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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
基于Copula函数的设计洪水地区组成研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
洪水地区组成具有较强的随机性,最科学的分析方法是给出各地区洪水的联合分布,本文应用Copula函数构造了上游断面与区间洪水的联合分布,提出和推导了两种有代表性的设计洪水地区组成:条件期望组成和最可能组成。由条件期望地区组成分析了同频率组成所处的水平,应用实例表明,同频率组成保证率偏低,低于期望水平。本文所推导的条件期望组成还包含了置信区间等信息,为决策人员明晰决策风险提供了依据;推求的最可能组成考虑了地区间洪水的空间相关性,更加符合客观实际,为设计洪水地区组成分析计算提供了一条新的途径。  相似文献   

2.
鸭嘴河流域属无资料地区小流域。烟岗水电站是鸭嘴河水电梯级开发的第二级电站,在其上游8 km有该流域的控制性工程,“龙头”水库—布西水库,对下游烟岗电站的设计洪水应充分考虑上游具有多年调节性能的布西水库的调洪作用影响,采用地区组成法计算受布西水库影响的设计洪水  相似文献   

3.
喜河坝址以上流域洪水由暴雨形成,流域暴雨量大,强度集中,洪水汇流速度快.根据区域暴雨洪水特性,参考历史洪水记载及调查成果,采用皮尔逊Ⅲ型曲线计算设计洪水,并采用同频率组成法及典型年组成法进行设计洪水地区组成。  相似文献   

4.
本文以某光伏电站为实例,介绍了HEC-RAS的计算原理与运行流程,分别采用气象站暴雨资料和水文站流量资料推求光伏站址设计洪水,根据站址上下游河道断面,采用HEC-RAS软件计算站址设计洪水位,结合现场查勘与测量,计算结果是可靠的。  相似文献   

5.
分析计算设计洪水有多种方法。历史洪水是当地历史上曾经发生的 ,应用历史洪水调查可以提高设计洪水计算精度。本文根据历史洪水调查对某厂址进行设计洪水计算 ,取得令人满意的结果  相似文献   

6.
在重大洪水预报、洪水调度决策过程中,如何有效地获取分布的遥远水库、水文站点的动态水雨情信息,让相关利益部门和防洪专家积极主动地参与决策过程中的模型分析计算和重要决策过程讨论,迅速形成正确结论,实现科学、高效的防洪调度决策,是Web环境下水库洪水预报调度系统需要解决的重大关键技术问题。文中简要介绍了Web应用环境下该系统的体系结构,重点阐述了支持多用户多方案的洪水预报模型、洪水调度模型抽象设计技术及数据库表设计方法,给出了多库联调交互方案生成设计的解决方案。上述思想已经体现在所开发的基于Web的洪水预报调度系统中,在实际应用中取得了很好的效果。  相似文献   

7.
为提高洪水预报软件的可靠性、稳定性及可维护性,从分析以新安江洪水预报模型为代表的概念性水文模型洪水预报系统的计算原理和参数特点出发,遵循组态设计的思路,设计了洪水预报实时系统所需参数及站网配置信息的存储方式和洪水预报系统软件。设计思路应用于柘溪水库调度自动化系统的洪水预报子系统中,并能将该软件配合相应流域的参数及站网配置信息推广到其他流域。  相似文献   

8.
电力工程位于水库下游,当水库设计洪水标准低于电力工程设计洪水标准或水库设计洪水标准虽达到或高于设计洪水标准,但水库为病险库时,应分析计算溃坝洪水对下游工程的影响。有的水库有主、副坝,个别的水库还有三个坝以上,选择合适的坝体溃坝以及计算溃坝洪水的参数,提出符合实际情况的溃坝洪水,使下游工程既经济又安全。  相似文献   

9.
此文根据水库流域洪水变化规律,在遵循水库设计洪水调度标准,保证防洪安全的前提下,研究在实际洪水调度中,利用水文预报信息进行合理超蓄的可行性及风险问题,并针对柘溪水库提出了合理超蓄函数。  相似文献   

10.
无资料地区小流域设计洪水的计算通常有由雨量资料推求和由流量资料推求2种途径,我国通常采用由雨量资料推求的途径。以山西省东南部某地拟建新水源工程为例,采用由雨量资料推求设计洪水的思路,并结合当地暴雨洪水手册推求得到了设计洪水成果,经合理性分析后认为该成果基本是合理可靠的,为无资料地区小流域设计洪水的推求提供了一个可行的操作思路。  相似文献   

11.
Excel函数在小流域洪水计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在电力工程设计的水文计算工作中,通常需要计算设计洪水,常规采用手工方法计算,计算繁冗,工作量很大。应用Excel函数功能,计算小流域洪峰流量、绘制洪水过程线,只要经过一些简单设置,即可完成。此方法简单、实用。  相似文献   

12.
水库分期汛限水位的优化设计研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
水库分期汛限水位方法利用洪水的季节性特征,能有效地缓解水库汛期防洪和兴利间的矛盾。从分期频率和年频率的关系出发,探讨现行分期汛限水位方法往往不能达到指定防洪标准的问题,指出分期汛限水位设计中存在的最优性。在不降低水库防洪标准的前提下,基于分期设计洪水调洪演算结果,提出了优化设计分期汛限水位的模型与解法;结合五强溪水库分期汛限水位设计实例,说明了分期汛限水位优化设计模型通过稍微降低主汛期的汛限水位,可获得一定的防洪效益,换取汛前期、汛末期汛限水位的较大幅度抬高,从而提高水库整个汛期的兴利效益,在不降低水库防洪标准的前提下,实现洪水资源利用率的最大化。  相似文献   

13.
现有洪水模拟方法仅考虑了洪峰、洪量及洪水历时三者间的相关性,并未考虑洪水特征量对于洪水过程线形状的影响。鉴于此,本文提出一种考虑峰型及其出现频率的洪水随机模拟方法,在洪峰、洪量、洪水历时的基础上,引入峰型系数及峰现时间,通过Copula函数构建上述特征量的联合分布函数并进行特征量随机模拟,通过贴近度计算得到与随机模拟的特征量最接近的代表性无量纲洪水过程线类型,进而将两者融合得到完整洪水过程线,并应用于防洪调度仿真计算。大隆水库的实例计算结果表明,本文洪水模拟方法全面考虑了影响洪水过程的诸多因子,模拟结果中各峰型出现频率接近天然洪水,防洪风险率与实际相差不大,对于水库调度方案制订及风险分析具有重要意义。  相似文献   

14.
瞬时单位线的优化估计   总被引:5,自引:0,他引:5  
瞬时单位线集中反映了流域的汇流特性,便于流域暴雨洪水关系的理论研究和地区综合,在流域防洪兴利工程计算领域具有重要意义。目前常用矩法估计瞬时单位线,据此还原的洪水过程与实测洪水过程之间,特别是洪峰点之间,常具有明显的差别,为此,提出通过用加速遗传算法求解还原洪水过程与同次实测洪水过程加权残差绝对值和最小化问题,来优化估计瞬时单位线的一套数值方法,实测研究的结果表明了该方法的有效性,计算精度高于矩法。  相似文献   

15.
刘家峡水库汛期动态防洪限制水位论证研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
效益的增加不能以风险的提高为代价,科学合理地制定并从风险与效益两个方面论证刘家峡水库的动态防洪限制水位是非常必要的。据国家防总发布的《水库汛限水位动态控制试点工作意见》,基于现有黄河上游电站的工程条件和技术资料,在龙羊峡~刘家峡两库联合调度的基础上,采用库容补偿方法,探讨一种以旬为单位的动态汛限水位控制方法,建立动态汛限水位过程线,并进行其风险与效益分析论证。实例研究表明:该动态汛限水位过程线可操作性强,使用方便,在满足设计防洪标准要求的前提下,前汛期不必过早地降低水库水位,后汛期又可较快地抬升水库水位,不仅能够提高水头效益,而且更容易抓住时机尽早蓄水,提高水库蓄满率,增加发电效益。  相似文献   

16.
密云水库动态汛限水位分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文探讨一种新型的、动态的汛限水位控制方法,并以此方法对密云水库汛限水位进行计算分析。滑动汛期水位在多年资料基础上,通过统计汛期中每日为起点的最大来水量,求出固定频率的设计来水量,选择合适的典型洪水过程线进行调洪计算后得到每天的汛限水位。相对于常规的年最大法,动态汛限水位有效地节约了水资源。  相似文献   

17.
针对泄洪风险和施工导流风险计算对洪水缩放的要求和传统洪水同频率放大方法中手工修匀任意性较大等方面的不足,提出采用计算机优化方法来实现洪水过程的自动放大。在满足洪峰流量约束和分时段洪量约束条件下,本文建立了以洪水过程模式尽量相似为目标的洪水过程放大优化模型,并采用具有全局搜索能力的遗传算法和并行组合模拟退火算法求解该模型。通过实例计算可以看出,这两种算法计算结果均能较好的满足洪峰洪量约束要求,并有效保持了典型洪水的模式,避免了人工修匀的任意性。  相似文献   

18.
北方平原地区设计洪水计算方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于北方平原的自然地理特点:地形平坦开阔,地面坡度平缓,河流与沟渠相间分布且防洪标准偏低(皆不超过20年一遇),遇有暴雨洪水便泛滥成灾,河流与沟渠相互串通,形成一片汪洋,使得洪水边界难于确定,洪水来源难于定向,从而导致工程地点的设计洪量与洪水位的分析计算难于推求。因此,本文结合工程的实例,针对这类问题进行了分析计算,对北方平原地区设计洪水计算提供了一种途径。  相似文献   

19.
水库汛限水位分期控制是提高洪水资源利用效率有效途径。利用圆形分布法进行汛期分期;确定汛限水位分期控制的效益、风险指标集,建立风险效益多目标协同决策模型。计算各指标集效用函数,确定赢得函数值及可达效用集合,利用非线性规划求解理想Nash协商解。根据模式识别理论确定最优方案,以现状点作为风险效益协商决策基点,通过调整现状点实现对风险效益的偏好。以响洪甸水库为例,首先考虑风险效益同等看重情况,水库前、后汛期最优汛限水位分别为127.0 m和126.5 m。增加风险现状点取值实现前汛期对风险的偏好,风险赢得函数值提高,前汛期最优汛限水位随之降低;增加效益现状点取值实现后汛期对效益偏好,效益赢得函数值提高,后汛期最优汛限水位随之升高。  相似文献   

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