文章编号1007-5739(2016)18-0160-02 AbstractInordertostudytheeffectofthunderstormdaysinversiontechnologyonregionallightningriskassessment,accordingtoartificialobservedthunderstormdataofJiangxiastationfrom1961―2012andlightninglocationdatafrom2013―201
3、5,thunderstormdaysdataofnearlythreeyearswereinvertedbasedonthebinarymethod.Accordingtotherelevantprovisionsofthethunderstormdataandriskassessmentspecification,theimportanceofthunderstormdatainregionalriskassessmentwasanalyzed.Inregionalriskassessment,th
4、edataofthunderstormdayscouldbemorescientificandreflectthedevelopmenttrendofregional6lightning.Inashortperiodoftime,lightningmonitoringdatacouldnotcompletelyreplacethethunderstormdays. Keywordsthunderstormdays;inversion;artificialobservation;lightninggr
5、oundflashdensity;lightningriskassessment 雷电灾害是一种严重的自然灾害之一,雷电常常造成电力系统、电子系统故障或损坏、建筑物火灾等灾害,给人民生活和生产安全造成了一定影响[1-2]。据有关统计,全球每年因雷电造成的人员伤亡超过1万人,所造成的损失在10亿美元以上[3]。科学防雷、合理设计是减少雷电灾害的有效途径。雷暴日是雷击风险评估中一个重要参数,该参数值与雷击大地的年平均密度相关,并根据年预计雷击次数进行防雷等级的划分。该参数已有数十年的观测史,国内已有部分
6、学者利用该参数进行了多个项目雷击风险评估研究[4],但2013年10月后,气象部门取消了该参数值的人工观测资料,取而代之的是雷电定位监测系统,该系统已在全国范围内建成并投入使用。雷电定位监测系统可以精确地确定某一地点的雷电发生的实际状况,但该系统建站时间短,数据资料有限,不能直观反映出雷暴日的历史变化规律。同时,国内一些学者对闪电监测资料和人工观测雷暴日数据做出了对比研究,并反演出了闪电定位系统和雷暴日之间的关系[5-8]。在雷击风险评估中,需要借助多年的历史雷暴日资料来帮助确定雷击建筑物的年危险事件
7、的次数,本文将论述雷暴日反演技术在防雷雷击风险评估中的作用。 1资料与方法 1.1资料来源6 本文中所用到的云地闪电资料来源于的湖北省ADTD雷电监测定位系统监测系统;雷暴日数资料来源于气象台站地面观测资料,上述资料均由湖北省气象信息与技术保障中心提供。2013年后的雷暴日数据主要采用二元法反演计算的数据。 1.2统计方法 利用ADTD雷电定位观测系统统计出某站点的雷电次数和雷暴天数等数据,将数据利用二元法演算,反演出近年来的雷暴日数据,再将近年的雷暴日数据与历史观测资料作平均处理,得出该区
8、域近30年以上的雷暴日气候资料,用于建筑物年雷击危险事件次数的计算。 在一天内只要测站观测人员听到雷声则为一个雷暴日,不管该天雷暴发生的次数和持续时间。雷暴日数据在多个国家标准中均有重要的描述。在《雷电防护(GB/T21714―2015)》第二部分风险管理中,建筑物年雷击次数Ng是其中一个重要的参数,该参数与雷暴日直接相关,该数值的大小将影响到建筑物的年雷击次数,进而影响建筑物最终的雷击风险[9]。同时《建筑物防雷设计规范(GB50-057―2010)
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