来源:市场资讯

(来源:DOLC)

打开网易新闻 查看精彩图片

没有网络、GPS失灵、刷卡支付受阻,卫星进入异常状态,部分电网出现故障——这听起来像灾难片,却是极端太阳风暴可能触发的技术风险。欧洲航天局(ESA)空间天气专家梅拉妮·海尔博士表示,在最坏情况下甚至可能出现全球性停电。不过,这句话描述的是低概率、高影响的极端情景,并不是对近期灾害的预测。太阳如何影响地球上的电网? 太阳耀斑释放的X射线和紫外线约8分钟便可到达地球,主要干扰电离层、短波通信和导航。对电网威胁更大的则是日冕物质抛射:巨量带电等离子体携带磁场飞向地球,通常需要十几小时至数天抵达。 如果其方向和磁场条件恰好不利,地球磁场会发生剧烈扰动,并在长距离输电线路和管线中感应出额外电流。这些“地磁感应电流”可能导致电压不稳、保护装置误动作及大型变压器过热。高纬度地区、线路较长且接地结构特殊的电网通常更敏感。风险并非停留在理论上 1859年的卡灵顿事件曾令多地电报系统失灵,部分设备甚至冒出火花。1989年,一场地磁暴导致加拿大魁北克电网在很短时间内崩溃,约600万人停电数小时。2024年5月的G5级强地磁暴虽然没有造成全球停电,却干扰了GPS和部分卫星服务,也再次提醒运营商:现代社会对精确授时、导航和轨道基础设施的依赖远高于过去。 受影响的范围并不只包括居民用电。卫星可能遭遇辐射损伤和轨道阻力变化;航空、航海及农业自动驾驶依赖的定位精度可能下降;高频无线电、部分金融和通信系统也可能因导航授时异常受到间接影响。为何“全球同时停电”并非必然? 太阳风暴的影响取决于爆发强度、是否正对地球、等离子体磁场方向、持续时间,以及不同地区电网结构和防护水平。各国电网并非一个完全同步的整体,运营商也会根据预警降低负荷、调整运行方式或隔离风险设备。因此,更现实的判断是:极端事件可能造成区域性、跨行业的严重连锁中断,但规模和持续时间存在很大不确定性。ESA希望把预警时间再向前推进 海尔在ESA位于达姆施塔特的欧洲空间操作中心负责空间天气项目的太空部分。现有监测卫星有时要到等离子体接近地球时,才能更准确判断冲击强度。ESA计划2031年发射“Vigil”任务,从侧面观察太阳,提前看到从地球方向尚不可见的活跃区域。 多争取几小时乃至几天,卫星运营商便可让设备进入安全模式,航空公司可以调整航线,电网也能监控感应电流并采取保护措施。人类无法阻止太阳爆发,但可以通过持续监测、跨国预警和提高基础设施韧性,降低最坏后果发生的概率。结论:太阳风暴造成大范围技术故障是真实风险,“全球停电”则是极端上限情景。真正重要的不是制造恐慌,而是把空间天气纳入能源、通信和卫星系统的日常风险管理。