微气象是指由于某些构造特征(如微地形)所引起的近地面大气层中和上层土壤中的小范围气象要素的改变,这种小范围气候特点表现在个别天气现象(如风、雾、霜、雨凇等)上。但这种要素的改变不至于使大尺度过程(平流、锋面)所决定的天气气候特征发生较大变化。在线路中是指一条几十公里到几百公里长的送电线路中的某一小段,甚至单指一两基杆塔的狭小范围,因受地形等因素的影响,该地点某些气象因子(如冰、风)特别增强,超过该地区整个区段的气象条件。
根据气象学理论,当风形成后移动时其方向和风速不断地变化,特别是在山区其方向和速度的变化更为复杂。若杆塔前后均为比较陡峭的山沟.当风沿着塔两侧的山沟运动时易形成狭管效应,导致风速迅速增大。当风从铁塔侧面沿山坡上行时,除使风速增大产生狭管效应外。还会产生一种沿山坡向上升力的紊流效应.形成1个向上的升力作用于导线。风口地形促使风速的加快和风向的改变。使最绝缘子串产生极大的风偏。
二、设计中对微地形和微气象点的调查及采取的主要技术措施
2.1微地形和微气象的调查重点
在建设山区送电线路时,对“微地形、微气象”的影响是不容忽视的。但各地的气象台站,基本上建在平坝区或丘陵地区,也没有覆冰观测资料,因此线路设计的气象区覆冰,只能深入现场调查研究,充分考虑微地形对大风及覆冰增大的影响;必要时需针对每一小段,甚至每一档的具体情况采取相应的技术措施,以保证线路的安全运行。
在微气象调查中,关系最密切的是微地形。作为微地形的要素,一定要测定地形坡度、方向、比高(起伏度)。要完全从1/50000或1/100000的地形图上读出这些要素是不可能的,应按不同的调查目的来分别进行测定,以判明微地形点的强风区。对严重覆冰的微地形地段在现场考察中主要考虑周围地形、地物对覆冰的屏蔽效应;导线与屏蔽地形之间的高差;覆冰时的局部风向与线路走向的关系。
2.2设计中的主要技术措施
(1)在送电线路初步设计阶段利用地形图、航摄照片,卫星图片,线路路径选择应尽可能避开高山风口、严重覆冰及受狭管效应影响的强风带等微地形、微气象点,如山颠、垭口、分水岭等垂直挡距很大的“微气象点”,需防止不均匀覆冰及不同期脱冰造成倒塔事故。在恶劣气候地区、在分水岭或在突兀的山地平行架设的双回送电线路应尽量拉开一定距离,以防双回线路同时倒塔;如果拉开一定距离有困难,应采取相应对策,提高线路抗风、抗冰能力。尽量搜集到目前为止关于该地区气候现象的文献以及分析资料,有关地形表面状态对微气象的影响及小地域气象的研究成果。初步分析微地形与微气象的关系,制定出切合实际的现场考察计划,进行初勘。
(2)现场踏勘时,在无法避让的微地形地段,设计人员与气象专业人员共同进行现场收资考察,确定微地形对电线覆冰及风速增大的影响程度。在施工图设计阶段,终勘定位时设计人员,气象专业人员在该地段负责逐挡、逐基调查及观测,结合周围地形和地物,覆冰时风向及气流活动情况等综合分析,务必将对覆冰及风速影响较大的微地形、微气象点筛选出来,结合挡距、高差及风、冰等实际气象条件全面考虑,合理采用抗冰、风偏能力强的杆塔或改用承力塔塔型,同时,验算线夹出口导线单丝强度,并根据影响程度分别采取其他措施,使其与两微情况基本相适应,又不使投资加大。
(3)对两微点的塔型选择,要结合档距.高差及风、冰等实际气象条件全面考虑,合理选择塔型。如山巅、垭口、分水岭等垂直档距很大的微气象点。需防止不均匀覆冰及不同期脱冰水造成倒塔事故。横跨风口、河谷、深沟等峡谷风道型微气象点,塔型选择宜采用抗风偏能力强的杆塔或改用承力塔。
(4)在“两微”地点尤其注重环境保护,避免大面积开挖,对地形原状破坏越大,对线路的危害也就越大,线路运行面对的危险就越多。
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