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1.
三峡-葛洲坝梯级枢纽常规水库调度系统是<长江三峡水利枢纽梯级水库调度自动化系统>的高级应用部分,该系统建立在三峡梯级水利枢纽水库调度自动化系统水调数据平台之上,在洪水预报成果的基础上,根据三峡-葛洲坝梯级枢纽的防洪、发电、航运的综合利用要求,作出三峡、葛洲坝电厂长、中、短期出力预报,相应作出梯级枢纽水库调度计划,确定梯级水库的蓄泄对策及闸门的开启计划,制定闸门的操作命令,完整地实现了三峡-葛洲坝梯级枢纽常规水库调度业务.  相似文献   

2.
三峡-葛洲坝梯级枢纽常规水库调度系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
三峡-葛洲坝梯级枢纽常规水库调度系统是《长江三峡水利枢纽梯级水库调度自动化系统)的高级应用部分,该系统建立在三峡梯级水利枢纽水库调度自动化系统水调数据平台之上,在洪水预报成果的基础上,根据三峡-葛洲坝梯级枢纽的防洪、发电、航运的综合利用要求,作出三峡、葛洲坝电厂长、中、短期出力预报,相应作出梯级枢纽水库调度计划,确定梯级水库的蓄泄对策及闸门的开启计划,制定闸门的操作命令,完整地实现了三峡-葛洲坝梯级枢纽常规水库调度业务。  相似文献   

3.
三峡梯级水库调度自动化系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
三峡工程是中国最大的水利工程,三峡梯调系统担负着三峡水利枢纽全方位的水库发电航运数据的采集、处理和应用的任务,又是水库调度方案和梯级电站发电计划的制作和执行平台。本文从遥测、中心站网络和应用软件等三个方面对三峡梯调的系统设计和工程实现作了介绍和分析。  相似文献   

4.
介绍了三峡-葛洲坝梯级水库的运行特点和要求,以及围堰发电运行调度的情况,分析了三峡水库对葛洲坝的影响.由于三峡水库分期蓄水,各个阶段的任务和运行特点不同,对水库运行的要求也不一样,加上2个水库的水力和电力联系紧密,因此,必须根据各时期要求进行科学、合理的水库调度,从而发挥梯级枢纽的综合效益.  相似文献   

5.
根据柳江流域防洪工程的总体规划,寨比和红岩水库共同承担下游榕江县城的防洪任务。根据榕江县的地理位置及寨比水库设置防洪库容的特点,确定满足河段防洪目标相应的河道安全泄量,拟定合适的防洪调度原则,并对典型年型的设计洪水进行调洪演算,以合理确定寨比水库防洪库容。  相似文献   

6.
三峡水利枢纽梯级水库调度自动化系统主要包括信采集息系统和自动化平台.信息采集系统包括各类遥测站89个,可自动采集宜昌以上1 40km2流域面积的雨情、水文、气象等信息资料,并以公用电话网PSTN为主信道,海事卫星c为备用通道,保证数据传输畅通、完整.水调自动化系统为独立的子系统,其网络采用全分布式结构,可满足系统的实时性和可靠性;并与三峡梯调监控系统及与外部系统实现通信连接.  相似文献   

7.
三峡水利枢纽梯级水库调度自动化系统主要包括信采集息系统和自动化平台。信息采集系统包括各类遥测站89个,可自动采集宜昌以上140 km~2流域面积的雨情、水文、气象等信息资料,并以公用电话网PSTN为主信道,海事卫星C为备用通道,保证数据传输畅通、完整。水调自动化系统为独立的子系统,其网络采用全分布式结构,可满足系统的实时性和可靠性;并与三峡梯调监控系统及与外部系统实现通信连接。  相似文献   

8.
长江三峡水利枢纽梯级水库调度自动化系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
由三峡水库和葛洲坝水库组成的梯级水库的调度工作是由三峡梯调通信中心的梯级水库调度自动化系统实现的。系统的建设目标是满足三峡~葛洲坝梯级水库综合调度的需要。其主要功能是准确、及时地收集枢纽上下游水雨情信息、气象信息、枢纽运行信息、防洪调度信息、发电调度信息和航运调度信息,对这些信息进行分析、计算和综合处理,制作短、中、长期水文预报,在满足枢纽安全的前提下,为水库调度方案的优化提供决策支持。本文就梯级水库调度自动化系统的设计与实现进行了详细的阐述。  相似文献   

9.
介绍三峡梯调自动化系统在系统功能、结构及配置等方面的设计及其特点,并简要阐述该系统所采用的ABB公司SPIDER系统配置及主要特点。  相似文献   

10.
2002年4月9日,为适应三峡水利枢纽水库下闸蓄水和机组投产发电的需要,建立完整、灵活、高效的水库调度和发电调度联合调度机构,经三峡总公司批准,三峡梯调通信中心正式成立。  相似文献   

11.
三峡水库围堰发电期的防洪调度   总被引:2,自引:1,他引:2  
王海 《水力发电》2003,29(12):32-33,36
按审查批准的三峡水利枢纽初步设计,围堰发电期三峡水库没有为长江中下游设置防洪库容。1998年长江大洪水后,长江中下游的防洪对三峡建设期防洪调度提出了新的要求。在围堰发电期,当长江发生大洪水、防洪形势严峻、诸多水库已非常运用的情况下,三峡水库在确保围堰安全运行的同时,利用可挖掘的防洪潜力,适度发挥滞洪错峰作用,以充分发挥三峡工程围堰发电期的综合利用效益。围堰发电期的防洪调度主要有正常调度和非常调度两种方式。启用非常调度方式是以沙市水位作为控制判定条件的。  相似文献   

12.
在径流统计分析的基础上,确定三峡水库汛期分期,并分别研究了两种防洪补偿调度方式下的各分期汛限水位。初步分析结果认为,在满足原设计防洪安全要求的前提下,对荆江河段防洪补偿的调度方式,则三峡水库汛期汛前期汛限水位155 m,主汛期汛限水位维持145 m不变,汛末期水库运行水位为155 m;对兼顾城陵矶地区防洪补偿的调度方式,则汛前期汛限水位151 m,主汛期汛限水位维持145 m不变,汛末期汛限水位为147 m。这样的分期控制汛限水位不仅可以满足防洪要求,而且可以提高洪水资源的利用率。  相似文献   

13.
2007年是三峡工程初期运行期的第一年,也是工程综合效益全面发挥的第一年。枯水期,三峡水库实施流量补偿调节,满足了通航要求;汛期,根据防总防洪调度指令实施调节,保护长江中下游的安全。  相似文献   

14.
通过对三峡水库流域暴雨洪水分型及洪水特性统计分析,计算出三峡水库洪水特征值,供三峡水库(围堰发电期)水库调度中应用.  相似文献   

15.
针对三峡工程承担的防洪任务,从长江流域与洞庭湖水系洪水特性,城陵矶附近地区防洪标准及防洪补偿调度方式,分析提出了三峡水库对城陵矶防洪补偿库容的释放条件。在发生流域型大洪水的年份,因需要三峡水库长时间拦蓄洪水,动用较多防洪库容,水库将长期处于较高水位运行状态。如洞庭湖水系不发生大洪水,三峡水库对城陵矶地区防洪补偿库容就可释放。除发生流域型大洪水的年份外,7月中旬后,洞庭湖水系一般不会发生大洪水,加上洞庭湖自身具有较大的调节洪水能力,防洪安全有保障,8月1日之后有条件逐步抬升三峡水库水位至155 m运行,可提高水资源综合利用效率,也可减轻三峡水库蓄水期间蓄水对湖区水位的影响,保障湖区供水安全。研究结果对三峡水库科学调度具有指导意义。  相似文献   

16.
在回顾三峡水库长期使用问题已往研究成果和分析三峡水库初期蓄水运用以来库区泥沙淤积状况的基础上,提出了关于三峡水库排沙调度的建议。排沙调度是三峡水库运行调度的重要组成部分。排沙调度的目的是保证三峡水库大部分有效库容能长期使用;排沙调度的主要要求是在水库泥沙淤积达到初步平衡之前,仍应控制水库有效库容的年损失率小于1 000万m~3/a,以及水库变动回水区上、中段无累积性泥沙淤积。汛期防洪限制水位的调整应符合上述要求。按三峡水库排沙调度方案,可以保持三峡水库大部分有效库容长期使用。  相似文献   

17.
为治理三峡水库蓄水后支流库湾的水华,在三峡水库典型次级支流高岚河进行了机械、植物药剂、生物操纵和生态调度控制藻类水华的相关试验,结果表明:利用特制的机械设备和植物药剂可以在一定程度上控制藻类水华的发生和发展,可以用于对藻类水华的应急处置;放流鲢鱼的非经典生物操纵技术对水华具有较好的抑制作用,达到了水环境保护和渔民增收的双重目的;生态调度能够改变水体的水动力学环境,能在一定程度上控制藻类水华。  相似文献   

18.
张俊  陈力 《人民长江》2017,48(4):13-15
通过分析2016长江第1号洪水的水雨情发展、洪水组成、水情预报、调度还原计算成果等,解析了该场洪水的暴雨洪水特性、预报对调度的支撑作用以及三峡水库调度对城陵矶河段水位的影响。分析表明:金沙江、乌江来水对第1号洪水起筑底作用,三峡区间洪水则为该场洪水造峰,三者最大1d洪量占三峡入库来水比率分别达26.1%,15.6%,38.1%;第1号洪水期间,水情预报为调度决策提供了长预见期、较高精度的前提支撑,78,54,30,6 h预见期的三峡入库洪峰预报误差分别仅为-20.0%,-10.0%,-4.0%,0;三峡水库在第1号洪水期间通过防洪调度将入库洪峰流量削峰38%,最大拦蓄洪量约29亿m3,削减莲花塘站洪峰水位0.39 m左右,避免了城陵矶河段出现超保证水位。  相似文献   

19.
三峡水库长期使用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍水库长期使用的基本依据、运用规划。三峡水库属河道型水库,具有长期使用的优越条件;采用“蓄清排浑”的运用方式,正常蓄水位175m方案,运用100a后,可以保留水库有效库容86%~92%;水库回水变动区泥沙淤积较少;重庆市1%洪水水位约为199.2m,上游建库后,将不超过196m。  相似文献   

20.
基于三峡水库实测水文、地形资料,采用一维水流数学模型对三峡水库干流动库容进行了计算,在综合分析的基础上对水库各特征段动库容进行了拟合。结果表明,三峡水库干流动库容可通过其与各代表水文站水位的关系来近似简单表达,且具有良好精度;在坝前水位一定的情况下,三峡水库干流的动防洪库容随流量的增大而减小,动、静防洪库容差随着流量的增大而增大。  相似文献   

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