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文档简介
ICS29.240CCSF2152IDB52/T1690—2022前言 2规范性引用文件 3术语和定义 4电网设备地质灾害气象风险等级判别方法 5区域电网地质灾害气象风险等级判别方法 2附录A(资料性)降雨诱发地质灾害概率计算 4附录B(资料性)插值方法 6参考文献 7本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的2诱发地质灾害概率F。4.1.2地质灾害气象风险概率计算方法参见附录A,插值方法参见附录B。4.2地质灾害气象风险等级P判定根据降雨诱发地质灾害概率F,将各电网设备的地质灾害气象风险划分为四个等级,并按风险等级高低赋予P值,分别用蓝、黄、橙、红四种颜色标示。等级判别指标和地质灾害气象风险等级P取值,见表1。表1地质灾害气象风险等级P的判别指标及含义和颜色降雨诱发地质灾害概率F(%)级别含义风险等级颜色(RGB)1蓝色(0,102,255)2黄色(255,250,0)3橙色(255,126,0)4红色(255,0,0)5区域电网地质灾害气象风险等级判别方法5.1区域电网地质灾害气象风险E计算根据区域内全部电网设备地质灾害气象风险等级P计算E*,用于评价区域电网范围内全部电网设备的地质灾害气象风险等级,计算公式见公式(1)、(2)。 (1) n——区域电网内的电网设备数量;P₁——电网设备i的地质灾害气象风险等级;E*——区域电网地质灾害气象风险,取值介于0和1之间,单位为百分比(%);E——区域电网内全部电网设备的地质灾害气象风险等级之和;Emx——区域电网最高地质灾害风险,即全部电网设备的地质灾害气象风险等级P=4,Ema=4n。5.2区域电网地质灾害气象风险等级及应急响应等级研判5.2.1根据区域电网地质灾害风险E*,将区域电网地质灾害气象风险划分为四个等级。5.2.2根据区域电网地质灾害气象风险等级,结合实际情况开展地质灾害气象风险预警研判。5.2.3根据预警的时段、范围和等级,启动对应级别的区域电网地质灾害气象风险应急响应。区域电网地质灾害气象风险等级、预警等级和应急响应等级的研判条件见表2。3DB52/T1690—2022表2区域电网设备地质灾害气象风险等级、预警等级和应急响应等级20≤E*<4040≤E*<6060≤E*<80影响大4DB52/T1690—2022降雨诱发地质灾害概率计算A.1相关管理部门地质灾害气象风险概率现行业务中所采用降雨诱发地质灾害概率F,基于有效降雨R和地质灾害易发分区进行计算。A.2降雨诱发地质灾害概率F计算公式见A.1,参数见表A.1。表A.1各地质灾害易发分区概率密度函数参数估计表(参考)abcdA.3有效降雨R有效降雨R指前期降雨入渗岩土体后对地质灾害发生产生影响的雨量,其影响随时间延长而减小。计算公式见A.2。nn式中:Ri——为拟计算地质灾害气象风险的当日前第i天的日降雨量(mmn——为对地质灾害发生产生影响的时段(日本文件取n=15;k——为衰减系数,取0.8。A.4地质灾害易发分区本文件采用的地质灾害易发分区,基于信息量法,根据潜在的地质灾害易发程度,结合本文件的适用范围进行评价及划分,得到贵州省地质灾害易发分区见图A.1。56DB52/T1690—2022(资料性)插值方法B.1地质灾害气象风险相关管理部门提供的地质灾害气象风险概率为网格点数据,需采用插值方法得到电网设备点的地质灾害气象风险概率值。B.2插值方法有多种,本文件给出反距离权重插值法(IDW)计算方法作为示例。B.3取待插值电网设备点周围一定范围内的n个数据点,分别计算电网设备点与各数据点的空间距离,将其作为每个参与加权平均的数据点的权重系数,公式见B.1。FnD2iinD2ii式中:F——电网设备的降雨诱发地质灾害概率;n——电网设备点周围一定范围内数据点个数,n≥2;xi——电网设备点周围一定范围内的第i个数据点的降雨诱发地质灾害概率;Di——电网设备点到第i个数据点的空间距离(km)。B.4本文件中插值点搜索半径取5km。若5km范围内数据点个数n<2,可加大搜索半径到10km。7DB52/T1690—2022参考文献[1]GB/T28592-2012降水量等级[2]DZ/T0261-2014滑坡崩塌泥石流灾害调查规范(1:50000)[3]暴雨诱发地质灾害气象风险预警业务规范气
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