电力系统山火分布图绘制技术导则-中国电机工程学会
省域电网架空输电线路山火分布图省域电网架空输电线路山火分布图

谢 辉1,范明豪1,季 坤2,方登洲2,张佳庆1(1.国网安徽省电力公司电力科学研究院,安徽 合肥 230601;2.国网安徽省电力公司运维检修部,安徽 合肥 230009)省域电网架空输电线路山火分布图绘制研究0 引言近年来,国家施行“退耕还林”以及“封山育林”等政策,提高了森林覆盖率。
在全球极端气候条件下,森林高火险天气持续出现;同时,季节或节日(春节、清明等)大量焚烧秸秆、燃放烟花爆竹或焚烧纸钱,造成山火次数明显增加。
随着电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也相应越来越多。
大量输电线路穿越植被茂密的林区与山区,山火严重威胁输这些线路的运行可靠性。
近年来发生了多起山火造成的线路跳闸案例,如2016-02-07,因山火造成±500 kV 葛南线安徽电网境内跳闸;2014年春季,受山火影响,国家电网公司220 kV 以上线路有47条次紧急停运、17条次降压运行、213条次退出重合闸。
2010年第1季度,山火引发南方电网公司220 kV 及以上电压等级线路发生128次故障跳闸;2001—2008年,南方电网公司所辖线路因山火引发37次事故。
如何有效防范山火,是当前甚至今后较长一段时间输电线路运维工作面临的严峻考验。
1 山火发生的影响因素山火具有明显的季节、时段特点,与天气状况、地理环境、植被和人员活动规律等有密切关系。
省域电网架空输电线路山火分布图绘制过程中,需考虑地形、气候、植被等分布的影响因素。
现以安徽省为例进行说明。
1.1 地形分布地形分布是决定输电线路山火发生频次的先决条件之一。
丘陵地区因为树木、森林杂布,输电线路架设、人员活动均较多,是输电线路线下山火高发区域;平原地区,可能因农作物收获时焚烧秸秆而导致线下山火;高山地区(比如海拔超过1 000 m)相对来说人员活动、输电线路架设均较少,山火风险较小。
1.2 气候分布1.2.1 温度分布温度是植被发生火灾的直接诱因之一。
电力系统山火分布图绘制技术导则中国电机工程学会

附件3:CSEE 中国电机工程学会标准T/CSEE XXXX-YYYY电力系统山火分布图绘制技术导则Technical Guideline for Wildfire Occurrence Distribution Map along PowerTransmission Line Corridors征求意见稿2016-XX-XX发布2016-XX-XX实施CSEE 中国电机工程学会指导性技术文件T/CSEE/Z XXXX-YYYY电力系统山火分布图绘制技术导则Technical Guideline for Wildfire Occurrence Distribution Map along PowerTransmission Line Corridors(征求意见稿)2016-XX-XX发布2016-XX-XX实施目次前言 (II)1 范围 02 规范性引用文件 03 术语和定义 04 基础资料......................................................... 错误!未定义书签。
5 一般规定......................................................... 错误!未定义书签。
6火点密度(影响)分布图的绘制..................................... 错误!未定义书签。
6.1 绘制流程..................................................... 错误!未定义书签。
6.2 绘制说明..................................................... 错误!未定义书签。
7 山火风险分布图的绘制............................................. 错误!未定义书签。
改进的输电线路山火蔓延模型及应用_杜晓峰

mission lines: theoretical models [C]. NY, USA:IEEE Africon, 2002. 617-622.
表示从 u 蔓延(流出)到近邻格点 v 的火强
度,二者之差就是当前时刻 t 从近邻蔓延到 u 格点的实
际火势强度。
(3)影响火灾的多因素概率加权
(2)
从格点 u 到格点 v 的网格权重(路径容量)为地形
坡度角、植被与风速信息三者的高斯核相似度加权,其
中
,A 表示坡度角,V 表示风速,R 表示火
的蔓延速度。
务平台[J]. 计算机应用与软件, 2015,32(4):100-103. [5]付灿, 李民权, 金秀梅. 应用于多模卫星定位导航系
统的宽带天线设计 [J]. 合肥工业大学学报:自然科学版, 2011,34(3):391-394.
[6]Shen Minyi, Xiang Zhiyu, Liu Jilin. Vision based terrain re- construction for planet rover using a special binocular bundle ad- justment [J]. Journal of Zhejiang University. 2008, 9 (10): 1341-1350.
(4)计算跨网格火灾蔓延强度
(3)
如果近邻 v 的当前火势强度高于格点 u,则流向不 能由低容量向高容量回流,如果从近邻 v 蔓延(流入)的 火势强度超过网格权重(路径容量),则取当前网格权重 作为火势强度传播量。
供电系统图绘制规范

煤矿供电系统图绘制规范及要求
新安煤矿机电科
一、总则
矿井必须按照《煤矿安全规程》第四百五十条的要求绘制煤 矿供电系统图,其范围应包括:矿井地面、井下高压供电系统; 地面各分区变电所(车间)、井下变电所、3台以上电气设备的高 低压供电系统图以及其他生产需要的供配电系统。。
4、电缆应按上下级和进出线关系标注箭头,电缆的型号、 电压、截面和长度应标注在电缆的上方或左侧,电缆型号应按供 电系统图样本进行标注。
三、图形标注的绘制要求
5、短路点符号箭头应指向最远点(尖对尖),变压器二次侧 短路点指到出线处,同时在短路点符号处标出两相短路电流值。
6、当井下供电系统图复杂时,各变电所高爆开关的进出线可 不用直线与上、下级连接,但必须在开关进出线处标明来自或到何 处、上级开关系统编号;变电所、配电点等处的最下级开关还应在 负荷线箭头下端标注出负荷的安装地点和容量等情况。
297×420
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三、图形符号的绘制要求
所有供电系统图中的图标符号必须按照《GB/T 4728-2008 电气简图用图形符号》、《MT/T 570-1996 煤矿电气图专用图形 符号》标准(见附件1)及行业有关标准规范执行。
三、图形标注的绘制要求
煤矿供电系统图总体要求如下: 布局合理; 参数标注齐全、清晰; 符号、线型、字体及字号统一、规范。要求使用AUTO CAD 或与之兼容的软件绘制。
二、图幅与图框尺寸的绘制要求
供电系统图使用标准图幅,全矿供电系统图使用A0或A1图幅
输电线路山火隐患可视化预警分析

输电线路山火隐患可视化预警分析发布时间:2022-12-28T01:37:59.555Z 来源:《中国电业与能源》2022年第17期作者:冯进杰[导读] 当今,我国的社会经济已经发展的越来越好冯进杰广东电网有限责任公司肇庆供电局 526000摘要:当今,我国的社会经济已经发展的越来越好,人们的生活质量已经在不断变好,随之提升的也是人们的生活及生产用电量,从而导致电力负荷越来越大。
一旦电力负荷超过最大的承载力时,整个电路将会产生烧毁的麻烦,而这种情况极易容易造成山林火灾。
因此,本文将针对苏电路山火隐患可视化预警进行有效的分析,目的是让整个输电线路运行时在山林中能够获得最大的安全性。
关键词:输电线路;山火隐患;可视化预警引言:如今电力事业发展速度也在加快,而人们除了对电力的要求以外,还需要尽一切力量保障输电线路能够有安全性和稳定性。
但在实际过程中总是会受到各种内在外在的因素影响,导致设备产生故障问题,甚至引发极其严重的火灾问题。
但在目前的问题解决方案中,大部分监测系统只能对其中的一条线路进行设备故障监控和防治,对于罕见的山区输电线路问题无法得到有效的监测,一旦存在线路问题,就会可能引起山火问题,因此人们必须对生活问题有所重视,否则他将对地球和人类有极大的危害性,在铺设输电线的过程中,应当确保能够将山火监测预警系统有效的建立起来,确保山火动态能够被有效监测和避免,从而减少或避免山火灾害带来的经济及生命损失。
一、有效运用卫星遥感技术现阶段我国所使用的山火预警技术类型还是比较多的,其中重点应用在山火监测的工作中的就包含了卫星遥感技术。
主要是能够对气象卫星信号进行接收,然后有关人员能够有效处理那些反馈的图像信息,从而确定山区内部的火灾点,进行标注后再反馈给相关人员,既可以实时监控山火问题,又能及时避免财产和人员伤亡损失。
(一)、NOAA/A VHRR山火监测这个卫星属于第3代的双星系统,它的辐射仪的分辨率是极高的,存在着具备特性的5条通道。
电力系统及主系统图的绘制

电力系统及主系统图绘制第一节电力系统的组成及特点一、电力系统的组成现在大部分国家的动力资源和电力负荷中心相距较远。
如水利资源是集中在江河流域水位落差较大的地方,热力资源又集中在煤、石油和其它热源的产地,而大的电力负荷中心则多集中在工业区和大城市。
因此发电厂和负荷中心之间,往往相距很远,为了保证供电可靠、经济合理,就必须用输电线路将电能输送到很远的用户,并将孤立运行的发电厂用电力线路连接起来,即首先在一个地区内互相连接,再发展到地区和地区之间互相连接,以组成统一的电力系统。
下图为简单的电力系统和电力网示意图。
通常将发电厂(动力部分和电气部分)、变电所到用电设备、用热设备之间用电力网和热力网联接起来的整体,叫做动力系统。
动力系统中的电气部分,即发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路以及用电设备所组成的整体,就叫做电力系统。
电力系统中,由送变电设备及各种不同电压等级的电力线路所组成的部分,叫做电力网。
电力线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务。
由电源向电力负荷中心输送电能的线路,称为输电线路或送电线路。
主要担负分配电能任务的线路,称为配电线路。
为了研究和计算方便,通常将电力网分为地方电力网和区域电力网。
一般将电压在110kV以上,供电范围较广,输送功率较大的电力网称为区域性电力网;电压在llOkV及其以下供电距离较短,输送功率较小的电力网称为地方电力网;对于电压在35OkV及其以下的电力网,则称为配电网。
但这种划分,其间也不存在严格的界限。
按电力网本身的结构方式,又可分为开式电力网和闭式电力网。
凡用户只能从单方向得到电能的电力网称为开式电力网;凡用户可以从两个及两个以上方向同时得到电能的电力网就称为闭式电力网。
根据电压等级的高低,一般可将电力网分为低压、高压、超高压和特高压几种。
电压在lkV以下的电力网称低压电网;电压在lkV至330kV之间的电力网称高压电网,330kV以上到1000kV以下的电力网称为超高压电网;1000kV及其以上的电力网称为特高压电网。
DLT723-2000电力系统安全稳定控制技术导则

DLT723-2000电力系统安全稳定控制技术导则F23备案号:7783—2000中华人民共和国电力行业标准DL/T 723—2000电力系统安全稳定控制技术导则Technical guide for electric powersystem security and stability control2000-11-03 发布2001-01-01 实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言本标准根据原电力工业部综科教[1998]28号文《关于下达1997年修订电力行业标准计划的通知》中所列项目任务《电力系统安全稳定控制技术导则》而编制。
电力系统安全稳定控制是保证电力系统安全稳定运行的重要措施。
这类措施虽然已在电力系统中有较普遍的应用,但尚缺乏较全面、系统的技术规定来指导有关的科研、设计、制造和运行工作。
本标准即为了适应这一要求而制定。
原电力工业部曾制定了《电力系统安全稳定导则》(1981年),并且正在进行修订。
该导则提出了对电力系统在扰动时的安全稳定原则要求。
本标准是根据这些原则提出对安全稳定控制的技术要求。
本标准编写格式和规则遵照GB/T 1.1—1993《标准化工作导则第一单元:标准起草与表达规则第1部分标准编写的基本规定》及DL /T600—1996《电力标准编写的基本规定》的要求。
本标准附录A是标准的附录,附录B和附录C是提示的附录。
本标准由中国电机工程学会继电保护专委会提出。
本标准由电力行业继电保护标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:中国电机工程学会电力系统安全稳定控制分专委会和电力自动化研究院。
本标准主要起草人:袁季修、孙光辉、李发棣。
本标准由电力行业继电保护标准化技术委员会负责解释。
目次前言1 范围2 引用标准3 定义4 安全稳定控制总则5 预防控制6 紧急控制7 恢复控制8 控制系统远方信息传送附录A (标准的附录) 电力系统大扰动情况分类附录B (提示的附录) 可用性、可靠性及可维修性附录C (提示的附录) 紧急控制装置的动作评价中华人民共和国电力行业标准DL/T 723—2000电力系统安全稳定控制技术导则Technical guide for electric powersystem security and stability control1 范围本标准规定了电力系统安全稳定控制的功能、应用条件、基本性能要求及主要技术指标等。
输电线路山火在线监测系统技术规范

输电线路山火在线监测系统技术规范书11.1输电线路山火在线监测输电线路山火在线监测主要由高精度红外山火预警雷达、风光互补供电系统、无线视频监控系统、山火预警定位后台管理软件等组成。
高精度红外山火预警雷达可在全天候条件下实时对铁塔周围半径5公里区域的山火进行监测;风光互补供电系统对整个系统进行供电;无线视频监控系统主要是通过安装在铁塔上以及便携式的视频监控可以将山火现场的视频实时的传送到后台;山火预警定位后台管理软件可以自动对发生山火进行定位以及报警等功能。
1.2工作条件1.2.1正常工作条件(1)环境温度:–30℃~+70℃(2)环境相对湿度:5%~95%(无凝露、无积水)(3)大气压力:80kPa~110kPa(4)最大风速:35m/s(离地面10m高,10min平均风速)(户外)(5)最大日温差:25℃(户外)(6)日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s)(户外)(7)覆冰厚度:10mm(户外)(8)耐地震能力:地震烈度7级地区(地面水平加速度 0.20g,地面垂直加速度 0.10g,地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67)(9)场地安全要求:符合GB9361中B类安全规定(10) 监测装置安全要求:符合GB4943中的相关规定1.2.2特殊工作条件当超出§4.1中规定的工作条件时,由用户与供应商协商确定。
2、输电线路山火在线监测系统技术要求2.1 技术参数2.1.1高精度红外山火预警雷达探测半径:≤5公里精度:≤1㎡着火面积探测方式:多光谱红外探测;安装方式:紧固一体化安装在铁塔上;工作温度:-30℃~+70℃工作相对湿度:5%~100%RH工作功耗:≤40W供电方式:12V直流供电工作时间:全天候24小时工作通信方式:GPRS/EDGE传输至后台主站防护等级:IP66,防水防尘使用数量:每监测档安装2只。
2.1.2风光互补一体式供电装置主要技术参数垂直轴磁悬浮风力发电机:400W/12V最小发电风速:1m/S(微风启动)太阳能光伏板:单晶硅80W/12V*4块光电转换效率:≥20%工作温度:-30℃~+70℃工作相对湿度:5%~100%RH安装方式:装置安装铁塔上防护等级:IP66,防水防尘2.1.3铁塔视频监控主要技术参数视频压缩格式:H.264视频输入:1路视频输入,BNC接口,1Vpp—75欧匹配阻抗分辨率:CIF:352 * 288, QCIF:176 * 144帧率:CIF帧率1-25帧/秒可调,实际帧率视EVDO网络状况而定。
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附件3:CSEE 中国电机工程学会标准T/CSEE XXXX-YYYY电力系统山火分布图绘制技术导则Technical Guideline for Wildfire Occurrence Distribution Map along PowerTransmission Line Corridors征求意见稿2016-XX-XX发布2016-XX-XX实施CSEET/CSEE(/Z) XXXX-YYYY 中国电机工程学会指导性技术文件T/CSEE/Z XXXX-YYYY电力系统山火分布图绘制技术导则Technical Guideline for Wildfire Occurrence Distribution Map along PowerTransmission Line Corridors(征求意见稿)2016-XX-XX发布2016-XX-XX实施目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基础资料 (1)5 一般规定 (1)6火点密度(影响)分布图的绘制 (1)6.1 绘制流程 (1)6.2 绘制说明 (2)7 山火风险分布图的绘制 (4)7.1 绘制流程 (4)7.2 绘制说明 (4)7.3 图纸 (4)8 线路走廊山火隐患分布图的绘制 (4)8.1 绘制流程 (4)8.2 绘制说明 (5)8.3 附加信息 (5)8.4 图纸 (5)9 架空输电线路山火分布图的绘制 (4)10 修订和审批 (4)附录A(资料性附录)火点密度等分布图绘制程序框图 (6)附录B(资料性附录)典型地区火点密度等分布图 (7)索引 (9)编制说明 (10)前言本指导性技术文件依据中国电机工程学会《关于印发“中国电机工程学会2016年标准计划(第一批)”的通知》(电机综〔2016〕133号)文件的要求编写。
本指导性技术文件由中国电机工程学会输电线路标准专业委员会提出并解释。
本指导性技术文件起草单位:国网湖北省电力公司电力科学研究院,中国电力科学研究院,国家电网公司运维检修部,武汉大学,国网湖南省电力公司,北京煜邦电力技术有限公司本指导性技术文件主要起草人:本指导性技术文件首次发布。
电力系统山火分布图绘制技术导则1 范围本指导性技术文件规定了电网山火分级标准和山火分布图的绘制规则、审批原则和要求。
本指导性技术文件适用于电力系统内山火分布图的绘制。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 17798 地理空间数据交换格式GB/T 12343.1 国家基本比例尺地图编绘规范第一部分:1:25000 1:50000 1:100000地形图编绘规范Q/GDW 11314 架空输电线路山火风险密度预报技术导则Q/GDW 11315 架空输电线路山火卫星监测系统通用技术规范GB/T 30322 地理信息-分类系统:第1部分:土地覆盖分类系统DL/T 5158 电力工程气象勘测技术规程LY/T 1063 全国森林火险区划等级3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1线路山火 Wildfire along transmission line在架空输电线路走廊附近,因自然或人为原因导致野外植被或农作物等可燃物燃烧而发生的火情。
3.2历史火点数据 Historical Ignition Points综合历史卫星监测热点数据,结合林业、电力部门等部门统计的山火发生事件的坐标数据,制定火点数据库,以最近5~10年的数据作为山火风险及分布的基础数据和依据。
(参考架空输电线路山火风险密度预报技术导则)3.3历史火点密度分布图①平均分布火点密度图 Historical Ignition Points density map (average distribution )规定火点密度统计格网的空间尺寸,根据本地区的火点分布,采用平均分布的插值原则进行火点分布密度的计算,再采用不同颜色定义山火易燃等级,绘制出火点密度空间分布图。
②插值核分布函数火点密度图 Historical Ignition Points density map (kerneldistribution)根据单个火点影响区域的范围按照距离进行加权,采用插值核分布函数原则进行火点分布密度的计算,再采用不同颜色定义山火易燃等级,绘制出火点密度空间分布图。
插值核函数核密度,落入搜索区的点具有不同的权重,靠近搜索中心的点会被赋予较大的权重,反之权重较小,它的计算结果分布较平滑。
因此在绘制火点密度图时选择核密度分析。
3.4植被易燃等级分布图 vegetation based wildfire occurrence distribution map根据测绘部门的植被数据,按照植被类型与山火发生的关系,参考《全国森林火险区划等级标准》以及《架空输电线路山火风险密度预报技术导则》中的相关原则进行归类、分级而得到的植被易燃区空间分布图。
3.5山火易燃区域分布图 wildfire risk distribution map在火点密度(核密度)分布图与植被等级分布图的基础上,综合考虑火点密度、植被类型(土地利用类型)、用火习俗与山火发生概率等关系,采用一定分级原则绘制而成的山火易燃区域空间分布图。
3.6易燃植被类型 flammable vegetation kinds易直接燃烧并充当山火发生燃烧介质的植被类型,如灌丛、茅草、芦苇等植被。
(参考全国森林火险区划等级标准)3.7线路走廊山火隐患点 transmission line nearby wildfire hidden points架空输电线路走廊3千米范围以内,存在居民上坟烧纸钱、焚烧废料、农民烧荒、燃放烟花炮竹等人为火源,且附近有易燃植被覆盖,导致存在山火发生隐患的地点。
3.8线路走廊山火隐患点分布图 distribution map of transmission line nearby potential wildfire 在包含架空输电线路地理走向图层的底图上,以线路附近3千米范围内的山火隐患点为中心,绘制山火隐患区,并添加历史线路山火故障、线路山火高发区段等信息,得到的表征线路走廊山火隐患的空间分布图。
按电压等级分为220kV架空输电线路山火分布图和超特高压(500(330)kV及以上)线路走廊山火隐患分布图。
3.9架空输电线路山火易燃区域分布图 region distribution map of overhead transmission line nearby wildfire在山火风险分布图的基础上,叠加线路走廊山火隐患分布图层而得到的空间分布图。
按电压等级分为220kV架空输电线路山火分布图和超特高压(500(330)kV及以上)架空输电线路山火分布图。
4 一般规定4.1 山火火点数据山火卫星监测系统监测到的山火点,和林业、电力等部门统计的历史实际发生山火的火点数据,包含火点经纬度坐标、发生时间等信息。
坐标系统采用WGS84坐标系,采用经纬度坐标进行边框的标注。
4.2 地理信息资料从测绘部门收集地理边界图层文件,数据格式符合GB/T 17798要求。
4.3 植被覆盖数据收集本地区植被(土地利用类型)资料,包括林地、草地、耕地、水域、其他用地等。
4.4 运行经验资料根据运行经验,收集本地区山火隐患点数据、历史山火发生情况、历史山火跳闸数据等资料。
4.5 火源类型资料根据当地用火习俗与气候、植被类型等因素,收集本地区内山火火源类型资料,包括上坟烧纸钱、烧荒、烟花炮竹等人为用火习俗和自然引发因素。
4.6火点密度分布图、植被等级分布图、山火风险分布图、线路走廊山火隐患分布图、架空输电线路山火分布图原则上应以地理信息系统中的电子地图为底图绘制,采用WGS84坐标系。
4.7火点密度分布图、植被等级分布图、山火风险分布图、架空输电线路山火分布图应包含所有区域。
4.8绘制火点密度分布图、山火风险分布图、架空输电线路山火分布图时还应给出绘制说明。
4.9线路走廊山火隐患分布图应位于架空输电线路走廊±1.5km范围内。
4.10火点密度分布图、植被等级分布图、山火风险分布图、线路走廊山火隐患分布图绘制程序图参见附录A,典型地区火点密度等分布图参见附录B。
5 火点密度(影响)分布图的绘制5.1.1 平均分布火点密度计算将本地区划分为大小相等的网格,每个网格面积不大于2500平方公里。
根据本地区最近5~10年的火点数据,计算每个网格内年均火点密度,单位为:个/万平方公里。
5.1.2 火点密度(影响)分级①平均分布火点密度等级从低到高分为一至四级,分级原则及含义见表1.1。
表1.1 平均分布火点密度分级原则及含义②插值核分布函数火点密度等级从低到高分为一至四级,分级原则及含义见表1.2。
表1.2 插值核函数火点密度分级原则及含义5.1.3 插值与填充利用地理信息软件进行插值计算,根据计算结果与山火分级原则,参照表2,在底图上填充相应的颜色,得到火点密度分布图。
表2 火点密度等级颜色填充标准5.1.4 图例(1)卫星火点密度等级图例:色标宽2B,后方标明卫星火点密度级别。
(2)指北针:采用指针标记,大小10mm,位于边框内右上方。
(3)比例尺:采用线段比例尺,位于边框内右下方。
6 山火风险分布图的绘制6.1 绘制流程6.1.1 植被易燃性分级利用从测绘部门获得的本地区植被数据,参照表3的标准,按植被类型将本地区植被易燃等级划分为一至四级。
表3 植被风险分级原则6.1.2 植被易燃等级分布图绘制根据植被易燃等级,参照表4填充颜色,得到植被等级分布图。
表4 植被分级颜色填充标准6.1.3 山火易发区域分级综合历史火点密度(核密度)等级与植被易燃等级,采用表5的标准,确定本地区山火易燃等级。
表5 山火易发区分级注:表中分级按以下公式计算:()+grade()int(),()-grade()<32()=()+grade()int()+1,()-grade()=32grade grade grade grade grade ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩火点密度植被火点密度植被山火风险火点密度植被火点密度植被6.1.4 山火易燃区等级分布图绘制根据山火风险分级原则,参照表6填充颜色,得到山火风险分布图。
为了美观,宜对山火风险颜色图层采用一定技术进行平滑处理。
表6 山火风险分级颜色填充标准6.1.5 等级跳变调整若山火风险分布图层出现相邻地区等级跳变现象,应按“就高不就低”的原则,在两区域边界低等级区域内绘制1~2km 过渡带。