傾鵬程,關(guān)育平
(1.中山市氣象局,中山 528400;2.成都信息工程大學(xué)電子工程學(xué)院,成都 610225)
雷電災(zāi)害被“聯(lián)合國國際減災(zāi)十年”認(rèn)為是極其嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一[1],其不僅會(huì)對(duì)生命造成危害,還對(duì)航天、航空、通信、電力、建筑等國防和國民經(jīng)濟(jì)有著很大的影響。中國氣象部門從20世紀(jì)80年代開始探索防雷減災(zāi)技術(shù)服務(wù),如今防雷事業(yè)不斷發(fā)展壯大,已經(jīng)成為氣象事業(yè)的重要組成部分。
雷電災(zāi)害呈上升趨勢,每年都造成巨大損失,而雷電活動(dòng)規(guī)律是一個(gè)國家和地區(qū)的基本氣候特征,在氣候變化研究方面有重要的科學(xué)意義,國內(nèi)外眾多學(xué)者對(duì)閃電進(jìn)行了研究[2-5]。
由于現(xiàn)代設(shè)備對(duì)雷擊的敏感性,雷擊對(duì)建筑、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)、電氣設(shè)備、人員安全等造成的事故越來越多,損失也越來越大。研究不同時(shí)期雷電特征可以更好地做好雷電防護(hù)。
文章對(duì)北京2010—2016年的雷電定位數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析[6,7],從時(shí)間和空間兩個(gè)維度,分析北京市閃電的活動(dòng)特征規(guī)律。
文章選用中國氣象局南郊觀測基地閃電監(jiān)測系統(tǒng)的觀測數(shù)據(jù)資料,系統(tǒng)數(shù)據(jù)由中國華云氣象科技集團(tuán)公司研制的ADTD 雷擊探測儀采集,時(shí)鐘同步精度達(dá)0.1 μs,閃電探測效率為95%,定位精度為300 m。閃電監(jiān)測定位系統(tǒng)從理論上講,其核心是通過幾個(gè)觀測站同時(shí)測量閃電回?fù)糨椛涞碾姶艌鰜泶_定閃電源的電流參數(shù)。Maxwell方程組和特殊路徑上的傳播影響,將兩者聯(lián)系起來。
文章選用數(shù)據(jù)庫中2010—2016年的全部閃電活動(dòng)信息,共計(jì)超過34萬次閃電數(shù)據(jù)。
2010—2016年,北京市2011年發(fā)生的閃電次數(shù)最多,為88,219次,2012年發(fā)生的閃電次數(shù)最少,為30,727次。發(fā)生的雷電主要為負(fù)閃,正閃相對(duì)很少。負(fù)閃發(fā)生次數(shù)為307,276次,占總閃電的90.12%,而正閃發(fā)生次數(shù)是33,676次,僅占總閃電數(shù)的9.88%。根據(jù)北京市2010—2016年雷電監(jiān)測數(shù)據(jù),最強(qiáng)的正地閃強(qiáng)度為600.89 kA,最強(qiáng)的負(fù)地閃強(qiáng)度為814.81 kA。
閃電的回?fù)暨^程一直是雷電最重要的過程,會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的回?fù)綦姶艌?,發(fā)出強(qiáng)光和強(qiáng)電流?;?fù)暨^程釋放的大量電荷和通道中的巨大電流對(duì)各種微電子器件和建筑物造成嚴(yán)重威脅[8]。北京市首次回?fù)舴逯惦娏髦饕性?0~40 kA。負(fù)地閃首次回?fù)舴逯翟?0~40 kA,其中首次回?fù)?0 kA的負(fù)地閃占負(fù)地閃總數(shù)比率最大,約為40%,且隨峰值電流的增大而降低。正地閃首次回?fù)舴逯捣秶?0~50 kA,其中,首次回?fù)舴逯翟?0 kA的正地閃出現(xiàn)比例最大,約占正地閃總數(shù)25%。
2010—2016年北京夏季(6—8月)累計(jì)出現(xiàn)閃電284,236次,該時(shí)間段內(nèi)閃電活動(dòng)最為頻繁,占全年閃電總次數(shù)的83.5%,秋季(9—11月)次之,共出現(xiàn)閃電38,774次,占全年閃電總數(shù)的11.4%。而冬季(12月至次年2月)閃電次數(shù)最少,共出現(xiàn)閃電40次,大約占總數(shù)的0.01%。由此可見,閃電活動(dòng)出現(xiàn)最多的月份為6—8月,其中閃電活動(dòng)的峰值出現(xiàn)在6月,占全年的33.4%,而12月、1月與2月閃電活動(dòng)最少,不足1%。整體而言,各季節(jié)閃電變化表現(xiàn)出夏季>秋季>春季>冬季的特點(diǎn)。
通過分析,2010—2016年北京市閃電活動(dòng)表現(xiàn)出較明顯的日變化特征。地閃活動(dòng)在1 d內(nèi)的分布情況,每個(gè)時(shí)間點(diǎn)代表之后1 h的地閃次數(shù),可見正負(fù)地閃和總閃在時(shí)間分布上都有兩個(gè)峰值,分別是00:00和18:00,而主峰值時(shí)段在下午到傍晚時(shí)段,次峰值時(shí)段在夜晚到凌晨時(shí)段,上午則為閃電活動(dòng)低谷時(shí)段。造成這種特征規(guī)律的原因是北京市日落時(shí)間為18:00左右,上午隨著太陽高度角的逐漸升高,地面受到陽光的照射,溫度明顯上升,低層潮濕控制在熱力作用下極易產(chǎn)生熱對(duì)流,與此同時(shí)大氣不穩(wěn)定能量也顯著增加,進(jìn)而導(dǎo)致發(fā)生雷暴的可能性也大大增加。
雷電定位系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)包含時(shí)間、經(jīng)度、維度、強(qiáng)度及陡度等信息,文章通過Matlab軟件配合雷電定位系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集分析閃電特征情況。首先將北京市劃分成5 km×5 km的網(wǎng)格,利用Matlab統(tǒng)計(jì)出每個(gè)網(wǎng)格里的正閃、負(fù)閃和總閃密度,再利用Arcgis軟件工具將閃電數(shù)據(jù)顯示出來,得到閃電密度[9]。
北京市閃電高發(fā)區(qū)域呈現(xiàn)出簇狀或片狀分布,其中以北京東部、北部山區(qū)地區(qū)閃電發(fā)生頻率最高,閃電密度位于4.0次/(km2·a),主要包括密云區(qū)、延慶區(qū)等。另外,通州與大興交界位置處、懷柔與延慶交界位置處、房山中西部等地,區(qū)域湖泊、河流與山脈等交錯(cuò)分布,特殊的地貌地形為強(qiáng)對(duì)流天氣的發(fā)生創(chuàng)造了有利條件,使上述區(qū)域閃電發(fā)生頻率居高不下[10]。
文章從時(shí)間和空間兩個(gè)維度進(jìn)行分析,得出了北京2010—2016年雷電變化特征,主要結(jié)論如下:
1)2011年閃電發(fā)生次數(shù)最多,2012年次數(shù)最少。負(fù)地閃明顯多于正地閃,負(fù)地閃約占90.12%,而正地閃僅占9.88%。
2)負(fù)地閃首次回?fù)舴逯翟?0~40 kA,其中首次回?fù)?0 kA的負(fù)地閃占負(fù)地閃總數(shù)比率最大,約為40%,且隨峰值電流的增大而降低。正地閃首次回?fù)舴宸秶?0~50 kA,其中首次回?fù)舴逯翟?0 kA的正地閃出現(xiàn)比例最大,約占正地閃總數(shù)25%。
3)閃電活動(dòng)在夏季(6—8月)最為頻繁,占全年83.5%,其中6月和7月最為頻繁,在冬季(11—2月)次數(shù)最少。整體而言,閃電變化表現(xiàn)出夏季>秋季>春季>冬季的特點(diǎn)。
4)閃電活動(dòng)日變化呈現(xiàn)出典型雙峰單谷形式,在16:00—18:00出現(xiàn)主峰值,00:00至次日02:00出現(xiàn)次峰值,10:00—12:00出現(xiàn)低谷值。太陽高度角的逐漸升高、大氣不穩(wěn)定能量的增加是發(fā)生雷暴的主要原因。
5)北京市閃電高發(fā)區(qū)域呈現(xiàn)出簇狀或片狀分布,其中以北京東部、北部山區(qū)地區(qū)閃電發(fā)生頻率最高,閃電密度4.0 次/(km2·a)。東部和北部等地要注意雷電防護(hù)和災(zāi)害防御。