贵州乌江梯级水库入库流量计算分析及改进方法

2015年4月 水利水电快报 EWRHI 第36卷第4期 文章编号:1006-0081(2015)04-0054-03 

贵州乌江梯级水库入库流量计算分析 及改进方法 

王俊莉 (贵州乌江水电开发有限责任公司,贵州贵阳 550002) 

摘要:针对乌江梯级水库小时入库流量“锯齿”波动及负值、梯级区间流量负值等现象,对坝址入库和 区间流量计算的影响因素进行分析。以洪家渡、东风、乌江渡及构皮滩4座水库为例,提出了相应的改进计 算方法,并将七点滑动平均法应用于乌江梯级,明显提升了入库流量过程的平稳性,成效显著。从改进后的 实际应用情况看,只要使用方法得当,就可以提高入库流量计算精度,以便-为作好乌江梯级水库防洪决策 及调度服务。 关键词:梯级水库;入库流量;流量计算;乌江 中图法分类号:TV697.21 文献标志码:A 

水调自动化系统(以下简称“水调系统”)是一 个复杂且专业的信息自动化系统工程。自水调系统 建设运行以来,已成为贵州乌江水电开发有限责任 公司水电站远程集控中心(以下简称“贵州乌江公 司集控中心”)生产运行、调度管理的核心系统,为 乌江公司的相关业务开展提供了数据和技术支持。 随着该公司生产管理的不断提升,水调系统也越来 越受到重视。受发电、泄流、库水位测量和计算方法 等因素的影响,入库流量的计算结果偏差较大,过程 线也大多呈“锯齿”状剧烈波动,甚至出现负值,计 算结果失真,从而对区间实时流量过程计算造成一 定影响,无法确定汇流时间,对防洪决策、指挥调度 以及发电计划编制产生了较大影响…。因此,应对 入库流量加以分析。 

1 入库流量特性及作用 

1.1入库流量特性 入库流量是河川径流的一种特殊状态,其发生、 发展有特定规律,并表现出以下几点特性。 (1)时变性。受自然或人为因素的影响,人库流 量随时间而不断改变。 

(2)连续性。入库流量的变化连续不断,并遵循 质量守恒定律。 (3)非线性和非恒定性。与自然河道水流一样, 入库流量的变化不是均匀、线性的。 (4)不重复性。虽然河川径流有其本身的周期 性,但不会重复同样的变化轨迹。 (5)非模型化。不能通过建立计算模型来推求 入库流量。 (6)不可测量性。与河道断面流量的可测量性 不同,人库流量只能在发生后,利用公式进行反推, 才能得出“实际”值。 

1.2 入库流量在水库调度中的作用 入库流量是指导水库运行最直接有效的指标之 一。

水库优化调度、洪水调度以及洪水预报等都需要 

准确的入库流量作为支持,特别是在水库调度自动 化程度日益提高的今天,若入库流量计算精度偏低, 不但会限制水调自动化功能的实用性,也会影响到 电网端对电厂水调数据的使用。可以说,对入库流量 的准确推求,不仅能促进水库的安全经济运行,还可 促进电网的优化调度,有利于实现水资源的优化配 置,促进国民经济可持续发展。 

收稿日期:2015.04—09 作者简介:王俊莉,女,贵州乌江水电开发有限责任公司,高级工程师 

・54・ 王俊莉 贵州乌江梯级水库入库流量计算分析及改进方法 2 入库流量计算误差 2.1计算基本原理 目前,依据水量平衡原理和水库调度管理规范 来计算入库流量,水库的入库流量、出库流量及梯级 区间流量的通用计算方法如下。 出库流量=各机组发电流量+ 各泄流设备弃水流量+航运流量+损失流量 (1) 入库流量=出库流量+ (时段末库容一时段初库容)/时段长 梯级区间流量=下级电站入库流量一 

较小时,坝前水面线基本呈渐变状态,变化比较稳 定;当出库流量变化较大时,近坝区的水面线则有明 显的升跌变化,这会直接导致坝前水位的大幅波动, 进而影响人库流量的计算精度。 (4)出库流量计算。出库流量主要包括发电流 量、各泄流设施泄流、船闸流量等,各部分计算均可 能出现误差。 (5)静库容曲线。水库建成后,受水流冲刷、泥 沙淤积等影响,其河道地形必然发生变化,这将导致 库容曲线与建库前不一致,且建库后不同运行时期 的库容曲线也可能不一致。 

(2) 3 入库流量计算改进方法及分析 

上级电站出库流量 (3) 其中,式(1)中的航运流量仅存在于有独立航道的 水库,难以量化损失流量,在大多数系统中直接置 零。 

2.2计算误差来源 入库流量计算误差主要来源于以下几个方面。 (1)库水位。目前很多水库仅在坝前才有库水 位观测站,且以坝前水位作为整个水库的代表水位, 这对水库总库容的计算影响较大。坝前的机组启闭、 闸门开关等操作均会严重影响到当时的瞬时水位。 由于操作时间短,水库库容并未产生对应变化,从而 造成库容变化的假象。因此,库水位的代表性不强是 导致入库流量计算不准确的最主要因素。 (2)动库容影响。水库库容曲线是假定水库水 面为平面的情况下得到的,这只有当水流速度很小 时才可成立。这种静库容曲线在一般的湖泊型水库 或较短的河道型水库计算中基本可满足精度要求, 但对于较长的河道型水库而言,其水库末端总会存 在较大回水,从而使水面形成向上翘的曲线,而非水 平线。若不考虑动库容影响,必将影响人库流量的计 算精度,水库动静库容如图1所示。 图1 水库动静库容示意 (3)坝前闸门控泄。当相邻时段出库流量变化 目前,河道型水库水务计算的小时入库流量普 遍存在“锯齿”波动、入库流量负值、梯级区间流量 负值等现象属专业难题,故在水调自动化系统中,不 能采用简易方法直接处理。针对这一现状,三峡集团 等流域梯级公司均开展了专题研究,包括动库容分 析、泄流曲线校正、机组NHQ关系曲线修正、梯级水 量平衡关系率定、卡尔曼滤波校正、七点滑动平均校 正等,效果均十分显著。 本文仅针对贵州乌江公司所辖的乌江梯级水电 站(洪家渡、东风、乌江渡、构皮滩、索风营、思林、沙 沱、大花水、格里桥9级),其中前4座电站水库库容 大、调节性能良好,其余5座则为日调节电站。针对 任一水库,假设某t时段内库水位变幅为△z,对应的 水库蓄水量变幅为△ ,则t时段流量变幅为aQ= △Vz/at。由此可见,水库库容越大,相同水位变幅△z 产生的aQ流量变幅就越大。 因此,对于乌江梯级水库人库流量计算改进方 法和分析仅以洪家渡、东风、乌江渡及构皮滩4座水 库(2013年1月1—5日)为例加以说明,与之相关 的改进算法可推广至全梯级应用。研究表明,平滑后 入库流量过程平稳性显著提升。 

3.1坝址入库流量 坝址入库流量计算改进方式通常有分段库容叠 加法、库容差修正法、卡尔曼滤波法和七点滑动平均 法等。 (1)分段库容叠加法。对于河道地形资料齐全 且库区遥测水位站点多的水库,可对河道进行分段。 首先按大断面资料积分,计算各分段库容曲线,然后 以各分段遥测水位查分段库容曲线得各分段库容, 叠加后即为总库容,最后再根据水量平衡方程计算 

・55・ 2015年4月 水利水电快报EWRHI 第36卷第4期 入库流量。在该法中,充分考虑了库区回水末端及沿 程附加比降的影响,是精度最高的入库流量算法,目 前仅应用于三峡水库,其余多数水库不具备基础资 料条件,难以推广。 (2)库容差修正法。假定计算入库偏差与库容 差之间存在一定相关性,建立计算入库偏差与库容 差的相关关系,进而计算修正入库流量。运用该法需 要入库流量偏差与库容差具有较好相关性,经分析 计算,乌江梯级各水库按该法计算的小时入库流量 过程改进效果欠佳,仍存在较大的“锯齿”波动和负 值现象。 (3)卡尔曼滤波校正法。将入库流量的 锯齿” 跳变视为随机干扰,运用离散状态空间方程,以“预 测一实测一修正”的顺序递推,从而实现入库流量 滤波和预测。在该法中,需要实测流量作为滤波依 据。若乌江梯级各调节型水库附近有代表性较好的 流量站或水文站,且具有小时流量实测数据,可尝试 采用该法进行人库流量修正。 (4)七点滑动平均法。设某入库流量序列为Q , Q:,…,Q ..,Q ,其中T>7 0则其七点滑动平均流量 序列计算公式为: 

g£= :1) 一 、’ 一, 旦孚 2) Q1+Q2+Q3+Q4×2+Q5+Q6 7 , (t=3) 

Q 一3+Q 一2+Q 一1+Q +Q 1+Q +2+Q +3 7 (3<t<T一2) Q 一5+Q 一4+QT一3×2+QT一2+Qf一1十Qr 7 (t=T一2) Q 一4+Q 一3×2+Qr一2×2+Qr一1+Qr 7 (t=T一1) 

( = ) (4) 式中, 为当前时段,h; 为计算时段,h;q 为计算时 段入库流量,m。/s;Q 为第一个时段入库流量, m /s;Q 为第二个时段入库流量,m。/s;下同。Q¨为 计算时段t向前推一个时段对应的入库流量,m /s; Q 为计算时段t向前推二个时段对应的入库流量, 

・56・ 

m’/s;Q川为当前时段 向前1 h对应的入库流量, m。/s;Q 为当前时段 向前推2 h对应的入库流 量,m /s,下同。 对于t=T一2、T一1、T这3个时段,当前计算的 是暂时值。在未来时段滚动过程中,这3个时段的数 值会根据未来的变化趋势滚动修正。例如当时段t =T+1时,需重算t=T一2、T一1、T这3个时段, 其中T一2时段转为稳定值,以后无需继续修正,但 

一1、 时段还需滚动修正,后续时段以此类推。平 滑后若存在负值,则置为零。该法的物理意义明确, 具有良好的适应性,能较好地模拟小时入库流量过 程变化趋势,且无需任何参照依据和辅助资料,原理 简单、实现便捷,但在该法中,每次只能确定3 h前 的入库流量过程,3 h前至当前的3个入库流量值会 被滚动修正,实时性较差。 

3.2 区间入库流量 由于出库流量计算相对稳定,因此,区间入库流 量计算精度主要依赖于坝址入库流量和区间传播时 间。在坝址入库流量方面,可采用平滑入库流量作为 计算依据,确定区间传播时间则是计算区间入库流 量的难点。从直观上看,上级电站出库流量越大,区 间传播越快,反之则传播越慢。这一定性认识存在一 定局限性,且无法量化。事实上,根据水力学理论,河 道水流速度的计算公式应表达如下。 流速=(水力半径的2/3次方)× (坡度的平方根)/河床糙率 (5) 水力半径=断面面积/除水面以外的断面周长 (6) 式(5)、(6)中,坡度为比值,水力半径单位为m,流 速单位为m/s。 河床糙率与河床粗糙程度有关,对计算结果影 响较大,可参考表1。 表1 河床糙率表 

由此可见,影响区间传播的本质因素是水力半 径、坡度和河床糙率,而非流量大小。流量对区间传 (下转第74页)

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乌江流域径流特征分析

乌江流域径流特征分析

乌江流域径流特征分析张莉;徐静波;杨亮;杨华【摘要】依据乌江流域7个水文站56a的年径流资料,采用集中度(期)、Kendall 和R/S等方法分析流域径流年内分配、趋势性等径流特征.结果表明:乌江流域径流年内分配极不均匀,径流近50a来总量呈不显著变化,具体表现为上下游不一致特点,且这一趋势状态在一定时间内具有正的持续性,研究成果可为流域梯级水库调度提供科学依据.【期刊名称】《水科学与工程技术》【年(卷),期】2012(000)002【总页数】3页(P14-16)【关键词】河川径流;乌江流域;径流特征;梯级水库【作者】张莉;徐静波;杨亮;杨华【作者单位】中国地质大学地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学地球科学与资源学院,北京100083;中国华电工程集团,北京100031;中国水电工程顾问集团,北京100120【正文语种】中文【中图分类】P331乌江是长江上游南岸最大的一条支流,全长1037km,流域面积87920km2,是我国十二大水电基地之一。

主干流由上到下现有7座水电站:洪家渡、东风、索风营、乌江渡、构皮滩、思林和沙沱站。

以乌江渡为界,分为上游4站(洪家渡、东风、索风营、乌江渡),下游3站(构皮滩、思林和沙沱)。

选取流域7座水电站的代表水文站1951~2007年共56a的年径流资料采用集中度(期)、Kendall和R/S等方法对流域径流年内分配、趋势性等径流特征进行分析计算。

1 基于特征定量分析的径流年内分配传统的径流年内分配通常采用各月(季)平均径流占全年径流总量的百分数及洪、枯水期的相对数表示,其特点是直观、易计算,在水文分析中广泛应用,为了进一步定量分析径流的年内分配特征,汤奇成等[1-2]首先研究径流年内分配不均匀系数、集中度和集中期,之后经过其他学者的不断改进趋于完善,文献[3-5]中采用年内不均匀系数、集中度、集中期等不同指标对不同地域径流的不均匀性、集中程度进行分析以揭示径流年内分配特征的变化规律,其优点是能用简明的数据来反映年径流的变化规律。

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。

大花水、格里桥水库调度策略探讨

大花水、格里桥水库调度策略探讨

大花水、格里桥水库调度策略探讨摘要:梯级水库调度策略是指导水库群优化和防洪调度的重要依据。

本文根据清水河流域大花水、格里桥水库历年运行资料,运用统计分析方法对两座水库在水库调度中的规律性进行分析总结,从两库补偿调度方式、分期水位控制目标、泄流曲线修正、闸门匹配关系等方面开展分析研究,得出了大花水、格里桥水库在优化调度、洪水调度等工作中的调度规律,为清水河流域大花水、格里桥水库联合优化和防洪调度提供了理论和技术支撑。

关键词: 梯级水库; 调度策略; 优化调度;防洪调度0 引言近年来,随着流域梯级水库的相继建成,如何科学调度和遵循何种调度规则,以发挥梯级水库的最大效益,已成为迫在眉睫需要解决的问题[1]。

目前,乌江流域干流7座梯级水库群优化调度理论和方法均已运用成熟,但针对支流清水河流域大花水、格里桥水库优化调度规则还未进行系统性的探讨,也没有形成相应的调度策略,因此亟需研究清水河流域梯级水库运行特点,挖掘水库调度过程中两库在水库优化调度、洪水调度及闸门调度中的规律性,得到清水河流域梯级水库调度策略。

本文以清水河流域大花水、格里桥水库为研究对象,以历年实际运行数据为基础,从两库补偿调度方式、分期水位控制目标、泄流曲线修正、闸门匹配关系等方面开展分析研究,为清水河流域大花水、格里桥水库联合优化调度提供了理论和技术支撑。

1 梯级水库概况清水河流域位于贵州省中部,是乌江中游右岸较大的一级支流。

流域属于亚热带季风气候区,夏季受太平洋副热带高压控制和西南海洋性暖湿气流影响,流域内暴雨多出现在4-10月,以5-7月为最多。

多年平均降水量1212.4mm,其中4-10月降水量约占全年的86.4%左右,支流独木河上游为多雨期,多年平均降雨量为1200mm以上【2】。

大花水、格里桥水库位于清水河流域干流的中游,分别是清水河干流水电规划的第三、第四个梯级,大花水电站坝址控制流域面积4328km2,暴雨中心位于支流独木河上游昌明一带,暴雨历时短,雨量集中。

乌江梯级水库汛限水位动态控制的实践与探索

乌江梯级水库汛限水位动态控制的实践与探索
贡献 。
关键词 :水利水电工程管理 ;水库汛限水位 ;动态控制 ;乌江梯级水库
中圈 分 类 号 :T 67 1 V 9 。 文 献 标 志 码 :B 文 章 编 号 : 10 — 13 2 1 )60 4 — 4 0 7 0 3 (0 0 0 -0 6 0
1 乌 江梯 级 水 库 概 况
4 ・ 6
田 毛 :乌 江 梯 级 水 库 汛 限水 位 动 态 控 制 的实 践 与 探 索
2 1 第 6期 0 0年
表 1 乌江梯级水 电站 主要技术指标
图 1 乌 江流 域 主 要 水 电站 分 布 示 意 图

47 ・
第2 4卷第 6期
贵 州 水 力 发 电
21 0 0年 1 2月
干旱 ,给全 省工 农业 生产带 来 了严重 的影响 ,乌江 流域 是贵州 省 主要 的河 流 ,乌江梯 级汛 限水位 的抬
升可 提高各 水库 库 区沿 岸居 民用水 保障 率 。
3 2 全 球节 能减排 需 要更 多的清洁 能源 .
乌江 流域 为降水 补给 河流 ,洪水 主要 由暴 雨形 成 。降 雨 集 中在 5 1 — 0月 ,暴 雨 集 中 在 6 月。
的天气类 型多 为冷 峰低槽 和两 高切变 。
1 12 洪 水 特 性 ..
3 乌 江梯 级 水 库 实行 汛 限水 位 动 态控
制 的 必要 性
3 1 水 资源的 严重 缺 乏 对 洪水 资 源 利 用提 出 了新 .
的 要求 20 0 9年贵 州 省 遭 遇 了秋 冬 春 百 年不 遇 的严 重
多 ,暴雨 以下 游思南 至彭水 右岸最 大 ,上游 安顺一
带 次之 ,一 日最 大暴 雨除下 游涪 陵一带 较小外 ,大

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
第 2 卷 第 1期 3
贵州水力发 电
GUI OU ATER ZH W P0W ER
20 0 9年 2月

水 库 与环境 ・
乌江流域梯级水 电站联 合优 化调度的探讨
田 华 ,梁
( .贵州构皮滩发 电厂 ,贵州 1 余庆
卫 ,简 永 明
遵 义 530 ; 6 14
50 0 ) 5 0 2
水 电厂 运 行 及 管 理 工 作 。
第2 3卷 第 1 期
贵 州 水 力 发 电
20 0 9年 2月
成投产后 ,就正式拉开了实施乌江流域大型复杂水 电站群 联合 优化 调度 的序 幕 。对 于如 何发 挥洪 家渡
龙 头水 库对 下游 电站 的补 偿 调节 ,如 何利 用梯 级水 电站 自身 的特点 实施 联合 优 化调度 ,如何 实现 既要
索风 营 、乌 江渡 4个水 电站 的发 电机组 已完 全实 现
保证电网的安全又要 降低梯 级水 电站 的发 电耗水
率 ,发 挥 流域梯 级 的整 体效 应 ,成 了乌江 公 司和 电
网调度 部 门十 分 重 视 和必 须 解 决 的 课 题 。从 2 0 05
年及 20 0 6年 1 以前 乌 江流域 梯 级水 电站 的总体 0月 运 行情 况来 看 ,由于流域 梯 级水 电站 联合 优化 调度 未 充分 发挥 其应 有 的作用 ,流域 上游 洪家 渡水 库 刚 进 入汛 期就 立 即进入 了蓄水状 态 ,拦 蓄 了六 冲河全 部 来水 ,与 此 同 时 下 游 各 水 电 站 区 间来 水 极 度 偏 枯 ,致 使下 游 的东 风水 电站 和乌 江渡 水 电站 长期处
0 概 况
贵州 乌江水 电开发 有 限 责 任公 司 ( 文 中简称 本

乌江水电基地

乌江水电基地

乌江水电基地1988年8月审查通过的《乌江干流规划报告》拟定了北源洪家渡水电站,南源普定水电站、引子渡水电站,两源汇口以下东风水电站、索风营水电站、乌江渡水电站、构皮滩水电站、思林水电站、沙沱水电站、彭水水电站、银盘水电站、白马水电站11级开发方案,总装机容量867.5万kW,保证出力323.74万kW,年发电量418.38亿kW·h。

其中,乌江渡水电站已于1982年建成(待上游洪家渡和东风水电站建成后可扩建到105万kW),洪家渡、构皮滩、彭水3个水电站被推荐为近期工程。

洪家渡水电站洪家渡水电站位于贵州省西北部黔西、织金两县交界处的乌江干流上,是乌江水电基地11个梯级电站中唯一对水量具有多年调节能力的“龙头”电站,电站大坝高179.5米,坝址以上控制流域面积 9900平方公里,多年平均径流量48.9亿立方米。

水库总库容49.47亿立方米,调节库容33.61亿立方米。

电站安装3台立轴混流式水轮发电机组,装机总容量60万千瓦。

工程总投资49.27亿元。

于2000年11月8日正式开工建设,2001年10月15日实现截流,2004年底三台机组全部并网发电。

洪家渡水库坝址以上控制流域面积9900平方公里,占六冲河流域面积的91%。

坝址多年平均流量155立方米/秒,多年平均径流量48.9亿立方米。

水库为山区峡谷和湖泊混合型,正常蓄水位时回水长84.89km,最宽处3.57km,水面面积80.5平方公里。

淹没耕地6.3万亩,需迁移人口4.5万人。

水库总库容49.47亿立方米,调节库容33.61亿立方米,是乌江11个梯级电站中唯一对水量具有多年调节能力的“龙头”电站。

由于水库的调节作用,枯水期调节流量增加,汛期减少下游梯级调峰弃水,可大幅度提高乌江干流发电效益。

近期可提高东风、乌江渡两电站保证出力239MW,增加电量(水力补偿加电力补偿)11.79亿kW.h,包括洪家渡本身电量共计27.73亿kW.h,其中59%为枯期电量,45%为高峰电量,电能质量优良。

贵州开阳县山口河水库径流分析计算

贵州开阳县山口河水库径流分析计算摘要随着西部大开发和2012年中央2号文(国发〔2012〕2号)的颁布,贵州省正在积极开展水利工程的建设工作。

本文根据笔者在山口河水库的可研设计报告中的实际研究,对山口河水库的入库径流进行分析计算,计算得出山口河水库的入库径流成果,为山口河水库的兴利计算和可研设计提供径流成果。

通过对本水库的径流分析计算,得出本流域的径流特性和为其他水利工程径流计算提供参考。

关键词水利工程;径流计算;设计1 流域概况公鸡河位于贵州省开阳县西南部,为长江流域乌江水系清水河右支流南江河的支流,发源于开阳县城关镇土老坝北部轿子山,河源高程1 377m,河流由北向南流,经土老坝,石头田,何家庄,与大岩坡方向来的右支流汇合后折向东南流,在朝阳洞进入伏流,伏流长度约200m,出露后经青冈林、老罗田,于枇杷哨上游1.2km处的凤凰寨汇入南江河,公鸡河全流域集水面积42.8km2,河长14.6km,河道平均比降24.7‰。

流域多年平均降雨量1 202mm。

2 水文基本资料2.1 测站基本情况设计流域无任何实测水文、降水资料。

邻近修文河上设有修文水文站,邻近地区相距较近的乐平河上设有麦翁水文站,开阳和修文气象站,各站基本情况。

设计流域集水面积为26.9km2,修文水文站和麦翁水文站的集水面积分别为196km2和189km2,均为小流域,地理位置靠近,下垫面因素相似,选择修文水文站为径流参证站,选择阳气象站作为降雨参证站。

2.2 资料评价1)可靠性修文、麦翁水文站测验河段较为顺直,测站控制良好。

各站流量多采用流速仪施测,测次较多,垂线、测点分布均匀合理,测次在时间变幅和过程上分布较为均匀,基本上控制了流量的变化过程。

测流断面冲淤变化较小,从历年水位~流量关系上看,水位流量关系曲线较稳定,测站历年水位流量关系曲线可综合定为一条单一线,部分受低坝影响,低水为多条曲线,采用临时曲线推流。

各站水文测验、水文资料整编均符合《水文测验规范》和《水文资料整编规范》,流量测验及整编的精度也较高,因此,各站流量资料可靠。

乌江流域梯级水电站联合优化调度的探讨

图 1 乌 江 流域 梯 级 水 电 站示 意 图
提 高水能 利用 率 。根 据 初 步设 计 资 料 , 家 渡形 成 洪
收 稿 日期 : 0 7 0 — 6 2 0 — 5 1
1 乌 江 流 域 梯 级 优 化 调 度 的重 要 性
乌江公 司 自上 游 洪 家 渡 电站 2 0 0 4年 底 全 部 建
实 现 流域 梯 级 水 电 站 的 优 化调 度 , 高 经 济 效 益 , 断 开 拓 电力 市 场 , 现 企 业 效 益 最 大 化 成 了乌 江 公 司 与 电 网 调 度 提 不 实 部 门 积 极 探 索解 决 的 首 要 问题 。本 文 通 过 对 乌 江流 域 梯 级 优 化 调 度 的 开展 以及 运 行 方 式 加 以探 索论 述 , 出梯 级 优 提
州 电网总容 量 的 l. 6 。乌 江 渡 下游 正在 施 工建 7 3
月 以前 乌江 流域梯 级 电站 的 总 体运 行 情 况 看 , 由于
流域 梯 级 电站 联合 优化 调度未 充 分发挥其 应 有 的作 用 , 游洪家 渡 电站 在 刚进 入 汛期 就立 即进 入 了 蓄 上 水状 态 , 由于洪家 渡拦 蓄 了六 冲河 全部来 水 , 且 同 并 时 下游各 电站 区 间来 水也 极 度 偏 枯 , 使 下游 的东 致
作者简介 : m ̄ ( 9 2 ) 男 , 1 7 一 , 工程 师 , 事 水 电 厂 运 行 工 作 。 从
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第 4期
田 华 等 :乌 江 流 域 梯 级 水 电站 联 合 优 化 调 度 的探 讨
1。 s 电站装机 3 0 T/, I ×2 0Mw , 保证 出力 1 9 1Mw , 5 .
年 平 均发 电量 1 . 9亿 k ・ 。它 的任 务 不 仅 要 55 W h 考 虑 自身 的安全 和发 电 , 主要 的是 为下 游 梯 级 电 更

乌江沙沱水电站二期截流设计与施工

乌江沙沱水电站二期截流设计与施工沙沱水电站二期截流通过分析上游来水量合理选择截流标准及截流流量,结合实际地形地质条件确定截流方式、戗堤布置及龙口位置,通过截流水力学计算合理对龙口进行分区和备料,截流施工方案、准备工作、技术措施和安全措施科学合理,确保了工程二期截流的顺利实施,为相关工程提供了借鉴。

标签:沙沱水电站;二期截流;戗堤;设计;施工1 工程概况沙沱水电站位于贵州省沿河县城上游约7km处,距乌江口250.5km,是乌江干流规划的第九个梯级,坝址以上控制流域面积为54508km2,下游有彭水水电站,上游为思林水电站,具有以发电为主,其次为航运、兼顾防洪等综合开发任务。

电站为二等大(2)型工程,装机容量1120MW(4×280MW),正常蓄水位365.00m,总库容9.21亿立方米,枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸引水发电系统、坝身溢流表孔及右岸通航建筑物组成,坝顶高程371.00m,最大坝高101m,坝顶全长631m。

由于坝址处河床宽阔、枯期河床中有礁滩出露,碾压混凝土坝型也便于实施坝身过流,通过分析比较,确定本工程采用分期导流方式,利用礁滩修筑纵向混凝土围堰,前期由左岸河床泄流,中、后期洪水由坝体导流底孔及缺口联合下泄。

2 自然条件2.1 水文气象本流域内雨量丰沛,沙沱坝址以上流域多年平均降水量为1091mm,5~10月为汛期,大暴雨多发生在6~7月份,洪水过程线以复峰和双峰居多。

本流域属亚热带季风气候区,昼夜温差大,常形成夜雨。

多年平均气温17.5℃,实测极端最高气温42.0℃,实测极端最低气温-5.4℃。

表1 乌江沙沱水电站不同频率分期洪水成果2.2 地形地质坝址河段地形较宽阔,河谷呈不对称的“V”型谷,枯期河水面宽90~150m。

河谷两岸高程320~335m均发育Ⅰ级侵蚀阶地,坝址区连续出露奥陶系桐梓组至志留系龙马溪群地层,河水面至320m高程为灰岩河谷陡岸,Ⅰ级阶地以外为湄潭组碎屑岩形成的侵蚀低山,第四系覆盖层分布于两岸Ⅰ级阶地和河床深槽。

在资料不足情况下对梯级河流洪水的简捷算法

庆县城附近 的余 庆 河上 , 控 制 流域 面积7 7 4 k m , 有 1 9 6 1

1 9 9 6年共 3 6年连 续实 测 和插 补 洪水 系 列 , 其中 1 9 7 8
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年以后 因 上 游 修 建 团 结 灌 溉 水 库 ( 坝 址 集 水 面 积
4 1 0 k m ) , 受水库滞洪 削峰 的影 响 , 余 庆水文 站洪 峰流量
l 河 流 概 况
余 庆 河 为 长 江 流 域 乌 江 水 系 右 岸 一 级 支 流 。主 流 发 源 于瓮安 县朵 丁 乡南 面 , 由 朵 丁 向东 北 流 经 黄 平 县 的 平
7 . 5 MW。 按《 标准》 规定 , 工程等别 为 Ⅳ等 , 永久 性主要 建
筑物 为四级建筑 物 , 洪水标准为 3 0年一遇 设计 , 2 0 0年 一 遇校核 ; 电站厂房为 5级建筑物 , 洪水标 准为 3 0年 一遇设
[ 关键词] 水文参证站 ; 历史洪水 ; 洪水统计参数 ; 公式法
[ 中图分类号 ] T V 1 2 2 [ 文献标识码 ] B [ 文章编号 ] 1 0 0 6—7 1 7 5 ( 2 o 1 5 ) 0 9— 0 0 7 3— 0 2 水标准》 ( S L 2 5 2— 2 o o o ) 。 电站 水 库 总 库 容 =4 7 5 . 1 ×1 0 m , 电 站 装 机
余庆 河洪水过程线 有单 峰型和 复峰 型。单峰 型洪水 过程洪 峰高 , 但 洪量 不 大 ; 复 峰型 洪水 过程 洪 峰偏 低 , 但
计, 5 0年 一 遇 校 核 。
溪至余庆县 城后 再折向北偏 西方 向流 经石 阡县境 的河坝
乡, 然 后 汇 入 乌 江。 全 流 域 面 积 1 5 0 2 k m , 主 河 道 长
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