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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及雷暴观测,尤其涉及一种适用于输电通道的雷暴活动观测管理系统。
技术介绍
1、雷暴是一种在热带和温带地区出现的局地性强对流天气现象。雷暴常常伴随着强烈的雷击、闪电、强风和强降水,如暴雨或冰雹。同时,雷暴还伴随着强降水,导致短时间内的大量降水,有可能引发洪水等灾害。雷暴的形成和发展使得天气迅速变化,可能带来剧烈的影响。在某些情况下,多个雷暴可以聚合形成中尺度对流系统,进一步加强并扩大其影响范围。这些大规模的对流系统可能引发洪涝、泥石流、暴雨等严重气象灾害。因此,了解雷暴的特点和规律,并及时采取相应的预防和防护措施,对于减少雷暴带来的灾害影响至关重要。
2、目前的雷暴活动观测管理方法存在一些限制,其中之一是无法基于特高压输电通道的雷暴观测历史数据对雷暴预防强度进行监测分析。这意味着无法从过去的观测数据中获取足够的信息来评估未来雷暴的强度和发展趋势,给地势各异的不同地区执行针对性的雷暴防御措施带来了困难。由于现有方法的局限性,雷暴防御资源也无法得到科学化的分配。
技术实现思路
1、本申请的目的旨在至少能解决上述的技术缺陷之一,特别是现有技术中雷暴防御资源也无法得到科学化的分配的技术缺陷。
2、第一方面,本申请提供了一种适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,所述方法包括:
3、基于预先设置的多个分析周期,获取每个所述分析周期内的雷暴日天数,并对各个所述分析周期的雷暴日天数进行统计计算,得到统计结果,所述统计结果用于表示各个所述分析周期的雷暴日天数
4、根据所述统计结果以及预设的离散度阈值,对每个所述分析周期的雷暴日天数进行调整,得到每个所述分析周期的雷暴表现值,所述雷暴表现值为每个所述分析周期调整后的雷暴日天数;
5、获取每个所述分析周期内每个雷暴活动过程中输电通道的多个线路特性数据;
6、针对每个所述分析周期,根据该分析周期的各个所述线路特性数据,确定该分析周期的电压强度系数,所述电压强度系数用于表示该分析周期内的雷电强度;
7、根据每个所述分析周期的雷暴表现值和电压强度系数,确定每个所述分析周期的雷暴活动评估值,所述雷暴活动评估值用于确定防御等级。
8、在其中一个实施例中,所述根据所述统计结果以及预设的离散度阈值,对每个所述分析周期的雷暴日天数进行调整,得到每个所述分析周期的雷暴表现值的步骤,包括:
9、将所述统计结果与所述离散度阈值进行比较,确定所述统计结果是否超过所述离散度阈值;
10、若是,则将预设比例系数分别与每个所述分析周期的雷暴日天数值进行乘积计算,并将得到的乘积值作为每个所述分析周期的雷暴表现值;
11、若否,则将每个所述分析周期的雷暴日天数作为每个所述分析周期的雷暴表现值。
12、在其中一个实施例中,所述线路特性数据包括电流数据、电阻数据、电感数据以及陡度数据;
13、所述针对每个所述分析周期,根据该分析周期的各个所述线路特性数据,确定该分析周期的电压强度系数的步骤,包括:
14、对于每个所述分析周期,根据每个所述雷暴活动过程中的所述电流数据、所述电阻数据、所述电感数据以及所述陡度数据,得到该分析周期内每个所述雷暴活动的冲击过电压;
15、将每个所述分析周期内各个所述冲击过电压中数值最大的冲击过电压作为该分析周期的过压表现值;
16、对每个所述分析周期内各个所述冲击过电压进行平均值计算,得到该分析周期的过压平均值;
17、对每个所述分析周期内各个所述冲击过电压进行方差计算,得到该分析周期的过压偏差值;
18、根据每个所述分析周期的所述过压表现值、所述过压平均值和所述过压偏差值,得到该分析周期的所述电压强度系数。
19、在其中一个实施例中,所述对于每个所述分析周期,根据每个所述雷暴活动过程中的所述电流数据、所述电阻数据、所述电感数据以及所述陡度数据,得到该分析周期内每个所述雷暴活动的冲击过电压的步骤,包括:
20、对于每个所述雷暴活动,按照以下公式计算得到该雷暴活动的冲击过电压:
21、ud=i×rie+l×dd
22、其中,ud为所述冲击过电压,i为所述电流数据,rie为所述电阻数据,l为所述电感数据,dd为所述陡度数据。
23、在其中一个实施例中,所述根据每个所述分析周期的所述过压表现值、所述过压平均值和所述过压偏差值,得到该分析周期的所述电压强度系数的步骤,包括:
24、对于每个所述分析周期,按照以下表达式计算得到所述强度系数:
25、qd=α1×yb+α2×yp+α3×yc
26、其中,qd为所述强度系数,yb为所述过压表现值,yp为所述过压平均值,yc为所述过压偏差值,α1为所述过压表现值的比例系数,α2为所述过压平均值的比例系数,α3为所述过压偏差值的比例系数,α1>α2>α3>1。
27、在其中一个实施例中,所述根据每个所述分析周期的雷暴表现值和电压强度系数,确定每个所述分析周期的雷暴活动评估值的步骤,包括:
28、对于每个所述分析周期,按照以下表达式计算得到所述雷暴活动评估值:
29、gl=β1×lb+β2×qd
30、其中,gl为所述雷暴活动评估值,lb为所述雷暴表现值,qd为所述电压强度系数,β1为所述雷暴表现值的比例系数,β2为所述电压强度系数的比例系数,β1>β2>1。
31、在其中一个实施例中,所述方法还包括:
32、将所述雷暴活动评估值与预设的第一雷暴活动评估阈值和第二雷暴活动评估阈值进行比较,所述第一雷暴活动评估阈值小于所述第二雷暴活动评估阈值;
33、若所述雷暴活动评估值大于或等于所述第二雷暴活动评估阈值,则将所述下一分析周期的防御等级确定为一等级;
34、若所述雷暴活动评估值大于所述第一雷暴活动评估阈值且小于所述第二雷暴活动评估阈值,则将所述下一分析周期的防御等级确定为二等级;
35、若所述雷暴活动评估值小于或等于所述第一雷暴活动评估阈值,则将所述下一分析周期的防御等级确定为三等级。
36、第二方面,本申请提供了一种适用于输电通道的雷暴活动观测管理装置,所述装置包括:
37、统计结果获取模块,用于基于预先设置的多个分析周期,获取每个所述分析周期内的雷暴日天数,并对各个所述分析周期的雷暴日天数进行统计计算,得到统计结果,所述统计结果用于表示各个所述分析周期的雷暴日天数的数值离散程度;
38、雷暴表现值确定模块,用于根据所述统计结果以及预设的离散度阈值,对每个所述分析周期的雷暴日天数进行调整,得到每个所述分析周期的雷暴表现值,所述雷暴表现值为每个所述分析周期调整后的雷暴日天数;
39、线路特性数据获取模块,用于获取每个所述分析周期内每个雷暴活动过程中输电通道本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述根据所述统计结果以及预设的离散度阈值,对每个所述分析周期的雷暴日天数进行调整,得到每个所述分析周期的雷暴表现值的步骤,包括:
3.根据权利要求1所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述线路特性数据包括电流数据、电阻数据、电感数据以及陡度数据;
4.根据权利要求3所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述对于每个所述分析周期,根据每个所述雷暴活动过程中的所述电流数据、所述电阻数据、所述电感数据以及所述陡度数据,得到该分析周期内每个所述雷暴活动的冲击过电压的步骤,包括:
5.根据权利要求3所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述根据每个所述分析周期的所述过压表现值、所述过压平均值和所述过压偏差值,得到该分析周期的所述电压强度系数的步骤,包括:
6.根据权利要求1所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所
7.根据权利要求1至6任一项所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述方法还包括:
8.一种适用于输电通道的雷暴活动观测管理装置,其特征在于,所述装置包括:
9.一种存储介质,其特征在于:所述存储介质中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如权利要求1至7中任一项所述适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法的步骤。
10.一种适用于输电通道的雷暴活动观测管理系统,其特征在于,所述系统包括:存储模块、频率分析模块,强度监测模块、观测管理平台以及周期管理模块;
...【技术特征摘要】
1.一种适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述根据所述统计结果以及预设的离散度阈值,对每个所述分析周期的雷暴日天数进行调整,得到每个所述分析周期的雷暴表现值的步骤,包括:
3.根据权利要求1所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述线路特性数据包括电流数据、电阻数据、电感数据以及陡度数据;
4.根据权利要求3所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述对于每个所述分析周期,根据每个所述雷暴活动过程中的所述电流数据、所述电阻数据、所述电感数据以及所述陡度数据,得到该分析周期内每个所述雷暴活动的冲击过电压的步骤,包括:
5.根据权利要求3所述的适用于输电通道的雷暴活动观测管理方法,其特征在于,所述根据每个所述分析周期的所述过压表现值、所述过压平...
【专利技术属性】
技术研发人员:廖民传,吕乾勇,贾磊,毛先胤,屈路,黄欢,樊灵孟,邹雕,钟华赞,刘刚,张义钊,陈怀飞,刘君,胡上茂,陈喜鹏,刘浩,胡泰山,梅琪,姚成,孟森,祁汭晗,
申请(专利权)人:南方电网科学研究院有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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