乌溪江梯级水库优化调度分析
水库调度数据分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述水库调度是水资源管理的重要组成部分,对于保障水库安全、优化水资源配置、提高水库综合利用效益具有重要意义。
本报告通过对某水库调度数据的分析,旨在揭示水库调度工作的现状、问题及改进方向,为水库调度决策提供科学依据。
二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所采用的数据来源于某水库2008年至2022年的调度记录,包括入库流量、出库流量、蓄水量、水位、发电量、灌溉面积等指标。
2. 数据处理(1)数据清洗:对原始数据进行检查,剔除异常值和缺失值。
(2)数据转换:将入库流量、出库流量等指标转换为日均值,便于后续分析。
(3)数据统计:对处理后的数据进行统计分析,包括平均值、标准差、最大值、最小值等。
三、水库调度现状分析1. 入库流量分析(1)总体趋势:从2008年至2022年,入库流量呈逐年上升趋势,其中2012年至2014年增长较快。
(2)季节性分析:入库流量具有明显的季节性变化,春季和秋季为入库高峰期,夏季和冬季为入库低谷期。
2. 出库流量分析(1)总体趋势:出库流量在2012年至2014年期间达到峰值,随后逐年下降。
(2)季节性分析:出库流量与入库流量相似,具有明显的季节性变化,春季和秋季为出库高峰期,夏季和冬季为出库低谷期。
3. 蓄水量分析(1)总体趋势:蓄水量在2012年至2014年期间达到峰值,随后逐年下降。
(2)季节性分析:蓄水量与入库流量和出库流量相似,具有明显的季节性变化。
4. 水位分析(1)总体趋势:水位在2012年至2014年期间达到峰值,随后逐年下降。
(2)季节性分析:水位与入库流量和出库流量相似,具有明显的季节性变化。
5. 发电量分析(1)总体趋势:发电量在2012年至2014年期间达到峰值,随后逐年下降。
(2)季节性分析:发电量与入库流量和出库流量相似,具有明显的季节性变化。
6. 灌溉面积分析(1)总体趋势:灌溉面积在2012年至2014年期间达到峰值,随后逐年下降。
对乌江梯级龙头水库调度方式的探讨

对乌江梯级龙头水库调度方式的探讨
朱江;郑惠清
【期刊名称】《贵州水力发电》
【年(卷),期】2006(020)006
【摘要】乌江具有多年调节性能龙头水库的洪家渡水电站建成投运后,在2005~2006年其水库运行过程中出现了"下游水库严重缺水,龙头水库停机蓄水"的不利运行方式,因此如何发挥龙头水库的调节作用成了贵州乌江水电开发有限责任公司和贵州电网调度部门面临的一项重要课题.本文通过2005年、2006年2年的水库运行过程分析,阐述了洪家渡水库不同时段对下游水电站的补偿调节作用,提出了龙头水库拦蓄和补偿调节的辨证的观点,即充分发挥补偿调节作用提高下游各水库运行水位,从而保证梯级水库经济运行,提高水能利用率.
【总页数】6页(P71-76)
【作者】朱江;郑惠清
【作者单位】贵州乌江水电开发有限责任公司,贵州,贵阳,550002;贵州乌江水电开发有限责任公司,贵州,贵阳,550002
【正文语种】中文
【中图分类】TV697.12
【相关文献】
1.乌江彭水水库汛期调度方式研究 [J], 朱颖;
2.改变水库调度方式延长水库寿命——潘家口水库调度方式的探讨 [J], 邢慧
3.贵州乌江彭水和银盘梯级水电站短期发电优化调度方式 [J], 李华穗
4.乌江中上游梯级水电站群水库优化调度方案的探讨 [J], 朱江
5.黄河上游梯级电站水库联合调度方式探讨 [J], 靳少波;沈延青
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洪渡河流域梯级水电站水库短期优化调度研究

洪渡河流域梯级水电站水库短期优化调度研究洪渡河流域位于贵州省东北部,是乌江水系左岸的一级支流,全流域集水面积3739km2,干流主河道全长205km。
整个流域受中亚热带湿润季风气候影响,水汽来源丰富,降水量较大,坝址以上流域多年平均降雨量1201mm,降水年际变化不大,多年平均年降水量在1150~1210 mm之间;但年内分配极不均匀,降水量主要集中在4~10月。
国家电投集团黔北水电厂管辖的沙坝、石垭子、高生三座水电站自上而下位于洪渡河中游,形成梯级水库群。
沙坝水电站是洪渡河流域已建成第五级电站,该电站位于洪渡河中游,坝址以上集水面积为1396km2;石垭子水电站是洪渡河流域已建成第六级电站,坝址位于洪渡河中下游,坝址以上集水面积为2589km2;高生水电站是洪渡河规划的第七级梯级电站,其水库正常蓄水位接石垭子水电站厂房尾水位,坝址控制集水面积为3126km2。
江滨水文站为洪渡河干流控制站,控制流域面积2564 km2,位于石垭子坝址上游7.5km,是一个国家基本水文站,资料具有较高的可靠性。
开展水库群的优化调度工作,不仅能发挥水库群之间的库容补偿、水文补偿的作用,获得比单库优化调度更显著的经济效益,而且对于确保电网的安全稳定运行有着重要的现实意义。
洪渡河流域中下游河段将形成以沙坝电站为龙头的梯级水电站,其中已建成的沙坝、石垭子电站具有不完全年调节性能,在建的高生电站具有日调节性能,联合开展中长期或者短期优化调度研究,从整体上对流域的水电站进行优化调度,实现最大的发电效益。
2 梯级水电站短期优化调度分析2.1 梯级水电站短期优化调度分析重要性短期调度分常规与优化调度。
常规调度所利用的信息有限,理论上不够严密,所确定的运行调度策略和相应决策只是可行解或满意解,难以寻求最优调度策略,难以处理多目标、多维变量等复杂问题。
而优化调度是基于系统科学和优化算法,通过某种调度准则和目标函数,建立相应的数学模型,应用优化算法对所建模型进行求解,计算结果认为是最优调度策略。
流域梯级水电厂联合优化调度探究

流域梯级水电厂联合优化调度探究
流域梯级水电厂联合优化调度是指流域内多个水电厂协同运行,通过最优化调度来实现流域水资源的最大效益利用。
该问题最早由美国电气工程师协会(IEEE)于20世纪80年代提出,并逐渐引起了学术界和工程界的广泛关注。
梯级水电厂联合优化调度可以实现流域水资源的高效利用。
流域内水电厂的调度决策相互影响,单独优化每个水电厂的调度可能会导致整个流域水资源利用效率低下。
联合优化调度可以充分考虑流域内各个水电厂的水资源配置,实现全局最优。
梯级水电厂联合优化调度可以提高水电系统的可靠性和经济性。
通过合理调度梯级水电厂,可以有效降低系统运行的风险和成本。
在干旱季节,可以通过合理调度不同水库的水位和流量,最大限度地减少水电厂因水源不足而停机的风险。
梯级水电厂联合优化调度还可以减少对环境的影响。
通过调度梯级水电厂,可以更好地协调水库的蓄水和排水,减少对河流生态系统的干扰。
调度梯级水电厂还可以优化水电发电的负荷曲线,降低尖峰电力需求,减少对火电厂等污染性能源的依赖。
在梯级水电厂联合优化调度中,需要考虑的主要因素包括:水库的水位和流量约束、发电机的出力约束、电力系统的负荷需求等。
通常,调度模型采用基于优化算法的数学模型来求解,如线性规划、整数规划、动态规划等。
流域梯级水电厂联合优化调度是实现流域内水资源高效利用、提高系统可靠性和经济性、降低对环境的影响的重要手段。
随着电力系统的发展和水资源的日益短缺,该问题的研究具有重要的理论和实际意义。
梯级水库多目标优化调度多属性决策研究

多属性决策在社会生活中普遍存在ꎬ 决策者根
水库ꎬ 一般选取梯级总发电量和梯级最小时段出力
据已有决策信息、 社会经济发展实际需要和结合自
作为评价指标ꎮ 目前国内外对水库生态调度还没有
1 多属性决策模型构建
i 个水库 t 时段内的下泄流量ꎬ 包括发电流量ꎬ m3 / sꎻ
qtꎬtꎬepro —第 i 个水库 t 时段内的适宜生态流量ꎬ m3 / sꎮ
为客观全面评价梯级水库多目标优化调度方案
的合理性ꎬ 首先需要构建多属性决策指标集ꎬ 通过
梯级水库多目标优化调度多属性决策指标集如
图 1 所示ꎮ
世纪 90 年代以来ꎬ 随着计算机科学计算以及人工
智能优化技术的发展ꎬ 越来越多的研究者将智能
关系进行指标属性值规范化处理ꎮ 对于效益型指
优化方法与多属性决策相结合ꎬ 用以分析大批量
标ꎬ 可用以下公式计算:
统计数据获得属性的低维特征ꎬ 形成现代的多属
q′j ( t) =
q j ( i) - q jꎬmin ( i)
2019 划与设计
DOI: 10 3969 / j issn 1672 ̄2469 2019 11 024
梯级水库多目标优化调度多属性决策研究
官云飞ꎬ 郑芙蓉
( 浙江省水利水电勘测设计院ꎬ 浙江 杭州 310002)
摘要: 为客观全面评价梯级水库多目标优化调度方案的合理性ꎬ 需对多目标优化调度非劣方案集进行多属性决
己偏好进行带有一定风险和机会的决策ꎮ 流域梯级
一个获得公认的目标ꎬ 本次梯级水库多目标生态调
水库调度时不仅需要考虑社会经济目标ꎬ 也必须重
乌江流域梯级水电站联合优化调度的探讨

乌江流域梯级水电站联合优化调度的探讨
田华;梁卫;简永明
【期刊名称】《贵州水力发电》
【年(卷),期】2009(023)001
【摘要】乌江流域自2004年梯级龙头洪家渡水电站建成投产以后,其流域梯级水电站群开始逐步形成.对于如何有效地实现乌江流域梯级水电站的优化调度、提高经济效益、实现企业效益最大化,成了乌江公司与电网调度部门需进行探索和解决的首要问题.本文通过对乌江流域梯级水电站联合优化调度的开展以及运行方式的探索论述,提出梯级水电站联合优化调度需解决的一些问题,以期能为加快实现乌江流域梯级水电站优化调度的进程提供参考.
【总页数】7页(P11-17)
【作者】田华;梁卫;简永明
【作者单位】贵州构皮滩发电厂,贵州,余庆,564408;贵州乌江渡发电厂,贵州,遵义,563104;贵州乌江水电开发有限责任公司水电站运程集控中心,贵州,贵
阳,550002
【正文语种】中文
【中图分类】F424.7;TV737
【相关文献】
1.田湾河流域梯级水电站联合优化调度浅析 [J], 田碧;李荣
2.乌江梯级水电站联合优化调度效果分析——以应对20081106洪水为例 [J], 隋
欣;吴赛男;靳甜甜;廖文根
3.乌江流域梯级水电站联合优化调度的探讨 [J], 田华;刘春志;梁卫;简永明
4.清水河流域水电站梯级联合优化调度管理 [J], 冯欢;
5.清水河流域水电站梯级联合优化调度管理 [J], 冯欢
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梯级水电站调度运行的优化管理

梯级水电站调度运行的优化管理发布时间:2021-02-01T07:48:16.626Z 来源:《现代电信科技》2020年第15期作者:应其霖[导读] (国网东北分部绿源水力发电公司太平湾发电厂辽宁丹东 118000)(国网东北分部绿源水力发电公司太平湾发电厂辽宁丹东 118000)摘要:水电是传统的可再生能源,水电站能充分利用水资源进行发电以减少一次能源消耗。
传统对于梯级水电站优化调度主要以发电量最大、耗水量最小、总蓄能最大为目标。
但是随着电力市场的改革,单一考虑梯级水库的发电量已经不能满足电站的运行要求,在优化求解时必须考虑电量的时效性,因此兼顾分时上网电价的发电效益最大模型逐渐替代传统发电量最大模型。
在单一目标优化发展较为成熟的条件下,如何协调梯级水库之间水电协调关系成为实践中的重要问题,基于此专家学者们提出了兼顾梯级水电站对发电和耗水需求的多目标优化调度模型,在保证水电调峰能力的同时,提高发电量,很好的解决梯级水电站不同量纲各种任务要求相互冲突的调度问题。
关键词:梯级水电;优化调度;优化算法一、梯级水电站运行1.1水电资源运用的问题众所周知,任何一种技术都不是完美的,都需要不断的进行改良以适应不断变化的形势。
如今也是如此,水电站在运行的过程中造成的水资源浪费的现象是当下水利工程中已经出现并且必须要解决的问题,再加之不同流域内梯级水电站分布和调节性能的不同,所带来的各种问题,就需要很好的调度和科学的管理。
从另一个方面来说,流域集控中心这种管理模式的出现,给梯级水电站调度管理提供了新的变化,需要对此进行进一步的调整。
梯级水电站就是在一个流域内根据水流的流量分设的不同大小的梯级电站,以此来实现水资源的最大化利用,实现电能的扩大化。
在这一阶段的实现过程中,存在流域内不同地方水流量影响下造成发电量的不同,所以同一流域的负荷量不同,导致很多电资源白白浪费得不到很好的应用。
1.2梯级水电站经济运行和调度必要性水利发电站电网系统并入国家电网,对于自身的意义是非常大的,这有利于水电站自身建设逐步朝着规范化和可持续化发展,同时,在不断实现电力整合计划的过程中,梯级水电站实现了经济运行,发电性能得到提高,减少了由于多电导致的电力浪费和由于少电造成的电力不论状况,发电性能进一步提高,为缓解我国资源紧张的局面具有建设性的作用。
流域梯级水电厂联合优化调度探究

流域梯级水电厂联合优化调度探究随着能源需求的不断增加和环境保护的日益重要,水电资源成为了一个备受关注的热门话题。
在水电资源的开发利用中,流域梯级水电厂联合优化调度是一项重要的工作。
本文将对流域梯级水电厂联合优化调度进行探究,分析其意义和挑战,并探讨未来的发展方向。
一、联合优化调度的意义1.提高水电资源利用率流域梯级水电厂联合优化调度能够统一管理和调度水电资源,最大限度地提高水电资源的利用率。
通过合理的调度安排,可以充分利用梯级水电站之间的水能转移和互补优势,实现水能资源的最大化利用。
2.提高电力系统的稳定性联合优化调度能够对流域水电站进行统一调度管理,使得电力系统的运行更加稳定可靠。
通过合理分配水能资源,可以有效地降低电力系统的负荷峰值,提高电网的供电能力,确保电力系统的稳定运行。
3.降低环境污染水电资源作为清洁能源,其开发利用对环境的影响相对较小。
流域梯级水电厂联合优化调度能够最大限度地提高水电资源的利用效率,减少对传统火电的依赖,进而降低环境污染。
1.水资源的不确定性流域水电站联合优化调度面临着水资源的不确定性,如降水量的不确定性、水位波动等因素都会对调度决策产生影响。
如何应对这些不确定性,提高调度决策的准确性和稳健性是一个亟需解决的挑战。
2.多方利益的协调流域梯级水电站涉及到多个利益主体,如各个水电站的所有者、电力系统运营商等。
如何在各方的利益之间进行协调,达成共识,实现联合优化调度是一个复杂的问题。
3.系统规模的复杂性流域梯级水电站联合优化调度涉及到多个水电站的联合调度,系统规模庞大,变化复杂。
如何建立高效的模型和算法,实现对系统规模的快速调度优化成为了一个挑战。
三、未来发展方向1.建立多源数据融合的模型未来在联合优化调度领域,可以尝试建立多源数据融合的模型,集成水文数据、气象数据、电力系统数据等多种信息源,为决策提供更为全面的信息支持。
2.采用智能优化算法在联合优化调度中,可以尝试采用智能优化算法,如遗传算法、粒子群算法等,通过不断的迭代求解,找到最优的调度策略。
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站的年度计 划编 制、 中短 期优 化调度方 法、鸟 溪江梯级 电站机 组的优化组合 及 电力营销 工作 ,并对 20 0 4年的调度效 益作
了分析和 总结。图 2幅 ,表 6个。
【 关键 词】梯级水库
优化调度
优化 组合
分析
点 ,电站各机组的容量、效率不一 ,并属不同的引
O 弓I 舌
调度。
降水量 1 9 . m 81 m,降水年内分布不均 , — 月 占 6 4 6 年降水量 的 4 %,为主汛期。流域主要分二级 开 7
发 ,上游 建有 湖南 镇水 库 ,集 流面积 211k 2 5 m ,正
常蓄水 位 20m,相应 库 容 1 . 3 58 2亿 m ,死 水 位 3
小水电 21年第 4 ( 01 期 总第 1 期) 6 0
分 析探 讨
乌 溪 江梯 级水库 优 化调 度分 析
金 亚兰 张 士军 ( 浙江 华 电乌 溪江水 力发 电厂 浙江衢 州 340 ) 200
【 摘 要】乌溪江梯级 电站水 力资源丰富 ,湖南镇水库又具有 高水 头、高调 节性 能 , 化调度空 间较 大。介绍湖 南镇 电 优
式 中 ,z 为死 水位 ,z 为正 常高 水位 。 死 正 水量 平衡 的控 制 :
V = ( 一) + ( i 。 ×A i i 1 q —Q ) T
式中,
为 时 段 末 库 容 , 一 为 上 一 时 段 末 ,
库容 ,Qi Q。 别 为 人 库 流 量 、出 库 流 量 ,△ i 、 分 为计 算 时段 长度 。 发 电出力 与发 电流量 的控 制 :
在 不弃水 或 少弃水 的原则 下 ,尽早 蓄水 ,汛末水 位 ) 与 死水 位 的控制 :
Z 死≥Z i 、2 … 1 、1 ) ≥Z i( =1 … 1 2 t
力争 蓄 至 26 3 2 ~20m;丰 水年 段则 注重 水 能利用 的
水量效应 ,在保证年末具有一定水库水位的条件下 尽可能发 电,年末水位力争蓄至 24 1 ,以充 1 28m
分发 挥 多年 调节水 库 的效 益 。 计算 实 例 × ×年处 枯水 年 段 ,预计 湖南 镇水 库年 径流 量 为2200 m ,年 初 库 水 位 为 270 1 2万 3 0 .0m。计 算 如 下所 示 ,其 中 1 —3月 以保 持 下 游 供 水 调 度 为 主 , 主汛期 4 —6月 以优 先 蓄水 且 不 弃 水 为原 则 ,7~9 月 为迎 峰 渡 夏 期 ,l 0~1 以保 证 出力 作 等 出 力 2月 调 度 ( 表 1。 见 )
乌 溪江 为钱 塘 江上 游衢 江河 段 的一 大支流 ,水 力 资源 丰 富 ,流域属 于 副热 带湿 润气候 ,多年 平均
水系统与尾水断面 ,因此优化水库与电站的调度方 式 ,对提高乌溪江水力发 电厂的经济效益有着重大 意义 ;而黄坛 口电站 由于水库调节能力有限,水能 利用恒定 ,因此本 文主要 阐述 湖南镇水库 的优 化
湖南镇水库具有从 15 年 以来完 备的旬 、月 90 径流资料 ,可用于各种方式的资料分析。由于年度
发电计 划 属 于较 宏 观 的 长期 运 行 规 划 , 因此 采 用 “ ”为计 算 时段 长度 。 月 12 计 划编 制典 型水 文年 的选择 . 选择 合适 的典 型水 文年 是年 度发 电计 划 能否有 效 规 划年度 运 行 的 关 键 。分 析 乌 溪 江 流 域 15 90年
引水式机组 4台 ( W 5 M 4台) 0 ,保证 出力5 .M 1 W, 2 主要担任浙江电网的调峰及事故、检修备用 ,平均 运行水头 10 。下游建有 黄坛 口水 库 ,正常蓄水 0 m 位15m 1 ,相应库容 08 亿 m ,为 日调节水库 ,两 . 0 3 库 区 间集流 面积 为27k 2 3 m ,黄坛 口电站装 机 为 2× 26 W。梯级 电站均 以发 电为主 ,兼有 防洪、灌 .M 溉 、航运以及民用供水等多项综合利用功能。 由于湖南镇水库具有高水头 、高调节性能的特
以来的年径 流量 系列 ( 图 1 ,存在着较 明显 的 见 ) 以1 a 1 为周期丰枯交替 的规律 ,因此丰水年一般选
用 5 % 3 %水 文 年 ;枯 水 年 则 选 用 5 % 一7 % 0 0 0 0 水文 年 ,典 型年 的月分 配 原则采 用逐 月 多年平 均 流
量加 权分 配 。
湖南 镇 电 站 装 机 30M 2 W,装 机 引 用 流 量
3 0 m3 6 /s
表 1 ××年逐 月调 节计算表
2 湖 南镇 水库中短期调度方式 的确定
尽管 乌 溪江 流域 具有 相对 良好 的丰枯 交替 变化
1 湖南镇 电站年度发 电计划的编制
11 计算 时段 长度 的 选择 .
10m 9 ,死库容 44 亿 m ,有效库 容 1. 亿 m , . 8 3 13 4 3
库 容 系 数 4 .% ,属 不 完 全 多 年 调 节 水 库 。湖 南 32 镇 电站 于 17 99年 建 成 ,19 96年 1 2月 完 成 扩 建 , 21 00年完 成 减 振 增 容 改 造 。 电站 共 装 机 5台 ,容 量30M ,分别 为坝 后式 机组 l ,装 机 10MW; 2 W 台 0
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/几 . / 厂 \ 丰 ^/ \ \
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图 1 年径流量距平 曲线
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17 ・ 2
分析 探讨
13 调 度计 算 的控 制条件 .
SAL Y R PW R 01o,TaN10 M L H D O O E 21N4 ol o6 t 枯水 年 段注 重水 能利 用 的水 头效应 ,汛期 调度