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文档简介
一种基于气象雷达数据的电力线路强对流开了一种基于气象雷达数据的电力线路强对流计复杂性参数用于衡量强对流区域的结构复杂2步骤S2:根据反射率栅格数据判断强对流区域,并设计步骤S5:根据飑线的运动方向、运动速度和强度变域。;;统计邻域N(x,y)中属于强对流区域的栅格数目,计算其占总栅格数的;形状因子s(,x,)为强对流区域的边界长度与面积的比值。域j之间的空间距离d,和复杂性参数的差异ACY:3;;其中,(x,)为强对流区域i的位置,为强对流区域i的经度,为强对流区域i的纬(x,J)为强对流区域j的位置,为强对流区域j的经度,为强对流区域j的纬度,;通过比较飑线形成的可能性指标与设定的飑线判断阈值来判断是否形飑线是由多个强对流区域组成的带状系统,飑线的位置和形态通过对各位置更新:通过和t+At两个时刻之间的强对流区域位置;其中,(xmu()u(o)表示t时刻的飑线中心位置,xm为飑线中心位置的经度,运动方向预测:通过计算飑线在连续时间间隔内的位置变化,确定飑线的运动方向;4和分别为和时刻的飑线中心位置,则运动方向表示为:;"wa:。;;影响电力线路范围分析:根据飑线的预测路径和电力线路的地理位置,杆塔的经纬度坐标是否在飑线预测路径中来确定飑线经过的电力线;飑线到达电力线路覆盖区的时间lma飑线区域内的雷达反射率的平均值;电力线路的设计容忍度Tin表示为:;是决定了风压对设计容忍度的相对影响的模型参数是决定承载能力对设计容忍度的相5;10.一种用于实现权利要求1_9任意一项所述基于气象雷达数据的电力线路强对流预强对流区域研判模块,用于根据反射率栅格数据飑线研判模块,用于根据相邻强对流区域之间的空间和时间关联性研判是否形成飑6[0003]本发明的目的在于提供一种基于气象雷达数据的电力线路强对流预警方法及系;7;统计邻域N(x,y)中属于强对流区域的栅格数目,计算其占总栅格数;流区域j之间的空间距离d,和复杂性参数的差异ACY:;;的纬度,(x,J)为强对流区域j的位置,为强对流区域j的经度,,为强对流区域j的纬;通过比较飑线形成的可能性指标与设定的飑线判断阈值来判断是8;其中,(xmu()u(o)表示t时刻的飑线中心位置,xm为飑线中心位置的经;。;强度变化率预测:通过计算连续时刻4和的强度差值,得到飑线强度的变化率;9线路杆塔的经纬度坐标是否在飑线预测路径中来确定飑线经过;为飑线到达电力线路覆盖区的时间lma飑线区域内的雷达反射率的平均值;电力线路的设计容忍度Tin表示为:;其中,Ra是设计时考虑的最大风压或风力,pm是电力线路材料的最大承载能;;统计邻域N(x,y)中属于强对流区域的栅格数目,计算其占总栅格数;其中,P.mmg(!,x,)为强对流栅格比例,为强对流区域的栅格数目,形状因子s(,x,y)用于量化强对流区域的形状复杂度,一般复杂形状的强对流区;本发明设计的复杂性参数C(t,x,y)结合了邻域内的强对流栅格比例和形状因;流区域j之间的空间距离d,和复杂性参数的差异ACY:;;的纬度,(x,J)为强对流区域j的位置,为强对流区域j的经度,,为强对流区域j的纬如果空间距离d,小于阈值且复杂性参数差异ACY小于阈值,同时时间差异A,也;[0034]最终,通过比较飑线形成的可能性指标与设定的飑线判断阈值来飑线是由多个强对流区域组成的带状系统,每个强对流区域作为一个强对流单;其中,(xmu()u(o)表示t时刻的飑线中心位置,xm为飑线中心位置的经预测飑线的运动方向和运动速度是研判飑线运行趋势;;;[0042]强度变化率预测:通过计算连续时刻4和的强度差;线路杆塔的经纬度坐标是否在飑线预测路径中来确定飑线可能经过;为飑线到达电力线路覆盖区的时间lma飑线区域内的雷达反射率的平均值。[0047]电力线路的设计容忍度Tin是电力线路可以承受的极端气象条件下的最大反射率;其中,Ra是设计时考虑的最大风压或风力,pm是电力线路材料的最大承载能;气象雷达数据的电力线路强对流预警方法的或者指令在被处理执行时实现如上述实施方式任一项所述的基于气象雷达数据的电力线
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