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公开(公告)号:CN109558626B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201811186979.0
申请日:2018-10-12
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/08
Abstract: 本发明属于梯级水库汛期运行水位控制技术领域,尤其涉及一种基于时变设计洪水的梯级水库汛期运行水位动态控制方法,包括:将样本数据以日期为横坐标,以年为纵坐标排列进行超定量筛选;采用带时畸参数泊松标值过程模型中的两个时畸参数:超定量均值、超定量发生强度,来反映出水库实际来水过程中的确定性因素和随机性因素;对多种设计频率的时变设计洪水进行推求,将日期,设计频率和时变设计洪水值三者相结合构成时变入库洪水识别模型来对入库洪水的设计频率、线型进行判断;上游水库在进入汛期前通过降低自身汛期运行水位来拦蓄入库洪水减轻下游水库防洪压力,下游水库通过超越汛期限制水位运行来增加梯级水库发电量。
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公开(公告)号:CN111177211B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201911263813.9
申请日:2019-12-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F16/2458 , G06F16/29 , G06F17/14 , G06F17/18
Abstract: 本发明涉及一种基于极点对称模态分解的径流序列变化特征分析方法。鉴于径流序列是多时间尺度和非线性趋势混叠的非平稳序列,本发明利用具有自适应、无基、甄别径流序列大尺度循环和非线性趋势、时频分析不需要依赖积分变换优势的极点对称模态分解方法,研究径流序列所蕴含的水文特性和变化规律,以长江上游为例,进行应用说明。首先将长江上游的径流序列逐级分解为平稳的不同时间尺度的模态分量和趋势余项。然后,分别利用快速傅里叶变换周期图、最佳自适应全局均线下的趋势余项和时频分析的频率与振幅时变图,得到径流序列的多时间尺度的周期变化、非线性趋势变化和突变规律,同时从周期、趋势和突变三方面,全方位地掌握径流序列的变化特征。
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公开(公告)号:CN109145376A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810796100.8
申请日:2018-07-19
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了属于防洪水灾害的分析及预防技术领域的一种基于CAD地形图的水库淹没范围确定方法。利用已有的CAD地形数据资源,通过对CAD数据文件的预处理,使其能被GIS提取高程点数据;再利用GIS将高程点转换为DEM数据,最后利用转换得到的DEM数据进行洪水淹没范围、淹没深度及淹没面积分析,本方法基于目前勘探成果常用的CAD格式数据,有利于最大化利用当前已有地形勘探成果,降低洪水分析成本,减少人力、物力、财力投入;本方法采用无源淹没分析方法对洪水进行淹没分析,方法步骤简便,成果直观可见,对操作人员技术水平要求不高,便于进行推广。
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公开(公告)号:CN108596417A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810003590.1
申请日:2018-01-03
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于库容补偿法的梯级水库洪水资源化利用方法,其包括以下步骤:1)计算上游水库的富余库容;2)根据上游水库的水位运行状态来确定下游水库的水位运行状态;3)通过梯级水库之间防洪库容的补偿关系来实现洪水资源化利用。本发明对洪水预报的要求不高,无需考虑下场洪水的发生时刻,只需要根据上游水库的水位运行状态来确定下游水库的水位运行状态,无需担忧洪水预报带来的不确定性,提高水库蓄满率;尽可能多利用汛期洪水资源,增加发电效益,可操作性高。
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公开(公告)号:CN118607802A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410194110.X
申请日:2024-02-21
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于动态库容补偿的梯级水库汛期运行水位控制方法,涉及水利工程领域,包括:分析洪水特性和梯级水库的防洪需求。采用不同洪水组成不同频率的洪水数据对梯级水库起调水位方案库中的各个组合方案进行调洪演算,筛选出能够保障梯级水库及下游防洪保护对象防洪安全的起调水位组合方案,对比分析同一洪水频率、同一典型洪水下起调水位组合与库容消耗情况之间的关系,推导出各水库起调水位与库容补偿之间的动态关系。基于各水库起调水位与库容补偿关系,得到各水库的协同浮动的汛期运行水位。本发明充分考虑了梯级水库在面对不同洪水组成、不同洪水频率时动态变化的库容补偿关系,提高了梯级水库在汛期运行水位控制的精度。
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公开(公告)号:CN109558626A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811186979.0
申请日:2018-10-12
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于梯级水库汛期运行水位控制技术领域,尤其涉及一种基于时变设计洪水的梯级水库汛期运行水位动态控制方法,包括:将样本数据以日期为横坐标,以年为纵坐标排列进行超定量筛选;采用带时畸参数泊松标值过程模型中的两个时畸参数:超定量均值、超定量发生强度,来反映出水库实际来水过程中的确定性因素和随机性因素;对多种设计频率的时变设计洪水进行推求,将日期,设计频率和时变设计洪水值三者相结合构成时变入库洪水识别模型来对入库洪水的设计频率、线型进行判断;上游水库在进入汛期前通过降低自身汛期运行水位来拦蓄入库洪水减轻下游水库防洪压力,下游水库通过超越汛期限制水位运行来增加梯级水库发电量。
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公开(公告)号:CN111241469A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010058526.0
申请日:2020-01-19
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/15
Abstract: 本发明公开了一种构造河流生态流量隶属度函数的方法,步骤1、假定河道流态为明渠均匀流,并且流速为河道过水断面的平均流速,采用生态水力半径法,依据过水断面水力参数与曼宁公式,确定出河道任意地点生态流速与生态流量间的关系函数,过水断面水力参数包括:水力半径、水力坡度、河道糙率、湿周等;步骤2、采用模糊数法得到生态流速的隶属度函数α(v),在确定的河道过水断面,生态流量Q与生态流速v是一一映射,则生态流速由v=f(Q)-1表示,则对应的河道过水断面生态流量隶属度函数为α(f(Q)-1)。
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公开(公告)号:CN117380184A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311290782.2
申请日:2023-10-08
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种活化过硫酸盐降解抗生素的银负载氮掺杂多孔碳催化剂制备方法及其应用,该催化剂形貌为微米级不规则菱形棒状体,棒状体长度约0.2~0.8μm,随着银负载量的增加材料会出现团聚现象;通过调整材料中银的含量获得不同尺寸的银活性中心,分别表现为形成金属纳米银颗粒或金属银团簇,其中银纳米颗粒在经过高温煅烧后均匀分散于氮掺杂的多孔碳材料基底上,使多孔材料具有更致密的表面形貌和更大的表面积。本发明对各种类抗生素的降解实验中,均表现出优异的氧化降解能力;在室温活化过硫酸盐体系中表现出良好的催化氧化能力,在短时间内实现了抗生素废水的高效矿化。
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公开(公告)号:CN111177211A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911263813.9
申请日:2019-12-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F16/2458 , G06F16/29 , G06F17/14 , G06F17/18
Abstract: 本发明涉及一种基于极点对称模态分解的径流序列变化特征分析方法。鉴于径流序列是多时间尺度和非线性趋势混叠的非平稳序列,本发明利用具有自适应、无基、甄别径流序列大尺度循环和非线性趋势、时频分析不需要依赖积分变换优势的极点对称模态分解方法,研究径流序列所蕴含的水文特性和变化规律,以长江上游为例,进行应用说明。首先将长江上游的径流序列逐级分解为平稳的不同时间尺度的模态分量和趋势余项。然后,分别利用快速傅里叶变换周期图、最佳自适应全局均线下的趋势余项和时频分析的频率与振幅时变图,得到径流序列的多时间尺度的周期变化、非线性趋势变化和突变规律,同时从周期、趋势和突变三方面,全方位地掌握径流序列的变化特征。
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公开(公告)号:CN209627043U
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201920378089.3
申请日:2019-03-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本实用新型属于可再生能源综合利用技术领域,尤其涉及一种风光水多能互补综合利用装置,包括:风力发电装置通过风力发电控制器与蓄电池组相连,光伏发电装置通过光伏发电控制器与蓄电池组相连,抽水蓄能装置中的上蓄水池和下蓄水池分别通过水轮机和水泵连接,水轮机和水泵与蓄电池组连接;所述水轮机利用上蓄水池向下蓄水池放水发电给蓄电池组充电;所述蓄电池组存储风力和光伏发的电用于家庭用电和水泵工作;所述水泵将下蓄水池中的水抽到上蓄水池中蓄能。所述水泵将下蓄水池中的水抽上来给光伏发电装置中的太阳能电池板冷却降温。所述太阳能电池板的背面设有蛇形排列的水管,水管中吸热升温后的水用于家庭热水。
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