全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

电线积冰微物理机制初步研究:观测和模拟

, PP. 1812-1821

Keywords: 电线积冰,积冰增长,气象条件,微物理特征,积冰模拟

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

?利用2008/2009和2009/2010年冬季在恩施雷达站观测得到的能见度、云雾滴和雨滴微物理特征量以及积冰厚度资料,结合同期的自动气象站和常规气象资料,对恩施地区电线积冰产生、增长、维持和脱落阶段的天气背景、气象条件以及云雾和降水粒子的微物理特征进行分析.结果表明:积冰发生期间,地面形势场表现为冷锋过境,850hPa高空受冷高压和冷温度槽控制,500hPa高空的西南气流提供水汽;积冰的开始时间基本为傍晚以及凌晨,而积冰的脱落时间为中午12时左右,脱落时的气温为-1~0℃;积冰增长期云雾滴的平均液水含量要明显大于其他3个阶段,且在积冰厚度的增长期都出现了降水;液水含量与积冰厚度的增长率呈正相关,相关系数达0.62;同时对积冰厚度进行了模拟,模拟结果能较好反映实际冰厚变化.

References

[1]  1 Mckay G A, Thompson H A. Estimating the hazard of ice accretion in Canada from climatological data. J Appl Meteorol, 1969, 8: 927–935??
[2]  2 Ahti K, Makkonen L. Observation on rime formation in relation to routinely measured meteorological parameters. Geophysica, 1982, 19: 75–85
[3]  3 Sundin E, Makkonen L. Ice loads on a lattice tower estimated by weather station data. J Appl Meteorol, 1998, 37: 523–529??
[4]  4 Makkonen L. Modeling of ice accretion on wires. J Appl Meteorol, 1984, 23: 929–939??
[5]  5 Lu M L, Popplewell N, Shah A H. Freezing rain simulations for fixed, unheated conductor samples. J Appl Meteorol, 2000, 39: 2385–2396??
[6]  6 Ping F, Masoud F, Gilles B. Two-dimensional modelling of the ice accretion process on transmission line wires and conductors. Cold Reg Sci Technol, 2006, 46: 132–146??
[7]  7 蒋兴良, 易辉. 输电线路覆冰及防护. 北京: 中国电力出版社, 2002. 2–3
[8]  8 杨靖波, 李正, 杨风利, 等. 2008 年电网冰灾覆冰及倒塔特征分析. 电网与水力发电进展, 2008, 24: 4–8
[9]  9 滕中林. 架空线路的结冰及冰厚计算. 中国电力, 1978, 3: 53–56
[10]  10 谭冠日. 电线积冰若干小气候特征的探讨. 气象学报, 1982, 40: 13–23
[11]  11 江祖凡. 电线积冰增长速度的研究. 科学通报, 1983, 15: 928–931
[12]  12 张国庆, 张加昆, 祁栋林, 等. 青海东部电线积冰的初步观测分析. 应用气象学报, 2006, 17: 508–510
[13]  13 吴素良, 范建勋, 姜创业, 等. 兰州至关中电线积冰与导线线径及高度关系. 应用气象学报, 2010, 21: 63–69
[14]  14 罗宁, 文继芬, 赵彩, 等. 导线积冰的云雾特征观测研究. 应用气象学报, 2008, 19: 91–95
[15]  15 朱昌成, 阮羚, 汪涛, 等. 湖北电网输电线路冰害事故分析及应对措施. 湖北电力, 2008, 32(增刊): 82–84
[16]  16 中国气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2003. 96–100
[17]  17 柯丹, 汪玲玲, 牛生杰, 等. 基于常规气象资料融雪模式的建立及应用. 大气科学学报, 2010, 33: 555–560
[18]  18 李蕊, 牛生杰, 汪玲玲, 等. 三种下垫面温度对比观测及结冰气象条件分析. 气象, 2011, 37: 325–333
[19]  19 牛生杰, 李蕊, 吕晶晶, 等. 三种下垫面温度及结冰预报模型研究. 地球物理学报, 2011, 54: 909–917
[20]  20 贾然, 牛生杰, 李蕊. 鄂西电线积冰微物理特征的观测研究. 气象科学, 2010, 30: 481–486
[21]  21 Reisner J, Rasmussen R M, Bruintjes R T. Explicit forecasting of supercooled liquid water in winter storms using the MM5 mesoscale model. Q J R Meteorol Soc, 1998, 124: 1071–1107??
[22]  22 Farzaneh M. Atmospheric Icing of Power Networks. Quebec: Springer, 2008. 7–8
[23]  23 Niu S J, Lu C S, Yu H Y, et al. Fog research in China: An overview. Adv Atmos Sci, 2010, 27: 639–661??
[24]  24 Gultepe I, Cober S G, Isaac G A, et al. The fog remote sensing and modeling field project. Bull Amer Meteorol Soc, 2009, 90: 341–359??
[25]  25 Farzaneh M, Savadjiev K. Statistical analysis of field data for precipitation icing accretion on overhead lines. IEEE Trans Power Del, 2005, 20: 1080–1087??
[26]  26 Drage M A, Gard H. Atmospheric icing in a coastal mountainous terrain: Measurements and numerical simulations, a case study. Cold Reg Sci Technol, 2008, 53: 150–161??
[27]  27 Finstad K J, Lozowski E P, Makkonen L. On the median volume diameter approximation for droplet collision efficiency. J Atmos Sci, 1988, 45: 4008–4012??
[28]  28 Admirat P, Maccagnan M, Goncourt B. Influence of Joule effect and of climatic conditions on liquid water content of snow accreted on conductors. In Proceedings 4th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, Pairs, France, 1988. 367–371

Full-Text

Contact Us

[email protected]

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133