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公开(公告)号:CN117236216B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311198408.X
申请日:2023-09-15
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G01C13/00 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及模型参数率定技术领域,公开了水库水动力模型糙率率定方法、装置、计算机设备及介质,方法基于各断面分区的初始糙率值以及预设糙率率定步长确定各断面分区分别对应的第一糙率值序列,基于水位计算边界信息以及各断面分区分别对应的第一糙率值序列,分别计算第一糙率值序列中各糙率值对应的第二水位信息;根据各糙率值对应的第二水位信息与第一水位信息的误差,确定对应断面分区的糙率率定值。通过各断面分区的第一糙率值序列计算各糙率值对应的第二水位信息,基于各糙率值对应的第二水位信息以及第一水位信息确定各断面分区的糙率率定值,糙率率定结果更合理。
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公开(公告)号:CN117150976A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311426093.X
申请日:2023-10-31
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及工程仿真与数值预测技术领域,公开了一种水温变化系数的确定方法、装置、设备及存储介质,本发明首先利用第一水文模型在第一模型参数下对水文数据进行预测,利用第二水文模型在第二模型参数下对水温变化系数进行预测;然后将预测得到的水文数据和水温变化系数输入至约束下的残差模型中,生成残差序列,并将残差序列输入至目标函数中。最后,对目标函数进行求解,将目标函数值最小时对应的第二模型参数确定为第二目标模型参数,将利用第二目标模型参数预测得到的水温变化系数确定为目标水温变化系数。通过给残差模型添加与区域类型对应的水温模型和实测水文数据的强约束,从而得到可以精确模拟水温变化过程的水温变化系数。
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公开(公告)号:CN117077571A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311324030.3
申请日:2023-10-13
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/048 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,公开了一种水面线模拟方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括获取目标水库沿程干支流断面信息,基于目标水库沿程干支流断面信息建立一维水动力模型;基于一维水动力模型构建目标损失函数,并利用目标损失函数对初始神经网络模型进行优化训练,生成水面线模拟模型;利用水面线模拟模型对水库水面线进行模拟,生成水面线模拟结果。本发明通过引入基于一维水动力模型的物理约束,以实现水面线模拟模型对水库水面线进行准确模拟的目的。
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公开(公告)号:CN116933683A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310885957.8
申请日:2023-07-18
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC分类号: G06F30/28 , E02B1/00 , G01F1/002 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种水库特征流量抵达坝前历时的计算方法及装置,在实测来流流量变化信息中的特征流量变化信息上叠加预设标记流量变化信息,得到特征来流流量变化信息,基于实测来流流量变化信息得到对应的第一出流流量变化信息,基于特征来流流量变化信息得到对应的第二出流流量变化信息,基于第一出流流量变化和第二出流流量变化信息的差,确定坝前差额流量变化信息,基于坝前差额流量变化信息和标记流量变化信息确定特征流量抵达坝前历时。本发明的方法可在坝前水位、流量任意变化的情况下,计算特征流量抵达坝前历时,有效提高了特征流量抵达坝前历时计算结果的准确性,对制定大型水库运行方案、水库的平稳调度和安全运行具有重要价值。
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公开(公告)号:CN116822900A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310867045.8
申请日:2023-07-14
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种耦合可行域与并行计算的随机动态规划算法,包括以下步骤:S1、构建水库长期调度模型,选取发电量最大为目标函数;S2、选取时段初水位作为状态变量、时段末水位作为决策变量,根据来水与约束条件计算每个初水位所对应的末水位可行域;S3、随机动态规划算法中引入可行域,仅对可行域内的末水位进行计算,并在计算时采用并行计算,最终获得水库长期调度规则。该算法以随机动态规划算法为基础,在计算中引入可行域与并行计算,减小计算规模,提升计算效率。
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公开(公告)号:CN116822228A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310810963.7
申请日:2023-07-03
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明涉及水文计算技术领域,公开了河道流量计算模型构建方法、河道流量计算方法及装置,河道流量计算模型构建方法包括:获取相同时间序列内的下游河道断面处的第一水位时间序列数据集,当前河道断面处的第二水位时间序列数据集以及与第二水位时间序列数据集对应的水流流量时间序列数据集;基于第一水位时间序列数据集,第二水位时间序列数据集以及水流流量时间序列数据集,对待训练河道流量计算模型进行训练,直到满足预设条件,生成河道流量计算模型;其中,河道流量计算模型包括第一深度学习模型和第二深度学习模型。本发明技术方案可实现快速、准确的自动化河道流量计算,为水资源管理、防洪减灾等提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116703259A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310557340.3
申请日:2023-05-17
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种适用于流域梯级水电站群的水能转化关系构建方法,包括以下步骤:步骤1.理论推求水能转化关系式;步骤2.构建梯级水电站群调度模型,对梯级水电站群进行模拟调度,计算流域各水电站水能和电能;步骤3.求解水能转化关系式的对应参数,实现水能转化关系的具体化。本发明通过构建直观的流域梯级水电站群的水能转化关系,可实现梯级电站发电量及流域水资源量的简单快速估计,根据预报来水预测流域水电站发电量或根据发电计划估算需要的来水量。
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公开(公告)号:CN116402209A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310316593.1
申请日:2023-03-28
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及基于改进神经网络模型的三峡水库坝前来漂量预测方法,包括:采集三峡水库入库流量、出库流量以及坝前来漂量数据并划分训练、测试集;设定粒子群算法以及改进的神经网络结构和参数;利用训练集对改进的神经网络进行训练,训练中利用改进的粒子群算法对改进的神经网络的权值和阈值进行优化求解;计算预测误差并判断是否合格;将训练好的改进的神经网络用于三峡水库坝前来漂量的实时预测。本发明利用粒子群算法对误差逆传播神经网络的训练过程进行优化改进后,将改进的误差逆传播神经网络作为三峡水库坝前来漂量预测模型,使预测模型的连接权重更加逼近最优的理想值,提高了来漂量预测精度以及针对库坝数据信息不确定性的适应能力。
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公开(公告)号:CN115973354A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310098313.4
申请日:2023-02-10
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种清漂船绑靠作业系统及方法,它包括清漂船,清漂船上设置有用于转运漂浮物的横移皮带机;所述清漂船的船艏一侧设置有第一系缆绞盘,位于第一系缆绞盘同侧的船尾一侧设置有第二系缆绞盘,在船尾的另一侧设置有第三系缆绞盘;还包括转漂船,转漂船的船艏一侧对称设置有第一系缆桩和第二系缆桩,转漂船的尾部并与第一系缆桩同侧位置设置有第三系缆桩;所述第一系缆绞盘与第二系缆桩之间通过艏缆相连;所述第二系缆绞盘与第一系缆桩之间通过腰缆相连;所述第三系缆绞盘与第三系缆桩之间通过尾缆相连。通过采用上述的系统能够在保证安全和降低能耗的前提下,提升了清漂船的作业效率。
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公开(公告)号:CN113091852B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110320450.9
申请日:2021-03-25
IPC分类号: G01F23/296
摘要: 本发明提供了一种大型水库测深基准场建设方法及用途,基准场选址:为满足多种测深设备校准技术要求,需要布设多种形式的基准点和基准面;基准点建设;基准面建设。基于测深基准点可以进行测深误差、定位误差、水位改正误差研究,包括测深仪标称精度、测深方式、测深实际深度、动吃水影响;定位精度、GNSS数据更新率、差分方法影响等;水位推算模型等影响。基于测深基准面可以进行测深环境误差研究及GNSS三维水道测深精度研究,包括波浪效应,定位中心偏差效应、单波束测深姿态效应、测深延迟效应、船速效应、波束角效应、耦合效应、水体特性、测深采样频率及平滑方式、声线跟踪以及多波束测深系统测深点云精度分析等影响研究。
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