曹小群,王 熹
(中國電建集團江西省電力設計院有限公司,江西南昌330096)
江西省與湖南省毗鄰,處于相同的緯度帶,氣象環(huán)境條件類似,歷史經歷冰災情況也相似。但是根據國網編制的冰區(qū)圖可知,兩個地區(qū)覆冰取值存在較大差異,以2016版30年一遇冰區(qū)圖為例,湖南省地區(qū)最小的冰區(qū)為10~15mm冰區(qū),最大的超過了50mm,大部分處于15~20mm冰區(qū)范圍內,而江西省地區(qū)最小的冰區(qū)為5~0mm,最大僅20~30mm冰區(qū),大部分處于5~10mm冰區(qū)范圍內。這種差異性導致兩省線路設計覆冰在選取上存在較大分歧,但這種差異性是否真實存在值得商榷。同時江西省區(qū)域內覆冰資料較少,無法支撐區(qū)域線路設計覆冰的準確選取,因此通過與臨近地區(qū)影響覆冰要素的對比分析可以為本地區(qū)的設計覆冰的選取提供有利的參考。
覆冰的影響因素較多,其中劉春城等指出了導線覆冰是熱力學、流體力學和電流電場耦合作用的結果[1]。在導線自身因素保持一致的前提下,影響覆冰的主要因素則為外部環(huán)境因素,這些因素主要為溫度、濕度、風速及風向、冷暖空氣對流、環(huán)流、海拔高程等[2]。本文通過對比兩個地區(qū)覆冰形成的外部條件,來分析兩個區(qū)域覆冰的差異性的大小,從而彌補資料不足給區(qū)域設計覆冰確定帶來的影響。為后續(xù)缺乏資料地區(qū)電力線路設計覆冰的選取提供了思路。
湖南省與江西省均屬于亞熱帶,因其處于東亞季風氣候區(qū)的西側,加之全省東、南、西三面環(huán)山,北面低,離海洋較遠,導致兩省氣候具有大陸性特點的亞熱帶季風濕潤氣候??偟臍夂蛱攸c是:氣溫的年變化大,氣候溫暖,四季分明,熱量充足,雨水集中,嚴寒期短,暑熱期長。冬季,當北方的強冷氣團南下時,受三面高山的阻擋,氣流移速減慢,在其間與南海副熱帶暖濕氣團交匯,形成“華南靜止鋒”,如圖1所示。在冷暖空氣交鋒時,暖空氣沿鋒面滑升形成雨層云,高層云等峰面云系。雨層云等鋒面云系由水滴,過冷卻水和冰晶組成,在亂流擾動、湍流交換影響下,常產生較長時間的持續(xù)雨、雪、霧日天氣,此時,大氣中形成的過冷卻水,遇電線而改變其應力和形狀依附于電線表面,并迅速凝結成固態(tài)狀,造成電線覆冰。主要特征有:覆冰現象頻繁,以凍雨局多;持續(xù)時間長;嚴寒期短。其中本工程線路所處江西省鄱陽湖區(qū)域以及湖南洞庭湖均為向北開口的盆地,冷空氣長驅直入,使北部平原氣溫顯著下降,覆冰現象頻繁。
綜上所述,兩省北部湖盆平原區(qū)域氣候條件一致,冬季覆冰形成的主要原因均是受“華南靜止峰”影響,在亂流擾動、湍流交換的綜合影響下,形成覆冰。
圖1 華南靜止鋒示意圖
江西省與湖南省相鄰,且地勢均為南高北低,江西省北部地區(qū)有鄱陽湖及長江水系,湖南省北部有洞庭湖及長江水系,兩省北部均是開闊平原,冬季主導風向均為北風,如圖2所示。而影響覆冰的因素較多,其中海拔和緯度覆冰的影響較為顯著[3],其中長沙市與南昌市均為省級行政區(qū),城市化水平相似,且緯度海拔相近,區(qū)域內均有大型水系貫通南北。因此兩地在覆冰形成條件上具有可比性,如表1如示,同時結合本工程,進一步選取了樟樹氣象站與湖南湘潭氣象站進行對比,這兩個氣象站與長沙和南昌一樣,從地形地勢和水系發(fā)育程度上均具有可比性。
圖2 江西與湖南北部地形對比圖
表1 氣象站基本信息
本文通過上述四個氣象站對比分析,探究兩省相同類型區(qū)域覆冰形成條件是否一致。
輸電線路的覆冰受諸多因素的影響,比如:溫度、濕度、風速及風向、冷暖空氣對流、環(huán)流、海拔高程、線路直徑、電場及負荷電流等氣象因素、地形因素以及導地線自身因素,而作為氣象站觀冰點均是按照統(tǒng)一標準進行覆冰觀測,因此可以忽略導線自身因素的影響,而四個氣象站均位于城區(qū),觀測場海拔均在30~47m之間,因此可以忽略地形以及高程因素對覆冰的影響,本次分析選取對覆冰形成關鍵的五個因素進行對比分析,即最低氣溫、最高氣溫、平均氣溫、風速、水氣壓,對比各氣象站這些因素日值的差異性來分析兩個區(qū)域覆冰形成規(guī)律的差異性。
本文選取區(qū)域累年覆冰影響因素的日值來進行分析,累年的日值資料對區(qū)域的氣象總體情況具有較好的代表性,較之選取某一年的值要更能代表區(qū)域的氣象規(guī)律。四個氣象站各因素冬季日值變化情況如圖3:
圖3 覆冰各要素對比分析圖
通過上圖可知直觀的看出,四個氣象站的氣象要素從變化規(guī)律和數值大小上均具有較高的相似性,同時通過相關性分析通過上述相關性分析可知,四個氣象站覆冰影響要素在0.01置信水平下具有顯著的相關性。且結合各氣象要素的均值對比分析,可知,四個氣象站因此可以認為湖南和江西這兩個區(qū)域覆冰規(guī)律具有高度的相似性。各參數均值表見表2:
表2 各參數冬季平均值
進一步對比區(qū)域內雨淞持續(xù)時間,南昌站和長沙站歷年雨淞持時間如圖4所示:
在十九大開幕當天,江西日報全媒體報道中心策劃、中國江西網制作的H5作品“十九大報告學習詞典”發(fā)布。作品圍繞十九大,扣住報告中提出的“一系列新思想、新論斷、新要求”主線,圖文并茂,互動性強,6天時間總閱讀數就超過1000萬,成為全國媒體解讀十九大報告中少有的千萬級爆款作品。這是在重大事件報道面前,省級黨報集團媒體融合報道的一次有益嘗試和探索。
圖4 長沙站與南昌站雨淞持續(xù)時間對比
同樣將兩站數據進行相關性分析,得出兩站雨凇持續(xù)時間在0.01置信水平下顯著相關,兩站雨淞持續(xù)時間平均值分別為:南昌站32h和長沙站46h。將序列值進行頻率分析,分別利用P-Ⅲ型分布或Ⅰ型極值分布對序列數據進行擬合,頻率曲線如圖5所示:
圖5 氣象站雨淞持續(xù)時間頻率曲線擬合圖
得出兩種百年一遇雨淞持續(xù)時間分別為293.92 h和278.56h。通過對比均值和頻率計算值,可知,兩站雨淞持續(xù)時間具有較高的相似性。
當缺乏氣象站覆冰重量觀測數據時,可以根據氣象站的雨凇日數或霧凇日數,采用庫娃(C.Kuoiwa)實驗理論,對于園柱體覆冰單位長度雨凇增長率的計算公式如式(1)[4]。
式中:
W—單位長度雨凇重量(g/m);
τ—雨凇日數或霧凇日數時間(s);
V—覆冰同期平均風速(m/s);
R—雨凇架芯線半徑(cm);
b0—密度為0.9g/cm3標準冰厚(mm)。
由于雨凇架芯線半徑R通常為2mm遠小于覆冰厚度b0,因此R可以忽略不計,令b0+R≈b0,式(2)可以簡化如下。
有式(3):
式中:
b0—密度為0.9g/cm3標準冰厚(mm);
τ—雨凇日數或霧凇日數(天);
V—覆冰同期平均風速(m/s),通常取0.1~8m/s;
T—雨覆冰同期平均氣溫(℃),通常取-0.1~-5℃的絕對值。
根據氣象站觀測記錄和實驗證明,發(fā)生雨凇覆冰時,最常見的氣溫為-1℃,覆冰增長最快的風速為3m/s,如果將這些氣象參數代入上式,則估算覆冰厚度可以簡化為式(4):
通過上述公式計算兩地百年一遇雨淞持續(xù)時間所對應的標準覆冰厚度,其中南昌站為34.5mm,長沙站為33.3mm,兩地相同重現期的標準冰厚差異不到2mm,因此可以認為兩區(qū)域歷史覆冰情況類似。
本文對江西省和湖南省同類型地區(qū)的覆冰形成條件進行分析,主要結論和展望如下:
1)通過影響覆冰的主要因素-海拔及緯度選取了兩個區(qū)域內四個氣象站(長沙市與南昌市、樟樹氣象站與湖南湘潭氣象站)數據進行對比分析。
2)通過覆冰影響因素分析可知,四個氣象站的氣象要素從變化規(guī)律和數值大小上均具有較高的相似性,且四個氣象站覆冰影響要素在0.01置信水平下具有顯著的相關性。各氣象要素的均值也具有相似性。
3)結合雨淞持續(xù)時間估算覆冰的計算公式計算兩地百年一遇標準覆冰厚度,可知兩地相同重現期的標準冰厚差異不到2mm,因此可以認為兩區(qū)域歷史覆冰情況類似。
4)本文提出的對比分析方法,為缺乏覆冰資料的地區(qū)進行覆冰覆冰估算提供了新的方法。
5)本文引用利用雨淞持續(xù)時間進行覆冰估算的公式還有待改進,在后續(xù)的研究中,因結合覆冰及其要素觀測,來對覆冰估算公式進行優(yōu)化,從而進一步提高無資料地區(qū)設計覆冰估算的精度。