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相似文献
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1.
三峡梯调通信中心通过对三峡-葛洲坝梯级枢纽采用水电联合调度的管理模式,充分发挥了梯级枢纽的防洪、发电及航运综合效益,有效协调了枢纽运用的各方矛盾,弥补了传统调度模式的不足。文中详细介绍了三峡-葛洲坝梯级枢纽水电联合调度的规划与实践,从三峡-葛洲坝梯级水利枢纽防洪调度、发电调度、调峰调度等方面分析了三峡梯调对三峡-葛洲坝梯级电站实施优化调度的各项管理手段和措施。  相似文献   

2.
三峡梯调通信中心通过对三峡——葛洲坝梯级枢纽采用水电联合调度的管理模式,充分发挥了梯级枢纽的防洪、发电及航运综合效益;有效协调了枢纽运用的各方矛盾,弥补了传统调度模式的不足。本文详细介绍了三峡——葛洲坝梯级枢纽水电联合调度的规划与实践,从三峡——葛洲坝梯级水利枢纽防洪调度、发电调度、调峰调度等方面分析了三峡梯调在对三峡——葛洲坝梯级电站实施优化调度的各项管理手段和措施。  相似文献   

3.
传统系统输出控制信号时,其稳态误差的抑制作用较差,导致闸门启闭存在偏差.为此,设计基于DCS技术的水利枢纽闸门水电联合控制系统.硬件方面,基于DCS技术,布置系统分布式集中控制端,优化闸门开度传感装置,并配置PLC可编程控制器;软件方面,整定闸门开度检测数值,优化PLC闸门控制算法,抑制输出控制信号的稳态误差.搭建模拟平台,进行对比实验,结果表明,设计系统相比传统系统,在缩短闸门开启时间的基础上,降低了两侧开度偏差,同时提高了纠偏值,使水利枢纽闸门运行更加稳定.  相似文献   

4.
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   

5.
乌鲁瓦提水利枢纽工程位于新疆和田河西支流喀拉喀什河中游,为国家“九五”期间重点水利工程,是一项具有灌溉、发电、保护生态、防洪等综合效益的大(2)型水利枢纽工程.闸门监控是乌鲁瓦提水利枢纽管理自动化工程七个子系统之一,它直接关系到水库的调度,因此闸门监控系统在枢纽里承担着非常重要的角色.1系统结构乌鲁瓦提水利枢纽工程闸门自动化改造的有冲沙洞事故门,工作门;泄洪洞事故门,工作门;溢洪道工作门;发电洞进水门共6个闸门.并且只对冲沙洞工作门,泄洪洞工作门及溢洪道工作门进行自动化监控,实现远程检测和控制,其余3个闸门进行闸门…  相似文献   

6.
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   

7.
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   

8.
在农田灌溉渠系方面应用计算机技术,可以更充分合理地管理利用水资源。 在农田灌溉渠系中,水资源从源头(渠首)引入灌溉区,沿着各干渠、支渠等渠系网灌溉农田。在渠系的源头及各干渠和支渠的节点上设立闸门,并按照配水计划,通过对闸门的控制实现水量合理分配。农田灌溉渠系计算机集中调度系统(简称集调系统)就是实现上述配水过程的以计算机技术为核心的系统。现安装在  相似文献   

9.
从分析清江梯级水电站水电联合调度提出的背景入手,介绍了清江梯调自成立以来对水电联合调度的具体实施,总结了水电联合优化调度的措施,并分析了水电联合调度的效益。  相似文献   

10.
南水北调中线工程是世界上最大的跨流域调水工程,沿线闸站分散布置且距离较远,为实现全线闸门统一调度,设计开发了多层分布式闸站监控系统。该系统采用了集中控制中心、分控中心、现地闸站控制单元等多层分布式结构,充分利用网络信息集成化技术、集中与分散联合控制技术和联动监控技术,基于PLC控制技术和先进的计算机及网络传输设备的应用,能够对数据进行有层次的分类,可以实现快速故障定位以及更高层次的数据分析,实现全线监控闸站的输水信息和运行状态的远程监测和控制。本文研究分析闸站监控系统及其在实际应用中的优势,对实现闸站无人值守意义重大,也为国内外长距离调水工程实现自动化运行管理建设提供了很好的技术支撑。  相似文献   

11.
感潮闸坝主要用于调节入江、入海的下泄流量,控制闸坝前水位,实现防汛抗旱及水资源管理等目的。在分析感潮闸坝智能综合调度关键、方法的基础上,以福建省九龙江北溪水闸枢纽工程的实际应用为例,研究感潮闸坝智能化综合调度的内涵和主要技术方法。采用计算机实现闸门智能调度,可以有效提高闸门调度的自动化水平,实现真正的闸门精细调度。  相似文献   

12.
水库、河道、洼淀洪水预报方案的编制涉及到多种水文相关曲线图,作为水文预报的基础资料,对相关图的制作精度要求很高。结合水文相关曲线图的制作,研究和探讨计算机制图的误差校正方法,提出了一种适用于水文相关曲线图误差校正的拐点校正法,并以“海河流域实用水文预报方案”编制中的实例介绍了拐点校正法的应用。实际应用表明,拐点校正法对水文相关曲线的计算机制图误差具有良好的校正效果。  相似文献   

13.
水量调度系统是南水北调中线工程自动化调度系统的核心组成部分,由闸站监控系统采集的水位、流量、闸门开度等监测数据反映了输水干渠水量调度控制的实时状态,是水量调度系统中控制指令生成必不可少的输入参数。因此,需要建立水量调度系统与闸站监控系统之间的数据通信。根据OPC基本原理和数据访问规范,提出了基于OPC技术的系统集成方案,即在水量调度系统中开发OPC客户端应用程序,用于实时获取闸站监控系统采集的监测数据,并将指令发送到闸站监控系统。实践表明,基于OPC技术的集成方案能够很好地实现两个应用系统之间的数据传递,降低了系统集成的成本,增强了系统的稳定性和灵活性。  相似文献   

14.
传统的泄洪调度试验,通常针对单个流量级进行闸门调度优化研究,而没有考虑闸门开启或关闭的连续性。在实际洪水调度过程中,可能存在闸门升降反复运行,管理较复杂。以汉江孤山航电枢纽泄洪调度试验研究成果为依托,在模型试验中,需要在不同的流量之间反复调整闸门的开启组合方式,确保小流量已经开启的闸孔,大流量要继续开启,不够再开别的闸孔,且出闸底缘水流尽量为自由出流,避免淹没闸门底缘,以减轻水流波动引起的闸门振动,另外冲坑深度等指标也需要满足要求,提出了流量由小到大或由大到小闸门单向性连续开启或关闭的新型调度方式。该方法具有闸门操作简单、运行安全的特点。  相似文献   

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小浪底与西霞院水库联合调度程序算法探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
为更加科学、合理地利用黄河水资源,解决水调与电调的矛盾,使小浪底水利枢纽在发挥诸多社会效益的同时充分发挥发电的经济效益,建设了小浪底水利枢纽集中控制中心,通过联合调度程序实现对小浪底水利枢纽、西霞院反调节水库的集中监控和优化调度。文中探讨了优化调度软件编程的计算机算法。  相似文献   

16.
对广西电网水电调度的现状进行了分析,阐述了实时水情数据对广西电网调度的重要性,以及在电网安全经济运行中的影响和作用,并对电网水调自动化系统的建设进行了规划设计。  相似文献   

17.
以潘口、小漩水电站设计指标为依据,重点探讨了通过水库优化调度提高水能利用率的方式和策略,为从事水电站运行管理及水库调度、电力调度人员提供一些参考,使潘口、小漩水电站能经济运行,防洪、发电等综合效益得到充分的发挥。  相似文献   

18.
秦淮东河工程是秦淮河流域下游新开的分洪道工程,该工程将有效缓解秦淮河流域行洪出路不足的问题。在研究过程中,采用MIKE11软件,搭建了秦淮河流域及秦淮东河水文水动力耦合模型,借助于该模型,对雨前预降、武定门闸控泄以及东河单线行洪等工程调度方案的合理性及防洪效益进行了定量分析。分析结果表明:雨前预降对流域防洪效益较小;武定门闸控泄需兼顾到对上下游的合理调度;在流域降雨较小时,东河单线行洪方案具有可行性。  相似文献   

19.
本文对石佛寺水库生态工程建设情况进行了简要介绍。重点阐述了蓄水后生态工程对闸门控制运用方式产生的影响、蓄水后闸门控制存在的问题及解决措施。通过增设钢叠梁检修闸门,形成开敞式溢流堰,蓄水调度运用方式由原来的全部利用泄洪闸门控制的方式改变为以自由溢流为主、闸门配合控制为辅的方式。解决了生态工程建设对泄洪闸大闸门控制运行中存在的问题,确保了石佛寺水库的防洪安全。  相似文献   

20.
介绍了电力行业标准<电网水调自动化功能规范>的任务来源、编写过程和主要内容,以及编写过程中有关标准名称变更、水调自动化概念定义、水调数据通信机制、运行指标选择等问题.  相似文献   

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