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公开(公告)号:CN110795688B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201910912709.1
申请日:2019-09-25
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供考虑遥相关因子的中长期水库调度方法以及自动控制系统,调度方法包括:步骤1.建立水库优化调度模型,确定目标函数以及约束条件;步骤2.使用确定性来水资料,使用动态规划算法求出确定性的最优调度轨迹;步骤3.确定可能对研究区域有影响的遥相关因子,并搜集与入库径流同一时间段内的数据资料;步骤4.计算调度决策与以上因子间的相关性系数,确定相关性较强的因子以及时间;步骤5.采用逐步回归的方法,确定因变量调度决策与自变量水库系统因素及遥相关因子的调度函数;步骤6.计算出调度决策的值,确定该时段末水库应达到的库容值,用于水库该时段的调度。本发明能够充分考虑水库系统外部因素对调度的影响,优化调度结果。
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公开(公告)号:CN110795688A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910912709.1
申请日:2019-09-25
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供考虑遥相关因子的中长期水库调度方法以及自动控制系统,调度方法包括:步骤1.建立水库优化调度模型,确定目标函数以及约束条件;步骤2.使用确定性来水资料,使用动态规划算法求出确定性的最优调度轨迹;步骤3.确定可能对研究区域有影响的遥相关因子,并搜集与入库径流同一时间段内的数据资料;步骤4.计算调度决策与以上因子间的相关性系数,确定相关性较强的因子以及时间;步骤5.采用逐步回归的方法,确定因变量调度决策与自变量水库系统因素及遥相关因子的调度函数;步骤6.计算出调度决策的值,确定该时段末水库应达到的库容值,用于水库该时段的调度。本发明能够充分考虑水库系统外部因素对调度的影响,优化调度结果。
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公开(公告)号:CN116738874B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310534464.X
申请日:2023-05-12
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/092 , G06N3/044 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于Multi‑Agent PPO强化学习的闸泵群联合优化调度方法,该方法的步骤包括:构建基于排水分区的产汇流模型;构建一维河道非恒定流水动力模型;构造水网闸泵群实时调控指标系数,作为Multi‑Agent PPO强化学习的奖励反馈;构建面向水网闸泵群实时调控的Multi‑Agent PPO强化学习模型,对模型进行训练,基于调控指标系数更新强化学习模型的网络参数,输出最优调度规则,将水力状态与闸泵群调度方案决策对应匹配,输出当前状态的价值及当前状态所对应的闸泵群调度策略。本发明有效提升调控效果,大幅减少调度策略优化时间,(56)对比文件檀朝东;蔡振华;邓涵文;刘世界;秦鹏;王一兵;宋文容.基于强化学习的煤层气井螺杆泵排采参数智能决策.石油钻采工艺.2020,(第01期),67-74.
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公开(公告)号:CN117993207B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410218984.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于局部加权回归的设计洪水过程自适应缩放方法及系统,该方法包括下述步骤:获取输入参数;识别输入的洪水过程的特征参数;根据识别的洪水过程的特征参数与缩放后洪水的目标峰量特征值,计算洪峰、不同时段洪量的缩放倍比,按照峰量关系对洪水过程进行缩放;采用局部加权回归法对缩放后的洪水过程进行平滑处理;识别平滑后洪水过程的特征参数,并对平滑后的洪水过程计算缩放倍比后进行缩放;迭代循环洪水过程的平滑处理、平滑后洪水过程特征参数的识别以及平滑后洪水过程的缩放,输出最终得到的缩放后洪水过程线结果。本发明实现缩放后洪峰流量和不同时段的洪水总量均与设计标准保持一致,较好地保持原典型洪水的分配模式。
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公开(公告)号:CN108412818B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201810367766.1
申请日:2018-04-23
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: F04F7/00
Abstract: 本发明涉及水利工程监测的技术领域,公开了自动抽水的测压管惯性泵结构,包括管体、惯性泵体以及驱动管体上下摆动的驱动结构,惯性泵体置于管体的下端中;驱动结构包括上下摆动的横向杆、纵向杆、转动盘以及马达,横向杆具有与管体上端连接的摆动端,纵向杆的上端连接于横向杆的中部,纵向杆的下端连接于转动盘的偏心位置,马达的转轴连接于转动盘的中心位置。与现有技术相比;通过驱动结构的驱动,可以使得管体上下摆动,实现对安装孔等内的排水,排水操作简便,不需要人工参与劳动,且排水效率也高。
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公开(公告)号:CN110378806A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910658653.1
申请日:2019-07-19
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本申请实施例提供一种水质水量联合调配方法及装置,涉及水资源调配技术领域及控制技术领域。该方法在进行水资源调配时,以控制目标水质水量需求为导向,通过水质水量联合调配模型对水量平衡和水质变化进行分析,得到兼顾控制目标水质与水量分析的水资源联合调配方案,能够以水量平衡为基础,以计算单元为核心,通过分析计算水量循环过程及污染物迁移转化过程,进而得到更符合现状及未来社会经济、生态环境用水需求的水质水量联合调配方案。
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公开(公告)号:CN117993207A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410218984.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于局部加权回归的设计洪水过程自适应缩放方法及系统,该方法包括下述步骤:获取输入参数;识别输入的洪水过程的特征参数;根据识别的洪水过程的特征参数与缩放后洪水的目标峰量特征值,计算洪峰、不同时段洪量的缩放倍比,按照峰量关系对洪水过程进行缩放;采用局部加权回归法对缩放后的洪水过程进行平滑处理;识别平滑后洪水过程的特征参数,并对平滑后的洪水过程计算缩放倍比后进行缩放;迭代循环洪水过程的平滑处理、平滑后洪水过程特征参数的识别以及平滑后洪水过程的缩放,输出最终得到的缩放后洪水过程线结果。本发明实现缩放后洪峰流量和不同时段的洪水总量均与设计标准保持一致,较好地保持原典型洪水的分配模式。
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公开(公告)号:CN115057583B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210702642.0
申请日:2022-06-21
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: C02F9/00 , B01D53/32 , B01D53/66 , E03B1/04 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F3/34 , C02F1/52 , C02F1/78
Abstract: 本发明提供了一种水资源的多次回收再利用系统,包括第一污水处理池、第二污水处理池、第三污水处理池、臭氧除臭池以及硝化池,所述第一污水处理池、第二污水处理池以及第三污水处理池上分别设置有中空蓄液槽以及污水处理槽,且中空蓄液槽通过反渗透膜组与污水处理槽相连通,所述中空蓄液槽外侧面密封设置有堵板,且第一污水处理池、第二污水处理池以及第三污水处理池上的堵板均通过出水管与臭氧除臭池相连通。本发明通过在污水处理池内部设置中空蓄液槽,并通过反渗透膜组以及微生物聚落的共同作用,实现了对污水进行固液分离以及净化,提高了污水的处理效果,方便对污水进行二次回收和利用。
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公开(公告)号:CN109360121A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811264972.6
申请日:2018-10-26
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种岩溶地区水资源脆弱性量化调控方法和系统,涉及水资源调控技术领域,方法包括:获取岩溶地区水资源脆弱性的关键影响因子;根据关键影响因子建立岩溶地区的水资源脆弱性评价模型;根据水资源脆弱性评价模型以及人水和谐调控模型建立岩溶地区的水资源脆弱性调控量化模型;根据水资源脆弱性调控量化模型对岩溶地区的水资源脆弱性进行量化调控,得到水资源脆弱性最小化时的最优和谐行为。本发明可以对岩溶地区的水资源脆弱性进行量化分析,建立的岩溶地区水资源脆弱性调控量化模型,可以用于模拟岩溶地区水资源脆弱性,实现岩溶地区水资源脆弱性的量化调控。
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公开(公告)号:CN108412818A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810367766.1
申请日:2018-04-23
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: F04F7/00
Abstract: 本发明涉及水利工程监测的技术领域,公开了自动抽水的测压管惯性泵结构,包括管体、惯性泵体以及驱动管体上下摆动的驱动结构,惯性泵体置于管体的下端中;驱动结构包括上下摆动的横向杆、纵向杆、转动盘以及马达,横向杆具有与管体上端连接的摆动端,纵向杆的上端连接于横向杆的中部,纵向杆的下端连接于转动盘的偏心位置,马达的转轴连接于转动盘的中心位置。与现有技术相比;通过驱动结构的驱动,可以使得管体上下摆动,实现对安装孔等内的排水,排水操作简便,不需要人工参与劳动,且排水效率也高。
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