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公开(公告)号:CN117634913A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311595963.6
申请日:2023-11-28
Applicant: 扬州大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及一种精确预测河道径流量的方法,包括以下步骤:(1)搜集需要预测径流量的河道断面已有的n组径流观测观测数据Yi;(2)搜集该断面最近气象站点对应于河道断面径流观测数据前一天的n组最高气温Tmaxi,最低气温Tmini,降雨数据Pi,净辐射数据Si以及风速Wi;(3)计算中间变量Zi;(4)运用中间变量Zi和风速Wi作为自变量拟合河道径流观测数据Yi,选择并拟合模型中的参数;(5)判断模型是否符合要求,如果不符合要求则重新执行步骤(1)‑(4);(6)运用拟合的模型以及新观测的气象站点数据预测河道径流,并更新模型。本发明克服了气象站点数据与径流数据之间关联的具体形式的假设,易于在各个流域中推广。
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公开(公告)号:CN114035432B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111305307.9
申请日:2021-11-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了优化调度技术领域一种基于线性整数‑动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法,包括以下步骤:步骤1)建立模型:建立以开机运行总耗电费用最少为目标函数,各时段开关机变量、叶片安放角、水泵转速中的两个或三个为决策变量,同时需满足规定时段内的提水总量约束和电动机额定功率约束;步骤2)求解模型:采用基于线性整数‑动态规划组合算法对上述模型进行优化求解,得到理论最优值并输出结果信息,包括,时均扬程、不同时段的开关机状态、不同时段的叶片安放角、水泵转速、时段流量、装置效率、时段提水量;步骤3)控制泵站:根据上述各参数对泵站进行控制,本发明降低了泵装运行的成本。
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公开(公告)号:CN115630491A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211244575.9
申请日:2022-10-12
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/20 , G06N3/006 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种低于设计标准降雨下的感潮排涝泵站优化运行方法,以遭遇低于设计标准暴雨下城市感潮排涝泵站排水周期内排水耗电费用最小为目标,构建目标函数,并对目标函数添加约束条件,使得机组实现安全运行且机组在稳定高效运行下的排水耗电费用最小,同时通过将初始扬程和水动力计算水位逐次逼近后泵站抽排流量下的实时扬程作为泵站流量计算依据,实现排涝泵站运行时各机组各时段扬程、流量、效率的实时准确抓取,提高了模型求解时重要参数即扬程、流量、效率等的计算精度,并将重要参数耦合入遗传算法进行数学模型求解,得到各时段各机组优化运行方案,即叶片安放角组合,对城市排涝泵站工程优化运行决策调度具有重要的理论和现实意义。
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公开(公告)号:CN114033713A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111305303.0
申请日:2021-11-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了优化调度技术领域一种基于正交试验‑动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法,包括以下步骤:步骤1)建立模型:建立以开机运行总耗电费用最少为目标函数,各时段开关机变量、叶片安放角、水泵转速中的两个或三个为决策变量,同时需满足规定时段内的提水总量约束和电动机额定功率约束;步骤2)求解模型:采用基于正交试验‑动态规划组合算法对上述模型进行优化求解,得到理论最优值并输出结果信息,包括,时均扬程、不同时段的开关机状态、不同时段的叶片安放角、水泵转速、时段流量、装置效率、时段提水量;步骤3)控制泵站:根据上述各参数对泵站进行控制,本发明降低了泵装运行的成本。
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公开(公告)号:CN113962822A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111190415.6
申请日:2021-10-13
Applicant: 扬州大学
IPC: G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于动态规划方法的自流灌区单干渠优化配水方法,包括以下步骤:(1)以一次灌水期单干渠所辖各支渠控制的受水区缺水量平方和最小为目标,建立如下目标函数;(2)设置约束条件;(3)模型求解:(a)测定单干渠控制的支渠首节制闸位置、数量,测定各支渠控制的各受水区作物在该灌水期内的需水量;(b)以各支渠首节制闸位置编号为阶段,以前若干个支渠首节制闸配水总量为状态变量,构建状态转移方程,确定各阶段效益费用函数;(c)采用顺序递推法,获得满足各支渠控制面积缺水量平方和最小的各支渠首节制闸最优配水量。本发明能够获取各支渠首节制闸优化配水方法,获得各支渠首节制闸最优的开度过程。
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公开(公告)号:CN113887943A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111159511.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了水库调度领域一种基于虚拟水的泵站优化调度方法,1)获取泵站‑引水区信息;2)构建泵站‑引水区系统数据库;3)建立基于虚拟水的泵站优化调度模型:使用C++连接数据库,读取步骤2)中泵站‑引水区系统各字段数据信息,以每日泵站引水经济效益最大为目标函数,同时考虑了电费价格波动以及潮汐河段对泵站扬程的影响,并满足产品进口、泵站引水、引水能力和决策变量非负的约束,建立与数据库互馈的基于虚拟水的泵站优化调度模型;4)针对该模型,提出0‑1整数规划和鲸鱼算法的组合算法求解该模型,本发明实现了区域水资源的最优配置,并取得了调度期内的最大经济效益。
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公开(公告)号:CN108197830B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201810094309.X
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种污染源重心概化下考虑降解系数不确定性的小型河道纳污能力计算方法,包括以下步骤:(1)确定纳污河段起始断面位置x和现有及规划污染源的数量n,它们相对于该河段起始断面位置xi、污水流量qi、污染物浓度ci,计算纳污河段污染源重心相对于起始断面的距离xc;(2)测量并确定纳污河段达标控制断面位置x'、起始断面污染物浓度C0,测量河段平均流速u、河道流量Q;(3)根据测量结果确定纳污河段污染物降解系数k及其不确定度α;(4)计算该河段纳污能力的数学期望E(W),作为该河段的纳污能力;本发明方法先进科学,利用该方法能有效的估计污染源重心概化且降解系数不确定情况下河道的纳污能力,改进和提高河道水质的管理水平。
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公开(公告)号:CN107748930B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710978808.0
申请日:2017-10-19
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种充分灌溉条件下直接补渠的单库—多站系统水资源优化配置方法,采用基于“补渠泵站群”子系统分解‑动态规划聚合的“单库—多站”大系统动态规划逐次逼近方法,可获得一定供水期内受水区最小缺水量、对应的水库供水期内各时段最优供水量、弃水量,以及各补渠泵站各时段补水量过程。本发明对平原水库灌区水资源优化配置具有重要理论意义和实际应用价值。
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公开(公告)号:CN108320094A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810094502.3
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种污染源顶点概化下小型河道纳污能力不确定性风险估计方法,包括以下步骤:(1)确定纳污河段污染源分布是否适合污染源顶点概化计算其纳污能力;(2)确定纳污河段起始断面位置x、达标控制断面位置x'、起始断面污染物浓度C0,测量河段平均流速u、河道流量Q;(3)根据测量结果确定纳污河段污染物降解系数k及其不确定度α;(4)确定达标控制断面的污染物达标浓度Cs,结合污染源顶点概化特性、污染物降解系数k及其不确定性α、河段平均流速u、河道流量Q,计算该河段纳污能力的方差D(W),将其作为该纳污河段纳污能力不确定性的风险。通过本发明,该方法能有效估计小型河道纳污能力不确定性带来的风险,易于在各种小型河道纳水质管理中推广。
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公开(公告)号:CN108280585A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810094196.3
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明涉及一种规划排污口任意多点概化下小型河道纳污能力风险估算方法,包括以下步骤:(1)调查确定纳污河段起始断面位置x和该河段上规划的排污口的数量n及其位置,确定概化后排污口的数量n'及其相对于起始断面的位置xi;(2)测量并确定该纳污河段达标控制断面位置x',起始断面污染物浓度C0,测量河段平均流速u,河道流量Q;(3)根据测量结果确定该河段污染物降解系数k及其不确定度α;(4)根据纳污河段下游用水标准确定控制断面的污染物达标浓度Cs,计算该河段纳污能力的风险。本发明方法先进科学,通过本发明,能有效的估计任意规划排污口情况下河道纳污能力的风险,并改进和提高河道水质的管理水平。
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