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《电网与水力发电进展》1988,(4)
一、概况石泉水电厂位于汉江上游陕西省石泉县县城以上1km的峡谷下口,是一座以发电为主兼有航运、灌溉、渔业等综合效益的中水头季调节的电站.电站控制流域面积23400km~2,坝址多年平均流量为341.5m~3/s.坝顶高程416m,水库正常高水位410m,相一应水库面积25.1km~2,总库容4.7亿m~3,死水位395~400m,死库容约1.6亿m~3.防洪限制水位405m.1973年12月第一台机组发电,到1975年7月全部机组安装完毕.装机三台,总容量为13.5万kW,设计多年平均发电量6.34亿kW/.h.泄洪排沙闸门设有:大表孔四个,每孔宽13.5m,高17.2m. 相似文献
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本文以三种径流随机描述方案为基础,研究了运用于三种径流随机过程有面临时段径流预报的水库随机优化的通用数学模型。通过黄龙滩水库的模拟运行验证了优化调度方案的有效性。对不同径流随机描述方案的运行成果的对比分析,揭示了不同的径流随机描述对优化调度影响的趋势。 相似文献
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水电站水库优化调度理论的应用黄益芬(湖南省电力调度通信局,长沙,410007)1引言本文运用优化理论寻求一种最有效的优化调度方法,挖掘水库潜力,不仅可以增发水电,提高电量效益和容量效益,而且可提高整个电网的安全、经济运行水平和推进水电站及电力系统管理... 相似文献
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结合安康水库实际情况,分析了各优化模型的优缺点,建立了洪水优化调度联合模型,联合模型适用于汛期各种频率洪水的调度,具有更广的应用范围。实例研究表明,模型合理,算法可行、有效。 相似文献
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水电站泄水闸门优化控制 总被引:1,自引:1,他引:1
以一次洪水优化调度计算出的优化泄水曲线为基础,考虑工程中的限制条件,利用函数的最佳平方逼近方法建立数学模型,求解工程上实用优化泄水过程线及相应闸门开闭方案.计算取得满意的成果. 相似文献
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《水电能源科学》1983,1(1)
一九八三年元月六日,在江西省科委主持下,组织鉴定了由华中工学院水电能源研究所、江西省计算中心、江西上犹江水电站联合承担的江西省重点科研项目“上犹江电站水库优化调度”。参加鉴定会的有:水电部、清华大学、华东水利学院、华中电管局、长江流域规划办公室以及葛洲坝水电厂和一些设计院、调度所等四十三个单位的五十九名代表。上犹江电站是以发电为主的综合利用水利枢纽,为赣南电网的主导电站,装机容量占全网水电装机总容量的60%,水库调节性能为不完全年调节。为提高水库利用水平,获得更多的经济效益,一九八一年底,由华中工学院水电能源研究所、江西省计算中心、上犹江电站的有关人员组成了水库优化调度科研组,对上犹江电站水库优化调度方案进行研究。一年来,进行了大量的理论研究和分析计算,提出了优化调度方案,并应用于生产实践。已取得了可喜的成果。 相似文献
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本文针对我国小水电特点,就其水库优化调度问题进行了有关目标函数的分析研究,提出了使目标函数变成水电站群总保证出力与总发电量均接近最大的双目标最优及处理方法。 相似文献
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在上游已建成具有一定调节能力的水库时,为减少下游拟建水库的施工导流流量,要求上游水库控制泄量以满足施工要求。本文以黄河上游梯级水库为例,提出了改变上游水库调度运用方式,合理确定下游拟建工程施工导流流量的几种方法,把经济比较、风险分析的概念引入施工洪水计算中。 相似文献
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华中工学院水电能源研究所和江西省计算技术研究所、江西省电力中心调度所共同研制的“水电站水库优化调度程序包”于1984年6月28日在南昌通过技术鉴定。江西省科委和江西省电力局组织并主持了这项鉴定。全国有关科研机关、高等院校、电力调度、设计和生产部门的水电能源及计算机学科等方面专家、教授、代表共50人出席了会议。江西省 相似文献
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本文在提出一种水电站水库优化调度准则的基础上,建立了考虑环境因素影响的水电站水库模糊优化调度模型,实例研究表明,所建模型是有效的、适用的。 相似文献
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分别从气象成因、三防办和历史资料三方面分析了铁岗水库控制流域的暴雨洪水时程分布及分期规律,对汛期洪水的时域划分进行了研究.由实测暴雨资料推求设计洪水方法进行P-Ⅲ适线,并采用点面折算系数计算面雨量、采用广东省综合单位线法和推理公式法推求设计洪水过程.在确保大坝和下游防洪安全的前提下对水库进行调洪演算分析,发现三个分期在设计、校核情况下汛限水位均未超过原设计值,特别在前后汛期尤为明显.结果表明,可在汛期采用动态汛限水位进行水库调度,分期提高防洪限制水位,以增加蓄水库容,进一步发挥水库的综合效益. 相似文献
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本文理论上提出了概率约束法,为考虑水电站水库优化调度图的可靠性提供了新途径,并与其它方法进行了比较. 相似文献
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本文通过应用动态规划原理,利用微型计算机,对同一场洪水选取不同的死水位进行洪水优化调度计算,得出在短期洪水优化调度中,短时将设计死水位153米约束条件向下放宽到151米,能获得更多的廉价电能的结论。采用此方案进行中、小洪水的优化调度,每次能增加100~200万度的水电发电量,经济效益显著。 相似文献