葉麗梅 ,黃俊杰 ,高正旭 ,萬君 ,張麗文
(1.武漢區(qū)域氣候中心,湖北 武漢 430000;2.三峽國家氣候觀象臺,湖北 宜昌 443000;3.中國氣象局流域強降水重點開放實驗室,湖北 武漢 430000;4.國網(wǎng)湖北省電力有限公司電力科學研究院,湖北 武漢 430000)
近年來,湖北電網(wǎng)輸電線路多次發(fā)生因山火導致的線路停運、降壓運行、跳閘,山火已成為威脅架空輸電線路安全運行的重要因素,是電網(wǎng)的主要災害之一[1]。山火是一種發(fā)生原因復雜的災害,涉及火險天氣、可燃物、火源等多個方面,在山火高發(fā)期,電網(wǎng)運維單位需投入大量的人力、物力開展線路巡視、重點區(qū)段蹲守和山火現(xiàn)場監(jiān)控等工作[2]。因此,有必要開展針對輸電線路的山火災害特征及預警評估相關研究。
近年來,國內(nèi)外學者在森林火險氣象條件[3-4]、線路山火跳閘機理[5-7]、線路山火監(jiān)測[8-10]和山火預警區(qū)劃[11-13]取得了不少成果[14]。郭海峰等[3]利用變異系數(shù)法對降雨量、風速、氣溫、相對最小濕度分段并加權(quán)打分,建立了森林火險天氣指數(shù)模型。黎鵬等[5]通過模擬實驗使用均勻升壓法和升壓、耐受結(jié)合法2 種方式,發(fā)現(xiàn)擊穿電壓隨時間呈U 形曲線分布。梁允等[7]利用極軌衛(wèi)星監(jiān)測的山火信息與電網(wǎng)地理信息相結(jié)合,建立輸電線路防山火監(jiān)測系統(tǒng)。國外廣泛運用的火險氣象預報模型包括加拿大森林火險指數(shù)系統(tǒng)[15](FWI)、國家火險等級系統(tǒng)(NFDRS)[16]、澳大利亞火險等級系統(tǒng)(GFDM)[17]。
湖北的輸電線路在山火預警系統(tǒng)[1]、輸電線路跳閘機理[7]、山火特點等方面取得一些研究成果[18-20]。阮羚等[18]給出山火引起輸電線路跳閘機理,及輸電線路防山火的預防措施;王勝等[1]提出山火風險等級的改進LEC 法,采用綜合氣象干旱指數(shù)修正山火風險值,實現(xiàn)了動態(tài)山火風險分布圖的繪制。羅洋[6]基于湖北地區(qū)山火跳閘案例的具體特點,對山火引起線路跳閘的機理及原因進行分析,設計了一套山火預警系統(tǒng)。
綜上所述,現(xiàn)有研究雖然在湖北輸電線路山火的監(jiān)測、跳閘機理等方面有一些成果,但輸電線路的山火風險預報預警研究仍處于起步階段,構(gòu)建風險預警模型的影響要素特征研究仍存在不足。因此,本文基于湖北輸電線路歷史山火災情資料,利用數(shù)理統(tǒng)計、氣候統(tǒng)計和ArcGIS 空間分析等方法,通過對山火時空分布及山火與氣象、下墊面、社會人文等影響因子關系進行特征分析,以便揭示該地區(qū)輸電線路山火發(fā)生規(guī)律,為研究湖北輸電線路山火風險區(qū)劃及預警提供基礎支撐。
本文使用的資料包括:(1)2016 年8 月1 日至2021 年1 月12 日湖北省輸電線路319 個實際發(fā)生的山火點經(jīng)緯度、發(fā)生時間、發(fā)生地點等信息,資料來源于國網(wǎng)湖北省電力科學研究院;(2)76 個國家氣象站建站至2021 年氣溫、降水、風速、相對濕度的歷史日資料,資料來源于湖北省氣象局;(3)湖北省2017 年30 m 土地覆蓋分類,資料來源于清華大學(https://data-starcloud.pcl.ac.cn/zh);(4)湖北省90 m數(shù)字高程模型(DEM),資料來源于美國太空總署(NASA)和國防部國家測繪局(NIMA)聯(lián)合測量的SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)高程數(shù)據(jù)(https://www.gscloud.cn/#page2)。此外,基于DEM數(shù)據(jù),利用ArcGIS 軟件三維空間分析功能提取了湖北省坡度和坡向數(shù)據(jù);(5)湖北省1∶100 萬道路數(shù)據(jù),資料從全國地理信息資源目錄服務系統(tǒng)下載獲?。╤ttps://www.gscloud.cn/);(6)湖北省2015 年1 km人口密度數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)從資源環(huán)境科學與數(shù)據(jù)中心下載獲?。╤ttps://www.resdc.cn/)。
本著盡可能保留更多能用于山火各類特征的樣本數(shù)原則,整理篩查歷史山火災情資料,整理結(jié)果如表1 所示。從表中知,剔除2016 年、2021 年及年份不明確的11 個山火點,使用2017~2020 年294 個山火點進行年際變化特征分析;剔除2016 年、2021 年、年份及月份不明確的33 個火點,采用272個山火點進行月、季分布特征分析;剔除經(jīng)緯度信息有誤的3 個火點,采用其余的316 個火點進行地域分布、下墊面、社會人文等特征分析。
表1 湖北輸電線路山火災情數(shù)據(jù)說明Tab.1 Description of mountain fire disaster data on Hubei transmission lines
本文以湖北省輸電線路通道實際發(fā)生的歷史山火災情為研究對象,運用數(shù)理統(tǒng)計、氣候統(tǒng)計和ArcGIS 空間分析法,按時間、地域、下墊面、氣象、社會人文等特征因子分組統(tǒng)計山火點數(shù)量,繪制各類特征分布圖。氣象因子特征分析中降水、氣溫、風速、相對濕度等要素的距平值采用1981~2010 年作為基準期。
1)降水距平百分率
某時段降水量距平百分率(Pa)按式(1)和式(2)計算:
式中:
P ——某時段降水量(mm);
n ——30 a;
i ——1,2,···,n,表示時間尺度,如天、月等。
2)相對濕度距平
某時段相對濕度距平(Ra)按式(3)和式(4)計算:
式中:
R ——某時段相對濕度(%);
3)風速距平
某時段風速距平(Fa)按式(5)和式(6)計算:
式中:
F ——某時段平均風速(m/s);
F ——計算時段同期氣候平均風速(m/s)。
4)氣溫距平
某時段氣溫距平(Ta)按式(7)和(8)計算:
式中:
T ——某時段平均溫度(℃);
2.1.1 年際變化特征
圖1 給出了2017~2020 年湖北輸電線路山火年際變化分布,由圖可見,近幾年湖北平均每年監(jiān)測到73.5 個火點,其中2019 年的火點最多,達152 個,占總數(shù)的51.70%,明顯高于其他年份,次多年份出現(xiàn)在2017 年,監(jiān)測到63 個火點,最少年份發(fā)生于2020年,為36 個火點。
圖1 2017~2020 年湖北輸電線路山火年際變化分布Fig.1 Inter-annual variation distribution of mountain fires related to transmission lines in Hubei from 2017 to 2020
2.1.2 季分布特征
表2 給出了2017~2020 年4 個季節(jié)湖北輸電線路山火的發(fā)生次數(shù),從表可知,火點主要發(fā)生在秋、冬季,分別為106 個、107 個山火,分別占總數(shù)的38.97%、39.34%,其次是春季,監(jiān)測到55 個山火,占20.22%,夏季是山火的低發(fā)期,僅發(fā)生4 個山火。秋冬季是山火的多發(fā)季節(jié),主要是因為湖北秋冬季氣候干燥、空氣濕度低,堆積的干草和枯枝較多,再加上春節(jié)、清明祭祖焚燒香紙,燃放煙花鞭炮等人類活動頻繁,極易引起野外火災。湖北夏季雨水量大、雨日數(shù)多,植被含水量高,地表相對濕潤,不易發(fā)生山火。
表2 2017~2020 年湖北輸電線路山火季節(jié)統(tǒng)計Tab.2 Statistics of mountain fires related to transmission lines in Hubei by season from 2017 to 2020
2.1.3 月分布特征
圖2 給出了2017~2020 年湖北輸電線路山火月變化分布,從圖可知,湖北山火數(shù)量隨月份的變化趨勢總體呈倒拋物線型分布。山火的發(fā)生呈現(xiàn)季節(jié)性規(guī)律,1~4 月、9~10 月、12 月是山火點高發(fā)月份,其中2 月和9 月最多,均發(fā)生66 個,其次是10 月,共發(fā)生39 個,6~8 月、11 月是山火發(fā)生最少的月份。
圖2 2017~2020 年湖北輸電線路山火月變化分布Fig.2 Monthly variation distribution of mountain fires related to transmission lines in Hubei from 2017 to 2020
2.1.4 地域分布特征
圖3 給出了湖北輸電線路歷史山火的地域分布,從圖可知,火點主要分布于鄂東地區(qū),其次是宜昌以及荊門地區(qū)。表3 給出了湖北輸電線路歷史山火在各縣市的發(fā)生數(shù)量,由表可知,陽新縣、江夏區(qū)是湖北發(fā)生山火數(shù)最多的縣,共出現(xiàn)過93 個,合計占總數(shù)的29.43%,其次是大冶市、咸安區(qū)、通山縣,分別有38、29、24 個火點。
圖3 湖北輸電線路歷史山火地域分布Fig.3 Regional distribution of historical mountain fires related to Hubei transmission lines
表3 湖北輸電線路歷史山火在各縣市的統(tǒng)計值(火點數(shù)≥5)Tab.3 Statistical value of historical mountain fires related to Hubei transmission lines in counties and cities(number of fires ≥ 5)
由于發(fā)生時間和區(qū)域較分散的山火點在氣象條件上較離散,這部分火點受人為因素較大,為了尋找山火與氣象因子的關系,挑選發(fā)生時間具有連續(xù)性,且期間發(fā)生山火數(shù)量多的一段時期的山火群作為研究對象。在此,統(tǒng)計湖北輸電線路2017~2021 年各月發(fā)生的山火數(shù)量,選取發(fā)生日期具有連續(xù)性的月山火個數(shù)最多的前5 個月作為分析對象,即確定了2017 年2 月(19 個)、2017 年3 月(17 個)、2019 年9 月(66個)、2019年10月(35個)和2020年2月(32個)5 個山火群來分析山火與氣象的關系特征。
表4 給出了2017~2020 年5 個山火群的前1 個月的月降水距平百分率、月平均氣溫距平、月平均相對濕度距平及月平均風速距平,從表中可見,僅2020 年2月山火期的前1個月的月降水距平偏多50%~70%,有4 個山火集中爆發(fā)前1 個月的月降水距平偏少、氣溫偏高、相對濕度偏小、風速偏大。2019 年9 月中下旬發(fā)生山火數(shù)量最大,并且持續(xù)到10 月上旬,其發(fā)生時段前1 個月的降水距平偏少80%~100%,氣溫偏高1.5~3 ℃,相對濕度偏小10%~23%,風速偏大0.1~0.9 m/s。2020 年2 月火點主要分布于鄂東南,前期降水雖然偏多,但由于村民燒荒人類活動也會導致山火多發(fā)。整體來看,山火的集中爆發(fā)與前期氣候背景密切相關,即前期降水偏少、氣溫偏高、濕度偏干、風速偏大,有利于山火多發(fā),表明前期氣候異常值對山火預警模型指標選取具有一定的指示意義。
表4 2017~2020 年湖北輸電線路山火群前1 個月的氣候異常值Tab.4 Abnormal climatic value in the month before the occurrence of mountain fires related to Hubei transmission lines from 2017 to 2020
2.3.1 土地利用類型
利用ArcGIS 工具,將湖北輸電線路316 個歷史山火的地理信息與土地利用類型數(shù)據(jù)進行空間疊加分析,統(tǒng)計各類型的火點數(shù)。圖4 給出了湖北輸電線路歷史山火在各土地利用類型的數(shù)量分布,由圖可知,發(fā)生在耕地區(qū)域的山火數(shù)最多,達159 個,約占總數(shù)的50.32%;其次是林地,發(fā)生山火108 個,約占34.18%;草地發(fā)生21 個,約占6.65%;城鄉(xiāng)、工礦、居民用地區(qū)域發(fā)生火點的次數(shù)為28,約占8.86%。
圖4 湖北輸電線路歷史火點在各土地利用類型的數(shù)量分布Fig.4 Quantity distribution of historical mountain fires related to Hubei transmission lines in different types of land
2.3.2 地形
1)海拔高度
將湖北輸電線路歷史山火地理信息與DEM 數(shù)據(jù)進行空間疊加,提取山火的海拔高度值。圖5 給出了湖北輸電線路歷史山火在不同海拔段的數(shù)量值,由圖可知,50 m 以下的低海拔是山火的易發(fā)區(qū)域,發(fā)生山火133 個,占總數(shù)的42.09%。其次海拔高度50~100 m 的區(qū)域,發(fā)生的山火117 個,占37.03%。海拔高度150~500 m 的山火數(shù)有59 個,500~900 m僅發(fā)生7 個山火,900 m 以上未發(fā)生山火。整體來看,湖北低海拔地形是山火的高發(fā)區(qū)域,山火數(shù)隨著海拔的增加而減少。
圖5 湖北輸電線路歷史火點在不同海拔高度段的數(shù)量分布Fig.5 Quantity distribution of historical mountain fires related to Hubei transmission lines at different altitudes
2)坡向
將湖北輸電線路歷史山火地理信息坡向數(shù)據(jù)進行空間疊加,提取山火的坡向值,按照坡向分類標準[19],對山火點坡向值進行統(tǒng)計分析。表5 給出了湖北輸電線路歷史山火在各類坡向的數(shù)量分布和占比,從表可知,東南坡、南坡和西南坡的山火數(shù)量最多,均有50 多個,其中東南坡火點最多,占了總數(shù)的18.04%,其次是南坡,占總數(shù)的17.09%,西南坡占16.14%,這是因為東南坡、西南坡和南坡接受的輻射多,空氣濕度低,所以可燃物含水量低,更容易發(fā)生火災;北坡、東北坡、西北坡的山火數(shù)量均少于30 個,占比均小于10%,這是因為北坡受太陽輻射少,空氣濕度和森林可燃物含水量高,較其它坡向不易發(fā)生火災。另外,對陽坡和陰坡2 大類進行了統(tǒng)計,得到山火在陽坡、陰坡的山火數(shù)分別為243 個、71 個,占比分別為76.90%、22.47%。
表5 湖北輸電線路歷史山火點在各類坡向的數(shù)量分布和占比Tab.5 Quantity distribution and proportion of historical mountain fires related to Hubei transmission lines in different slope directions
3)坡度
將湖北輸電線路歷史山火地理信息與坡度數(shù)據(jù)進行空間疊加,統(tǒng)計歷史山火的坡度值。圖6 給出了湖北輸電線路歷史山火在不同坡度段的數(shù)量值,從圖中可見,山火數(shù)量總體呈現(xiàn)隨坡度升高而減少的趨勢,1°~2°區(qū)間的坡度是山火點的易發(fā)區(qū)域,共發(fā)生88 個,坡度小于0.5°和大于42°區(qū)域為低發(fā)區(qū)域。坡度小于0.5°的區(qū)域主要位于湖北的江漢平原,該區(qū)域以大面積的農(nóng)田為主,地勢平坦,發(fā)生山火的可能性較小。大于42°區(qū)域,坡度較陡,人類活動少,火災風險小。整體來看,山火主要分布在坡度6°以下區(qū)域,共發(fā)生山火236 個,占總數(shù)的74.68%,在坡度大于6°區(qū)域火點分布較零散,共發(fā)生80 個。
圖6 湖北輸電線路歷史山火點在不同坡度段的數(shù)量分布Fig.6 Quantity distribution of historical mountain fires related to Hubei transmission lines in different slope sections
2.4.1 山火與道路緩沖區(qū)
將湖北省輸電線路歷史山火點與道路數(shù)據(jù)進行疊加,利用ArcGIS 近鄰分析工具計算火點到道路的最近距離,統(tǒng)計不同道路緩沖區(qū)內(nèi)火點的個數(shù)。圖7給出了湖北輸電線路歷史山火點在不同道路緩沖區(qū)的數(shù)量分布,從圖中可知,山火點主要分布在距離道路1.6 km 以內(nèi)的范圍,在距離道路超過1.6 km 的山火數(shù)量急劇減少,其中在距離道路800 m 以內(nèi)范圍的山火點共165 個,占總數(shù)的52.22%。0.4 km 以內(nèi)的山火數(shù)不及0.4~0.8 km 的火點數(shù),這與電力輸電線路與道路的規(guī)范距離要求有關(GB 50 545-2010)??傮w來說距離道路越近,發(fā)生山火的風險越高。
圖7 湖北輸電線路歷史山火點在不同道路緩沖區(qū)的數(shù)量分布Fig.7 Quantity distribution of historical mountain fires related to Hubei transmission lines in different road buffer zones
2.4.2 山火與人口密度
將湖北輸電線路歷史山火地理信息與人口密度數(shù)據(jù)進行空間疊加,統(tǒng)計歷史山火的人口密度值。圖8 給出了湖北輸電線路歷史山火點在不同人口密度區(qū)間的山火點數(shù)量分布,可看到山火點主要位于城市圈的周邊地區(qū)、人口密度在100~600 人/km2的區(qū)域,其中200~500 人/km2人口密度區(qū)間的山火點數(shù)最多,600 人/km2以上的山火點數(shù)呈急劇下降趨勢。人口密度最大的區(qū)域的山火數(shù)量反而較少,主要是因為這些區(qū)域是城市中心地區(qū),可燃物數(shù)量比較少。
本文基于湖北輸電線路歷史山火災情,對山火時空分布及山火與氣象、下墊面、人文社會等要素關系特征進行分析,主要結(jié)論如下:
1)通過山火的時空特征分析,表明2019 年是近幾年山火多發(fā)年份,秋冬季,尤其2 月和9 月是山火多發(fā)期;火點主要分布于鄂東地區(qū),其次是宜昌以及荊門地區(qū)。
2)通過山火與氣象關系特征分析,表明山火集中多發(fā)期的前1 個月表現(xiàn)為降水偏少、氣溫偏高、濕度偏小,風速偏大等特點。
3)通過山火與下墊面關系特征分析,表明50%的山火發(fā)生在耕地,34.18% 發(fā)生在林地;山火主要分布于向陽坡、低海拔、低坡度區(qū)域特征明顯。
4)通過山火與人文社會關系特征分析,表明山火主要分布于城市圈周邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū),尤其在1.6 km道路緩沖區(qū)是多發(fā)地段。
本文綜合分析了山火與氣象、下墊面、社會人文等關系特征,可為湖北輸電線路山火風險區(qū)劃及預警模型指標閾值選取提供支撐。由于災情資料收集具有困難性和不完備性,燃物含水率、節(jié)假日活動等因子需進一步探討,在后續(xù)的研究中將繼續(xù)收集更多的山火災情及利用歷史遙感衛(wèi)星監(jiān)測火點對特征值進行完善及綜合預警模型構(gòu)建。
項目簡介:隨著全球氣候變暖,極端天氣氣候事件增多,我國森林火災發(fā)生頻次和造成的損失都呈上升趨勢。針對林火驅(qū)動因子復雜多樣性,為了更能客觀評估、提高預報模型精度,選取了除氣象因子外,還考慮了地形、可燃物、社會人文活動等因子作為模型驅(qū)動因子,構(gòu)建湖北森林火險綜合預報模型。
項目名稱近20 a 湖北省林火的多特征提取及預估模型研究
承擔單位武漢區(qū)域氣候中心
項目概述項目主要開展近20 a 湖北省林火的多特征提取及湖北省林火風險預估模型研究,在分析林火時空分布特征、林火與氣象、植被、地形、人類活動等多因子的關系特征基礎上,選取最優(yōu)火險影響因子指標,構(gòu)建適合湖北省不同區(qū)域的林火風險預估模型。
主要創(chuàng)新點實現(xiàn)林火的多維度、多因子提取,多特征描述。鑒于可燃物含水率、人為火源直接影響林火發(fā)生的難易程度,在植被類型的信息提取基礎上,增加植被覆蓋度、植被含水率的特征提取。