-
公开(公告)号:CN118659352A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410690770.7
申请日:2024-05-30
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 四川大学
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于水电优化调度领域,具体公开了一种对大规模水电进行中长期优化调度的方法,包括如下步骤:采用森林结构搭建水电站拓扑结构;构建大规模水电中长期优化调度模型;将搭建好的拓扑结构以及各水电站入库径流、初始水位数据代入中长期优化调度模型;采取分段线性插值方法对非线性函数进行线性化处理;构建标准的混合整数线性规划模型,使用CPLEX工具在Matlab环境中对标准的混合整数线性规划模型进行求解计算;输出年内各时段的发电流量、弃电流量、水库水位以及机组出力。本发明通过电站间的水力联系搭建拓扑结构,将拓扑关系嵌入中长期多目标优化调度模型中,构建适用于大型电站群的优化调度模型,同时提出一种具有一定普适性的水电调度方法。
-
公开(公告)号:CN118864263A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410787443.3
申请日:2024-06-18
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本发明公开一种基于图像识别的洪峰追踪漫游轨迹计算方法,它包括如下步骤:S1、流量过程热力图绘制;S2、图像降噪;S3、图像信息提取;S4、洪峰追踪漫游轨迹计算;本发明能快速确定给定时间范围内所含洪水过程及其对应洪峰追踪漫游轨迹,实现按时间轴对洪峰过境典型场景逐断面要素变化过程的展示。
-
公开(公告)号:CN114781682B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210197509.4
申请日:2022-03-01
申请人: 中国长江电力股份有限公司
发明人: 王祥 , 鲍正风 , 李鹏 , 郭乐 , 舒卫民 , 阮燕云 , 黄钰凯 , 王二朋 , 李长春 , 梁志明 , 郭晓 , 李天成 , 向阳 , 冯志州 , 刘晓阳 , 田锐 , 赵建华 , 丁丽娟
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明公开一种基于变库容法的水库调峰增加出力坝前水位变化预测方法,它包括如下步骤:步骤1)、收集电站运行数据,计算调峰前后水库出入库流量数据;步骤2)、收集水库河道长度、水深特征数据,计算水库分段库容;步骤3)、计算电站维持调峰前出力,在调峰时段内水库出入库差水量引起的水位变化值;步骤4)、计算逐时段由调峰增加出力引起的水量变化值;步骤5)、计算逐时段坝前水位的变化值;步骤6)、将步骤3)、步骤5)计算的水位变化值相加,计算调峰增加出力坝前水位变化值;本发明可快速判断关键期库水位在调峰增加出力情况下是否有突破安全运行边界的风险,可为实时调度计划调整、水位精确控制提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN116542021A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310353164.1
申请日:2023-04-04
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06Q50/06 , G06F113/08
摘要: 本发明公开一种水文‑水力学耦合的河道型水库调洪演算方法,包括:从河道型水库入库流量控制站的前期实况和未来预报流量过程、区间支流实况流量和预报降雨出发;采用水文学方法,将入库站洪水过程演算到水库回水末端,采用水文预报模型将区间支流产流演算至水库交汇处;以水文学方法计算的回水末端断面洪水过程、水文模型计算的区间支流洪水过程、水库出库流量过程作为一维非恒定流水动力学模型计算边界条件,建立了河道型水库水文‑水动力学调洪演算模型;本发明围绕河道型水库坝前水位调洪计算精度差的难题,结合水文、水力学方法调洪演算特点,建立了河道型水库水文‑水力学调洪演算模型,为准确预测河道型水库水位过程提供了一种新的方法。
-
公开(公告)号:CN115438972A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211110293.X
申请日:2022-09-13
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 一种考虑电力互济特性的梯级水电站联合优化调度方法,步骤为:根据梯级水电站外送系统架构,依托交流和直流外送通道物理联系进行虚拟电源分组;统合各约束条件形成梯级水电站多对象电力约束体系;依托电源分组,建立覆盖电力水力双重联系,调度对象分组的梯级水电站联合优化调度模型,模型以梯级水电站发电量最大为调度目标;耦合电力系统送出限制、梯级水电站来流情况和各电站始末水位,形成联合调度场景;针对不同联合调度场景,采用基于水位出力两层离散结构的离散微分动态规划法求解模型,获取梯级水电站最优运行方案。将传统梯级水电站联合优化运用方法由“水力”空间拓展至“水力‑电力”双重空间,优化了调度方法。
-
公开(公告)号:CN109596794B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910032842.8
申请日:2019-01-14
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于低流速水体水环境改善的调控装置及使用方法,方壳体四边均固定有板架,所述板架的端部设置有油缸架,所述油缸架上安装有油缸,所述油缸的活塞杆端部通过料座安装有料箱,所述料箱的底部设置有电子阀门,所述板架底部通过环板安装有浮子,所述方壳体底部安装有用于对水体进行增氧的增氧装置,所述增氧装置的底部安装有用于推动整个调控装置在水中移动的动力装置;所述方壳体通过接线座安装有遥控信号器,所述遥控信号器与用于控制整个调控装置的控制器相连。此装置能够有效的改善低流速水体的环境。
-
公开(公告)号:CN117172598B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311134565.4
申请日:2023-09-05
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 水利部中国科学院水工程生态研究所
IPC分类号: G06Q10/0639 , G08B21/18 , G08B21/24 , G01N33/18 , G01D21/02 , G06Q50/26 , G06F17/18 , G06F18/24
摘要: 本发明公开了一种基于云计算的流域水生态鱼类监测管理系统,属于水资源管理技术领域;通过将当下鱼群监测方面和水质监测方面进行整合计算获取监测影响系数,根据监测影响系数来对当下监测的整体状态进行分析和分类,既可以直观高效的获取到不同方面监测的整体情况,又可以为后续的监测方案动态调整提供可靠的数据支持;并且可以根据监测发现的异常来对监测方案进行动态调整来满足后续不同异常程度的监测需求,可以实现更合理、更有效的鱼群监测管理效果;本发明用于解决现有方案中不能将不同方面的监测结果进行整合评估来对后续的监测方案进行动态管理的技术问题。
-
公开(公告)号:CN117609586A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311574372.0
申请日:2023-11-22
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06F16/906 , G06F16/904 , G06N7/01
摘要: 本发明提供一种考虑时空相关性的水风光长期场景生成方法,包括如下步骤:步骤一、准备初始计算条件:收集新能源历史实际出力数据及历史流量数据;步骤二、考虑时间相关性的初始场景生成:对收集到的数据按月进行数据分类,利用改进的马尔科夫链模型生成初始考虑时间相关性场景,获得单一能源考虑时间相关性的初始场景集;步骤三、基于单一能源考虑时间相关性的初始场景集,结合三维变量C‑vine Copula抽样进一步生成水‑风‑光考虑时空相关性的场景集;步骤四、对考虑时空相关性的场景集进行评价。该方法考虑时空相关性以及风电、光伏和径流,可以更好地反映出水、风、光资源的年内变化,符合历史规律。
-
公开(公告)号:CN117039848A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310825217.5
申请日:2023-07-06
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本发明公开一种梯级水电站群受端电量消纳空间分析方法,它包括如下步骤:S1、根据典型日负荷过程构建等效负荷;S2、确定受端电网最大消纳空间;S3、确定受端电网最小消纳空间;采用本发明思路能够得到精细化的各个受端电网、各月的理论最大消纳电量和最小消纳电量,同时结合具体送端水电站群的发电水平,可进一步推算得到其在受端电网的电量消纳范围,更有利于精细化确定送端梯级水电站的消纳调度策略。
-
公开(公告)号:CN115438972B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211110293.X
申请日:2022-09-13
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/11 , H02J3/00 , H02J3/02
摘要: 一种考虑电力互济特性的梯级水电站联合优化调度方法,步骤为:根据梯级水电站外送系统架构,依托交流和直流外送通道物理联系进行虚拟电源分组;统合各约束条件形成梯级水电站多对象电力约束体系;依托电源分组,建立覆盖电力水力双重联系,调度对象分组的梯级水电站联合优化调度模型,模型以梯级水电站发电量最大为调度目标;耦合电力系统送出限制、梯级水电站来流情况和各电站始末水位,形成联合调度场景;针对不同联合调度场景,采用基于水位出力两层离散结构的离散微分动态规划法求解模型,获取梯级水电站最优运行方案。将传统梯级水电站联合优化运用方法由“水力”空间拓展至“水力‑电力”双重空间,优化了调度方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-