[发明专利]一种强对流天气下阵风发生范围的预测方法及系统在审
申请号: | 202110609346.1 | 申请日: | 2021-06-01 |
公开(公告)号: | CN113325488A | 公开(公告)日: | 2021-08-31 |
发明(设计)人: | 李哲;韩永翔;刘善峰;卢明;周宁;陆正奇;秦沛;王津宇;高阳;苑司坤;梁允;姚德贵;王超;李帅;郭志民;王磊;张小斐;刘昊;马建伟 | 申请(专利权)人: | 国网河南省电力公司电力科学研究院;南京信息工程大学;国家电网有限公司 |
主分类号: | G01W1/10 | 分类号: | G01W1/10 |
代理公司: | 北京智绘未来专利代理事务所(普通合伙) 11689 | 代理人: | 张红莲;王萍 |
地址: | 450000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 对流 天气 阵风 发生 范围 预测 方法 系统 | ||
1.一种强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,所述预测方法包括步骤:
步骤101,获取区域范围内数值气象模式的气象预报场数据;
步骤102,根据所获取的气象预报场数据计算强对流天气系统下方的降水影响区域;
步骤103,根据所获取的气象预报场数据计算强对流天气系统的移动方向及移动速度;
步骤104,结合降水影响区域及强对流天气系统的移动方向及移动速度,判定阵风发生范围。
2.根据权利要求1所述的强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,所述步骤101中,
所述气象预报场数据包括每个网格点垂直方向上的风速、风向及雨水混合比。
3.根据权利要求2所述的强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,所述步骤102具体包括:
首先判断每个网格点是否位于降水影响区域内;遍历所有网格点,即可判定降水影响区域。
4.根据权利要求3所述的强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,
满足下式时,即可判断该网格点位于降水影响区域内:
式中,qr为垂直方向上的雨水混合比,k为垂直层数,N为经验常数。
5.根据权利要求2所述的强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,所述步骤103具体包括:
强对流天气系统的移动速度为:
强对流天气系统的移动方向为:
其中,分别为每个网格点的东西及南北方向的平均风速分量。
6.根据权利要求5所述的强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,
每个网格点的东西及南北方向的平均风速分量为:
式中,k为模式层数,k3/4代表预报场中地面到大气层顶3/4距离的层数编号,kh代表预报场中地面到大气层顶1/2距离的层数编号,uk、vk分别为k层风速的东西及南北方向分量。
7.根据权利要求1所述的强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,所述步骤104具体包括:
根据计算的降水影响区域与强对流天气系统的移动方向,强对流天气中阵风发生范围,位于降水影响区域前方预设阈值距离范围内,沿强对流天气系统的移动方向延伸。
8.根据权利要求7所述的强对流天气下阵风发生范围的预测方法,其特征在于,预设阈值距离范围为0-18km。
9.一种强对流天气下阵风发生范围的预测系统,其特征在于,包括气象预报场数据获取模块,降水影响区域计算模块,移动方向及移动速度计算模块,以及阵风发生范围判定模块;
气象预报场数据获取模块,用于获取区域范围内数值气象模式的气象预报场数据;
降水影响区域计算模块,用于根据所获取的气象预报场数据计算强对流天气系统下方的降水影响区域;
移动方向及移动速度计算模块,用于根据所获取的气象预报场数据计算强对流天气系统的移动方向及移动速度;
阵风发生范围判定模块,用于结合降水影响区域及强对流天气系统的移动方向及移动速度,判定阵风发生范围。
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