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公开(公告)号:CN116822825B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310214827.1
申请日:2023-03-08
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/26
摘要: 本公开涉及一种跨省江河流域水量调度方法及系统,该方法包括如下步骤:采集待研究区域的流域地理位置数据、水文数据和行政区划数据;基于所述流域地理位置数据和行政区划数据;基于所述水文数据,对地表水的净流量进行一致性分析,计算水资源总量和水资源可利用量;基于水文数据构建流域河网有向拓扑图,计算不同时间尺度的河网水通量矩阵;采集各个站点的污染物分布和生态评价参数,计算污染物入河量,通过污染物入河量和生态评价参数,构建水资源禀赋集合;基于水量平衡指标和水资源禀赋集合,构建基于神经网络模型的水量调度模块,对跨省江河流域的水资源进行分配。本发明大大提高了跨省江河流域的水量调度精度和公平度。
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公开(公告)号:CN117216989B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311173409.9
申请日:2023-09-12
申请人: 长江水利委员会水文局
摘要: 一种考虑不同洪水阶段的水文模型参数敏感性分析方法,其包括如下步骤:步骤1,计算河道断面的流量Q随时间t的变化率Q′;步骤2,对变化率Q′进行滤波,得到变化趋势线Q′sth;步骤3,根据变化趋势线Q′sth,将洪水过程划分为涨前阶段、上涨阶段、包含洪峰阶段、持续消退阶段和回归稳定阶段;步骤4,设置参数值域,在不同阶段内,按照一定的步长使水文模型参数由大到小逐渐变化,模拟得到洪水过程,并与实测洪水比较,计算不同洪水阶段的确定性系数方差σ作为评价指标,量化分析不同洪水阶段的水文模型参数敏感性。该分析方法数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,计算效率高,有利于不同洪水阶段的水文模型参数敏感性的快速合理分析。
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公开(公告)号:CN115759459B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211527321.8
申请日:2022-12-01
申请人: 长江水利委员会水文局
摘要: 本发明提供一种雨水工情耦合的流域洪水流量集合概率智能预报方法,收集历史水文气象实况和降水集合预报数据,依据流域大中型水库节点划分洪水区间,构建流域水文模型和河道汇流模型;提出基于融合相似度自识别的水库调度方案推荐模型,自动推荐水库调度方案;构建降雨输入、调度、水文组合的洪水流量集合概率预报模型,得到洪水流量概率预报结果。本发明实现同时考虑降雨、水库调度、水文模型不确定性的洪水流量集合概率预报,可以更加全面表现预报不确定性和风险信息,便于在生产实践中推广应用。
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公开(公告)号:CN117522012B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311447184.1
申请日:2023-11-02
申请人: 长江水利委员会水文局 , 长江大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/08
摘要: 一种基于季节周期特性的径流场景生成方法,其包括如下步骤:步骤1,获取Nk年每个季节分成T个时段的径流时序数据#imgabs0#步骤2,获得各季节累积分布函数cdfj;步骤3,扩大原始径流时序数据区间为极端区间;步骤4,将原始径流时序数据#imgabs1#映射至极端区间,得#imgabs2#步骤5,获得各季节各时段累积分布函数cdfj,t;步骤6,选取LHS抽样次数N;步骤7,LHS抽样逆变换;步骤8,量化原始数据各季节波动幅度σj;步骤9,重组抽样数据,得到随机模拟结果。本发明生成的时序场景从上下限区间以及场景波动幅度两方面更加近似于原始场景,可以提高场景模拟的拟真效果和进一步场景提取的合理性,对于制定水库或新能源最优运行策略的方法研究具有重要的推广使用价值。
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公开(公告)号:CN117172142B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202310771809.3
申请日:2023-06-27
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06F30/28 , G06T17/05 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 考虑地形影响的水文模型水流沿程再分配方法,包括如下步骤:1.将流域离散为若干栅格单元,将栅格单元的分辨率设置为分布式水文模型产汇流计算的计算尺度,提取地形坡度βc;2.提高栅格单元的分辨率,计算地形坡度并将其升尺度至计算尺度,量化栅格单元内部的地形起伏βs;3.以降雨P和蒸发E为输入,计算栅格单元内能够自由流出的水流q,将q分为进入下游栅格单元包气带的水流qc和排入栅格单元内部沟道的水流qs;4.水流qc补充下游栅格单元包气带缺水量后继续流出,水流qs通过沟道在不同栅格单元间快速运动,实现栅格单元间的水流沿程再分配。本方法设计合理,有利于较好的模拟降雨径流过程中的土壤水时空动态分布,实现较高精度的径流过程模拟。
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公开(公告)号:CN117852290A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410050046.8
申请日:2024-01-11
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 一种分布式蓄水容量参数分区优化调整方法,包括如下步骤:步骤1,率定整个流域蓄水容量参数均值和子流域蓄水容量参数均值;步骤2,计算子流域、剩余流域和整个流域蓄水容量参数均值的比例系数,并分别赋值给子流域和剩余流域的质心点;步骤3,以质心点为基础,将比例系数进行地理插值,得到整个流域范围内比例系数的空间分布栅格Rasterγ;步骤4,将比例系数的空间分布栅格Rasterγ进行调整,得到调整后的比例系数的空间分布栅格Rasterγ′,将其作为整个流域内蓄水容量参数的调整系数,实现分布式蓄水容量参数分区优化。本发明数据来源稳定可靠、计算效率高、结果客观合理,有利于考虑了分布式蓄水容量参数的分区优化调整计算,值得推广。
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公开(公告)号:CN117522012A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311447184.1
申请日:2023-11-02
申请人: 长江水利委员会水文局 , 长江大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/08
摘要: 一种基于季节周期特性的径流场景生成方法,其包括如下步骤:步骤1,获取Nk年每个季节分成T个时段的径流时序数据 步骤2,获得各季节累积分布函数cdfj;步骤3,扩大原始径流时序数据区间为极端区间;步骤4,将原始径流时序数据映射至极端区间,得步骤5,获得各季节各时段累积分布函数cdfj,t;步骤6,选取LHS抽样次数N;步骤7,LHS抽样逆变换;步骤8,量化原始数据各季节波动幅度σj;步骤9,重组抽样数据,得到随机模拟结果。本发明生成的时序场景从上下限区间以及场景波动幅度两方面更加近似于原始场景,可以提高场景模拟的拟真效果和进一步场景提取的合理性,对于制定水库或新能源最优运行策略的方法研究具有重要的推广使用价值。
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公开(公告)号:CN118410919A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410864878.3
申请日:2024-07-01
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06Q50/26 , G08B21/10
摘要: 本发明提供多阻断长河系水库群洪水连续演进预报调度方法及系统,根据上下游水力联系和河道组成特点,解析并定量刻画梯级水库群系统物理结构,将多阻断长河系拆解成由河道、水库、河道基本单元组成的河、库系统;概化系统每一个组成单元的上、下游关系并量化其波形特征,建立其坝上游和坝下游洪水演进过程方程;基于组成单元中水库的历史调度方案提取并量化调度规则,实现不同调度方式下调度过程与洪水演进的动态互馈计算,依次串接各个组成单元,进而完成多阻断长河系连续演算。量化水库调度运行影响下洪水演进过程,实现多阻断长河系连续自动演算,为水工程影响下流域洪水快速精准预报提供重要技术支撑。
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公开(公告)号:CN118036487A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311842457.2
申请日:2023-12-29
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 一种基于土壤墒情的小型水库纳雨能力快速分析方法,包括如下步骤:步骤1,收集小型水库实况水位Zc、库容曲线、泄流曲线、水库特征水位、集水面积A及所在流域的最大蓄水容量Wm;步骤2,计算土壤含水量W,并结合卫星遥感反演土壤水产品对计算的土壤含水量W滚动校正;步骤3,基于校正后的土壤含水量W′、土壤最大蓄水容量Wm以及小型水库实况水位Zc计算纳雨能力。该方法量化了土壤墒情对于小型水库纳雨能力的影响作用,保证了计算结果的精度与可靠性,数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,有利于考虑土壤墒情的小型水库纳雨能力分析的快速自动执行,同时保证了结果的客观合理性,进一步促进小型水库洪水预警预报的深入发展。
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公开(公告)号:CN116993030A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311260822.9
申请日:2023-09-27
申请人: 长江水利委员会水文局
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种变化条件下水库压咸补淡调度方法及系统。采集预定区域的研究数据,对研究区域进行概化,构建区域河网拓扑;读取研究数据,获取预定区域中各个站点的N个时间周期的海水流量数据,分析预定站点的流量和咸潮入侵之间的关联关系,并针对每一时间周期构建海水流量时空演进模型;针对每个时间周期,获取研究区域的降雨数据和各个站点的淡水径流量,分析各个站点及第一终点的淡水流量变化趋势和水文情势变化趋势,并构建淡水流量时空演进模型;构建压咸补淡调度模型进行模拟,给出调度方法,形成调度方案集。本申请通过模拟分析明晰了控制站流量对水库下泄流量变化的响应关系;提出了水库对江口的压咸补淡调度方案。
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