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公开(公告)号:CN118261434A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410297579.6
申请日:2024-03-15
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 四川大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06N20/00
摘要: 本发明公开了一种基于上下游耦合效应的水库中长期径流预报方法,涉及水文预报技术领域,其技术方案要点是:包括以下步骤:步骤一:建立上下游耦合效应的水库中长期径流预报评价指标体系;步骤二:建立考虑上下游耦合效应的水库中长期径流预报模型;步骤三:数据获取与模型寻优。本发明在水库中长期径流预报领域的实际应用潜力巨大。通过关注上下游的耦合效应,提高了模型对水文系统动态变化的感知能力;综合利用了多种数据处理和机器学习技术,使得预报模型更具适应性和准确性。在实际应用中,本发明可广泛应用于水资源管理、水库调度、洪水预警等领域。通过提高水库中长期径流预报的准确性,本发明有望为相关领域的决策提供更为可靠的依据。
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公开(公告)号:CN118442238A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410478290.4
申请日:2024-04-19
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明提供了一种水电站发电效率调控方法,包括:通过获取水流流量、水流速度、水位高度、水位波动幅度和发电效率,然后分别进行曲面拟合操作,分别得到第一发电效率域、第二发电效率域和第三发电效率域,最后基于第一发电效率域、第二发电效率域和第三发电效率域,调整实时的水流流量、实时的水流速度、实时的水位高度和实时的水位波动幅度,以使实时的发电效率最优。本发明考虑了多方面的水文条件对发电效率的影响,尤其是考虑合适的势能和流量,以使发电效率最优。
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公开(公告)号:CN118470383A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410515070.4
申请日:2024-04-26
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/74
摘要: 本发明公开一种基于水调来水预测的电站防洪闸门调度方法及系统,包括以下步骤:S1、确定各防洪闸门的位置及规格信息,以及对各防洪闸门编号;S2、在选定的时间周期,基于气象数据估算水电站流域的来水量信息,以及采集河道水面的图像数据,计算出水电站大坝指定距离范围内的水流线信息;S3、确定出相应的河道截面的流速数据;S4、在水电站大坝指定距离范围内,在指定的时间范围内累加泥沙沉积效应;S5、将所确定的水电站大坝指定距离范围内的泥沙沉积效应,与各防洪闸门的位置进行位置关联;S6、对防洪闸门进行调度;本发明可避免泥沙的长时间沉积累积,提高了水电站整体的运行安全性和可靠性,可为水电站防洪闸门调度的有效参考与指导。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN111563644A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010112017.1
申请日:2020-02-24
申请人: 中国气象局公共气象服务中心 , 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本发明提供一种夏季用电指数的确定方法,包括:确定待计算的月份的温度影响因子;确定所述待计算的月份的气象条件影响因子;确定所述待计算的月份的时间条件影响因子;根据所述温度影响因子、所述气象条件影响因子和所述时间条件影响因子确定所述待计算的月份的夏季用电指数。本发明还提供一种计算机可读存储介质和一种电子设备。所述确定方法可以更加准确地预估所述夏季用电指数。
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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。
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公开(公告)号:CN116542021B
公开(公告)日:2024-08-13
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。
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公开(公告)号:CN118366276A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410476851.7
申请日:2024-04-19
IPC分类号: G08B21/10 , G08B31/00 , G06F18/2433 , G06F18/23213 , G06N3/0499 , G06N3/084
摘要: 本发明涉及水库安全技术领域,特别涉及一种基于深度学习算法的水库边坡形变预警方法。包括:确定待预警边坡的基础数据;确定一个主预测模型和若干次预测模型;获取待预警边坡当前特征数据;将当前特征输入主/次预测模型,获取主/次预测结果;以初始融合权重加权主预测结果和若干次预测结果,作为当前滑坡预测结果;将待预警边坡的当前实际结果与当前滑坡预测结果进行比对,根据对比结果调整融合权重,作为该待预警边坡下一次预警时的融合权重。本发明采用若干备选模型可针对所有边坡,对于每一个边坡都可构建最符合的独有混合预测模型,既可提高模型的应用范围,又可根据单一边坡的独特性针对性提高预测精度。
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公开(公告)号:CN118246661A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410280646.3
申请日:2024-03-12
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种基于消落水头水量效益的梯级水库消落次序判别方法,包括以下步骤:计算梯级各库消落单位水量后自身水头减小的消落单位减发效益;计算梯级各库消落单位水量,水位降低后,上游水库减少顶托、水头增加的消落单位增发效益;求得梯级各库消落单位水头效益;根据梯级各库当前水位、流量和中长期预报,计算各库消落期理论可用水量;计算梯级各库消落水头水量效益;推荐梯级消落水库,得出消落次序。本发明可用于获得梯级电站的不同水位、出库流量及上游出库流量下的消落单位水头效益,并根据不同预报来水量,计算各库消落水头水量效益,从而得到合理的梯级水库消落次序。
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