清河水库洪水预报误差来源分析及解决方法
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浅析水文气象预报存在误差的原因水文气象预报是指利用气象和水文数据、资料以及相关的数学模型和方法,对未来一定时间内的气象和水文变化情况进行预测和预报。
水文气象预报在农业、水利、交通、环境保护等领域具有重要的应用价值,对于制定相应的决策和措施都具有重要意义。
水文气象预报在实际应用过程中,却往往存在着一定的误差,这不仅会给社会经济生活带来一定的困扰,还会给人们的生产生活造成一些损失。
本文将就水文气象预报存在误差的原因进行浅析。
水文气象预报存在误差的原因之一是受到自然因素的影响。
许多水文气象预报模型是基于数学方程和统计方法建立起来的,而自然界的气候和水文变化是复杂多变的。
气象系统中的风、雨、雪等天气现象以及水文系统中的水流、降雨量等变化都会受到地形、植被、土壤、海洋等自然因素的影响,这些影响因素对于预报的准确性都会产生一定的影响。
在实际应用中,预报模型往往难以完全准确地反映自然变化的复杂性,从而导致水文气象预报存在一定的误差。
水文气象预报存在误差的原因之二是受到人为因素的影响。
人为因素主要包括数据采集和处理的不确定性,以及预报人员和使用者的主观判断和认识的差异。
在实际应用中,水文气象数据的采集和处理过程中,常常会受到各种误差的干扰,例如观测仪器的误差、测量设备的故障、数据采集的不及时等,都会对预报结果产生一定的影响。
预报人员在对气象和水文数据进行分析和处理的过程中,也往往会受到自身经验和认识的尺度限制,从而难以完全准确地把握气象水文变化的规律性,这些都可能导致预报存在一定的误差。
水文气象预报存在误差的原因之四是受到技术水平的限制。
在当今社会,随着科技的不断进步和发展,许多先进的技术手段已经被应用到了水文气象预报中,比如雷达、卫星遥感、数值模型等,这些技术手段都为水文气象预报的准确性提供了很好的保障。
由于技术水平的限制,预报模型和技术手段往往难以完全覆盖气象和水文变化的全貌,从而导致预报存在一定的误差。
水文气象预报存在误差的原因主要包括自然因素的影响、人为因素的影响、模型的局限性和不确定性的影响,以及技术水平的限制。
水利水电测量中的误差分析与控制浅述水利水电测量是指通过对水文水资源等相关信息进行测量,以评估水文水资源状况和预测未来水文水资源变化的一系列活动。
由于水资源的重要性,测量结果的准确性至关重要。
因此,在进行水利水电测量时,需要对误差进行分析和控制。
下面就对水利水电测量中的误差进行浅述。
一、误差分类在测量中,误差可以分为观察误差、系统误差、随机误差和人为误差四种类型。
1.观察误差:观察误差是由于测量员在进行观测时所产生的误差,比如瞬时流量或水位读数的不准确性。
2.系统误差:系统误差指的是由于测量器材、环境、技术等方面的不确定性因素所引起的误差,比如测水位时水位计的不精确、观测地点和环境的不同造成的测量误差。
3.随机误差:随机误差是由一些偶然因素引起的误差,比如由于气象、水文和水资源等因素的变化所引起的自然随机波动。
4.人为误差:人为误差主要是由于操作不当、测量设备不当、触发设备不当等因素引起的误差,例如在进行测量时采用了不当的方法或没有检查测量设备的可靠性等。
二、误差控制方法为保证水利水电测量的准确性,需要采取一些控制措施。
1.提高测量员技术水平:提高测量员的技术水平,包括了解水资源的基本特征,熟悉和掌握测量方法和技术,不断学习和自我创新。
2.选择合适的测量设备:选择合适的测量设备,保证其稳定性、精确性和可靠性。
3.定期校准和维护测量设备:定期对测量设备进行校准和维护,确保其正常运行和数据的准确性。
4.恰当的测量方法和测量环境:使用合适的测量方法和测量环境,尽量减少人为误差和系统误差等不确定性因素的影响。
5.增加测量频率:增加测量频率,以减小因随机误差而产生的误差。
6.采用多种测量方法和数据处理技术:采用多种测量方法和数据处理技术,以提高测量精度和可靠性,例如采用多角度方法对水位进行测量。
三、结论在水利水电测量中,误差的产生是不可避免的,但是我们可以通过控制误差大小,提高测量精度和可靠性,从而为更好地保护水资源提供支撑。
水文气象预报误差原因的简要分析关键词:水文测量;误差;原因与对策水是人类与动植物都离不开的生命资源,水文的检测工作不仅是自身学科的研究基础,而且对于水利工程的建设、水资源评价、优化配置等多个方面都有很重要的科研意义,测量工作是人们对某些区域信息收集的主要方式,在实际的工作中出现误差在所难免,但是通过对测量工作进行一定的控制,有效的将误差控制在合理的范围之内也是可以实现的。
水文测量误差产生的原因1、设备以及测量方法造成的误差水文测量工作会受到测量设备的影响,测量设备在生产之后可能会由于一些原因存在相应的测量误差,这就是所说的设备误差,例如水准仪或者水准尺,无论进行多么认真仔细的校正,都会存在一定的误差值。
如果测量设备的水准管轴与视准轴之间存在不平行的问题就很可能造成误差的产生,这种由于设备原因产生的误差一般被称为系统误差,在实际的工作中这类误差是完全可以减小的,比如将设备前后的两个视距保持在统一水平上就可以有效的减小误差的数值。
此外,因为设备使用原因而产生的误差还包括水准尺工具自身的内部原因,比如水准尺上面的刻度的划分不规范或者是水准尺在使用之前存在弯由的现象等。
除了因设各而产生的误差之外,还有因为测量方法不规范、不科学而产生的误差问题,通常人们把这种误差叫做方法误差,比如在水文环境的检测中,水体的流量以及水面位置都不是固定的,会随着时间的变化而改变,所以在水文测量中如果时间间隔过长就会产生同一水文环境下的误差。
2、模型误差和人员误差在水文测量工作中,模型误差也会导致测量的结果不准确,在测量过程中,会选用一些模型进行概化,这些模型一般都是数学模型,并且在原基础上对其进行相应的概化,但是概化后的模型就会出现相应的误差。
比如在进行水体流量的计算过程中,水体两侧形状不规则的河道一般都会按照平行状态处理,测量工作中的模型的控制形成都是按照这一标准进行记录、计算的,在最终的检测结果中就会产生与实际数值之间的误差。
水利工程测量误差产生原因分析及对策摘要:水利工程对人类社会整体发展起到了至关重要的作用,对自然资源的引导和利用一定程度上解放了想当大的人工劳动力降低了物质消耗的成本。
水利工程主要用于控制和调配自然界的地表和地下水,一直以来观测值与实际测值之间总出现存在误差的现象,我们称其为测量误差。
本文将对水利工程测量误差的产生原因进行分析整理并给出大致的对应策略。
关键词:水利工程;测量误差;原因分析;对应策略现代水利工程经过不断的发展和完善,在项目方案系统和各项测量硬件设施日益成熟和精确的情况下仍会在实际工作中出现测量误差的情况,这极易对工程进度造成不利的影响。
所以测量误差的产生原因一直以来都是水利工程中人们比较关注的一个点,开展这方面的研究具有非常重要的意义。
一、水利工程测量误差产生原因1、客观环境因素水利工程测量误差产生的原因离不开水利工程自身的本质特性。
首先我们需要明确一点,在水利工程在施工过程中,其往往是在露天的情况下进行的,所以客观自然因素的影响如自然界的风、雨、雪,甚至光射和温度的变化都会使得水利工程在测量过程中出现测量误差,而这种误差形成的原因是因为自然环境因素的客观性,使其的发生几乎成为不可避免的因素[1]。
这种客观环境经影响下的测量误差出现使得工作人员在施工过程中数据的比对和测量信息收集极易出现前后难以统一的现象,造成测量所需精确度无法得到掌控,为工程施工进度带来不便甚至造成施工停滞的影响。
2、硬件仪器设备问题水利工程中所要用到的仪器设备是相对较多的。
而在水利工程的高速快速发展的今天,各水利工程相关测量仪器设备并不能跟上应有的正常“更新换代”速度。
在应用过程中反复使用后出现的损耗,极易造成仪器设备本身的测量精确度下降情况出现,导致在水利工程工作中有时测量人员得出的测量数据出现误差,缺乏参考价值,对整体水利工程进展直接形成不利影响。
而水利工程在近年的发展范围和建设规模又是呈不断扩大的趋势,这就又变相的造成现今仍旧在用的个别传统仪器设备功能性上的落后,对很多数据测量效率无法做出正常的测量要求,造成测量标准化不一,使工程整体的效率降低。
水利水电测量中的误差分析与控制措施摘要:我国在水利水电工程的测量过程中, 减小和消除误差的方法都是以增加时间或采取更多的步骤为代价. 无论是环境因素还是人为因素, 我们都应该尽力发现并予以避免. 所以在测量中只有操作熟练, 才能进一步提高观测的速度, 采取规范的办法, 严格执行正确步骤, 才能得到正确结果. 认真细心, 反复校核, 尽可能的将测量误差降低到最低.。
关键词:水利水电测量;误差;分析;措施引言水利水电测量工作作为水利水电工程建设中的一项重要工作,其测量数据的准确性对施工质量产生直接影响。
针对测量方法、自然环境、人为因素对水利水电测量误差的影响进行分析,提出正确操作测量设备、提高测量人员专业素质、制定不同的应对方案的误差控制措施,以提高水利测量工作的准确性。
1水利水电测量误差概述水利水电测量误差,顾名思义就是指在水利水电工程项目中,采用相关的数据测量设备对工程所需数据进行测量后,所得数据与实际数值之间的差异性。
随着社会科学技术的发展与进步,能够在一定程度上改善数据测量误差,但是面对环境变量、人为因素等方面的影响因素,测量误差仍然存在所有的水利水电测量项目中,从而使得其工程的设计以及施工过程均出现不同程度的错误,严重之时就会造成施工事故的发生,最终造成人力和财力、物力的不必要损失。
因此面对日益丰富的社会发展环境和测量技术,依然要注重对其测量误差的分析和改善工作,从而在根本层面上促进我国水利水电工程的向前发展,更好的为社会进步和社会经济的发展奠定重要基础。
2水利水电测量中的误差原因分析(一)测量仪器设备误差导致测量误差随着现代科学技术的发展,在进行水利水电工程测量时,更多的运用到现代化的测量技术和仪器,主要运用 GPS 空间定位技术,结合相应的测绘方法,更加准确和快速的进行测量定位,测量设备仪器也更加先进,传统的水准仪、经纬仪、全站仪等设备逐渐被 GPS、遥感仪等设备替代。
在这个过程中,水利水电测量的误差受到仪器的影响也在不断减少,但是在进行仪器生产的过程中,受到生产工艺的影响,误差是不可避免的。
水文气象预报存在误差的原因及对策分析摘要:水文气象预报关系着人们的生产生活,但其中也存在着较多的影响因素,导致水文气象预报存在一些误差。
预报误差的产生主要在于观测技术、工作人员的水平以及其他气候因素等方面。
相关部门应该根据水文气象预报的实际情况,找出误差的产生原因,并以此为依据规避预报误差,为人们的生产生活提供正确的指导。
文章主要就水文气象预报误差的产生原因及防治对策进行了分析。
关键词:水文气象预报;预报误差;原因及对策1.水文气象预报的重要性部分国民经济产业对于水文气象预报的依赖性较强,因而水文气象预报的精准性也影响着国民经济的发展。
利用水文气象预报进行防灾减灾,有效维护了我国部分国民经济产业类型的发展。
据统计,近些年来,我国在气象灾害中产生的经济损失比例逐年下降,从原来的3%至6%,下降到了如今的1%至3%,水文气象预报在其中发挥了关键作用。
例如,在长江汛期,由于我国相关部门具有可靠的水文气象预报,提醒沿江各地区制定了良好的预防方案,做好了防汛准备,在洪水到来之际,充足的防汛措施有效减少了洪水带来的经济损失。
但目前来讲,在水文气象预报方面,相关部门还没有攻克一些技术性难题,这导致了水文气象预报容易受到多种因素的影响,存在一定的误差,不利于为水利工程的防洪抗灾提供明确的指导。
因此,相关部门还需要加强科研力度,针对预报的误差原因,制定有效的解决对策。
2.水文预报的误差原因分析水文预报与气象预报具有较强的关联性,总体来说,两者密不可分,水文与气象应该是一个集合的整体,并应具有完整的预报效果,不仅能够及时反映天气情况,也能够对地质水文状况进行判断。
本文将水文与气象预报的误差进行分别说明。
2.1降雨量观测误差由于降雨量观测产生的误差,会直接影响水文预报的精准性,给防洪减灾工作带来影响。
造成降雨量观测存在误差的原因主要在于降水量观测仪器的安放位置不合理以及雨量站的分布密度不科学等,另外,与相关工作人员对于降水量观测仪器的日常巡查和维护也有较大的关系。
清河水库部分工程存在问题原因及处理建议 一、 工程概况 清河水库是辽河中游左侧一级支流清河干流上的一座国家大(Ⅱ)型水库,以防洪、灌溉、工业供水为主,兼顾养鱼、旅游等综合利用。
水库大坝为复式断面碾压式黏土斜墙砂壳坝,迎水面为块石护坡,背水面为碎石护坡。
最大坝高39.6 米,坝长1 622米,坝顶宽6米,坝底宽233米,防浪墙高1.15米,为浆砌块石,上游面喷混凝土防渗处理。
二、 大坝存在问题原因及分析 1. 大坝迎水坡护坡 迎水面护坡石在建设过程中,主要利用溢洪道开挖出的石料,这些石料主要是紫砂岩、胶结砾岩、页岩,抗风化能力弱,竣工后即趋于风化。
大坝迎水面块石护坡曾做过多次维修,127米高程以上在1962年~1982年前进行了全部更换,但127米高程以下仅作了局部处理,即将风化的块石撬出,回填混凝土,没有进行全部更换。
但事实证明,这部分护坡大部分时间暴露在水上或处于水位频繁涨落区,特别是1997年~2004年近七年时间,水库水位基本处于127米以下。
该部分护坡石风化十分严重,许多石头已成碎块,局部被淘空,2001年7月份进行了原位抽样观测,沿坝轴方向0+120,0+420,0+720,0+950, 1+320,1+620分别抽取10×10米方格6块,统计结果为混凝土面积占15%,无护坡石面积占1%,风化石面积占84%。
这种护坡状况无法防止风浪冲刷、冰冻涨力等破坏作用,严重影响坝坡安全。
2. 大坝背水坡护坡 清河水库大坝背水坡为碎石护坡。
工程施工时,所用石料来自开挖溢洪道的碴石,抗风化能力极低,平整度极差,普通高差一般达10厘米~50厘米,凹陷最深的地方(0+540米最上坡)达到74厘米。
另外,在施工时有三分之一左右没有达到设计标准,多处地方坝体砂料外露,虽经建成后陆续维修,仍不能从根本上解决问题。
多年来,碎石风化已相当严重,含泥量很大(已达75%左右)。
背坡岸坝结合部山体较陡,工程设计时也没有任何工程措施,多年来由于山体滑坡此部位形成较大堆积物。
浅析水文气象预报存在误差的原因水文气象预报是提前预测未来一段时间内天气和水文条件的一种技术,它在农业生产、交通运输、生活生产等方面都有着重要的意义。
在实际运用中,水文气象预报存在一定的误差,这给人们的生产生活带来了许多不便和风险。
那么,造成水文气象预报存在误差的原因究竟是什么呢?本文将从各种角度来进行浅析。
水文气象预报存在误差的原因之一是数据采集不准确。
水文气象预报需要依赖大量的实时气象数据和水文数据,包括温度、湿度、风速、降水量、河流水位等信息。
由于传感器、观测设备等设备的精度和稳定性问题,数据采集过程中可能出现误差,导致了预报结果的不准确性。
特别是在一些偏远地区或者复杂地形地貌的地方,数据采集更是面临诸多挑战,这就为预报的准确性造成了一定的困难。
水文气象预报存在误差的原因之二是模型参数的选择和设定。
水文气象预报是建立在一定的数学模型之上的,而模型参数的选择和设定直接关系到预报结果的准确性。
由于人们对于自然界的认识仍然有限,模型参数往往是基于一定的假设和简化,这就使得模型在某些情况下失效或者产生误差。
由于不同地区的地形、气候等条件各不相同,因此同样的模型参数并不适用于所有地区,这就对模型参数的选择和设定提出了更高的要求。
水文气象预报存在误差的原因之三是人为因素的影响。
人为因素包括了人们在数据处理、模型建立、预报分析等过程中可能存在的主观偏差、误操作、疏忽等问题。
还包括了预报人员的技术水平、专业知识和经验积累等方面的差异。
这就使得即使拥有相同的数据和模型,不同的预报人员也可能得出不同的预报结果,这就使得预报的可靠性受到了一定的影响。
水文气象预报存在误差的原因之四是自然界的复杂性。
自然界的复杂性包括了天气和水文条件的变化瞬息万变、不确定性和随机性问题,这就使得对于未来状态的预测变得更加困难。
在气象学中所谓的“蝴蝶效应”意味着微小的初始条件变化可能会引起未来天气的巨大变化,这就为精确预报天气带来了极大的挑战。
清河水库洪水预报修正技术研究与应用王金忠【摘要】清河水库采用蓄满产流模型、新安江模型和大伙房模型进行洪水预报,文中对洪水预报修正方面作了分析和阐述,采用4种技术手段,对产流预报,汇流预报过程进行科学修正,以解决近年来北方降雨的非典型以及自然、人为因素影响,带来的预报误差偏大现象,提高洪水预报的精度.【期刊名称】《东北水利水电》【年(卷),期】2014(032)003【总页数】2页(P43-44)【关键词】洪水预报;修正;清河水库【作者】王金忠【作者单位】辽宁省清河水库管理局,辽宁铁岭112003【正文语种】中文【中图分类】TV122洪水预报精度一直是预报人员和决策部门最关心的问题,近几年来由于环境的变化,降雨的非典型导致整体预报精度有偏低的趋势,而仅仅依赖对洪水预报模型参数重新率定,较难改变这种现状,那么如何通过其他技术手段对预报结果进行修正和分析,提高洪水的预报精度,是目前迫切需要解决的问题。
以下提出采用4种技术手段即:通过根据实际已发生的洪水时段入库趋势,对产流预报结果修正;根据实际已发生的洪水时段入库趋势,对雨强单位线、经验单位线修正;建立历史洪水库,对产流预报结果通过寻求历史相似性洪水,达到修正洪水预报结果的目的;运用离差最小二乘法的原理,对清河水库多模型洪水预报结果进行技术上的处理。
通过以上手段的应用,能更为科学合理达到修正洪水预报,提高洪水预报的精度的目的,具有一定的推广意义。
2.1 产流预报修正技术通过对流域内近 10年历史洪水产流部分特性统计分析,发现产流预报有偏大的趋势,对于发生的洪水,根据已知时段的入库洪水起涨趋势,与预报过程对比分析,若整体线形差别不大,而预报过程正偏离较大,可以通过经验修改整体预报净雨,再按照比例把净雨细分到各个时段,从而在一定程度上减少产流预报的误差。
若对于某场次洪水,发现几个时段后预报和实际过程仍旧拟和的很差,通过其他的手段未果,分析是由于雨量站的代表性可能不足,暴雨中心没有抓住,那么我们可以通过重新分配净雨,重新进行预报的办法解决这个问题。
清河水库洪水预报误差来源分析及解决方法作者:刘秀华
来源:《现代农业科技》2015年第19期
摘要分析清河水库流域实时洪水预报中出现的误差,结合实际工作,提出相应解决方法,以期提高洪水预报的精度。
关键词洪水预报;误差来源;解决方法;清河水库
中图分类号 TV122 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2015)19-0214-02
1 洪水预报常见的误差来源分析
(1)水利工程、农田蓄放水误差。
流域中,常有许多中小型水利工程,遇洪水,先拦蓄洪水,若长期洪水拦蓄不下,又大量放水泄洪,遇干旱、农业需水季节,放水灌溉,泄空库容。
如此常给洪水预报带来大的误差,其大小取决于流域内中小型水利工程的多少。
(2)设备故障,导致不合理的观测数据或资料缺测。
有许多雨量站和水位站,在水文遥测系统的运行过程中,常遇到各种故障,给实时洪水预报带来误差。
(3)水文规律简化误差,即模型结构误差。
如农业活动作用的忽略、降雪作为降雨处理及产流机理简化为蓄满产流、超渗产流等,都属于模型结构误差,当与实际出入大时,就会带来大的误差。
(4)流域水文规律的变化。
流域水文规律受气候条件和下垫面条件的改变而改变。
如北方高寒地区融雪径流形成的洪水与暴雨型洪水的差异,雷暴雨、台风雨引起的洪水特征与锋面雨引起的洪水特征差异等,及人类活动如森林的大面积砍伐、开挖人工河渠、修建大型水库、水土保持影响等,都会给水文规律带来大的影响,也会给实时洪水预报带来一定的误差。
(5)水文资料观测误差和雨量资料代表性误差。
2 预报模型的误差
清河水库洪水预报包括产流预报和汇流预报两部分。
清河水库的产流预报现有4种模型:即水箱模型、新安江模型、大伙房模型、蓄满产流模型进行洪水预报,经多年实践经验,蓄满产流模型预报精度比较高,达到84%左右,新安江预报精度为83%,接近蓄满产流模型,大伙房、水箱模型预报精度相对较低,为75%左右;蓄满产流模型适合本流域的特点,是清河水库产流预报一直采用的模型,其他模型预报起到参考、对比的作用。
汇流预报主要应用单位线法,包括雨强单位线和检验单位线两部分[1]。
3 蓄满产流模型原理
清河水库流域蓄水量每年从5月1日开始计算,5月1日起土壤上下层初始含水量分别为Pa上=0 mm,Pa下=50 mm,上、下层最大土壤含水量分别为Pam上=45 mm、Pam下=85 mm,最大土壤含水总量130 mm。
P′=P+Pa上-45-E
R=P′-(85-Pa下)×(1-e-0.012×P)
其中,R─净雨(mm);P─流域平均降雨(mm);Pam上─上层土壤最大含水量(mm);Pam下─下层土壤最大含水量(mm);Pa上─降雨起始日上层土壤含水量(mm);Pa下─降雨起始日下层土壤含水量(mm);E─雨期蒸发量(mm)。
4 蓄满产流模型误差的解决方法
流域平均降雨量的误差,直接影响洪水预报的精度,清河水库面雨量是一种“以点代面”特殊方法计算得出的经推算值,并不是真正意义的实测值。
采用泰森多边形法(垂直平分法)来计算流域平均降雨量,各雨量站点多少、控制面积的权重,也就是雨量站点布设密度,直接影响流域平均降雨量的精度,雨量站点少,必然会降低计算面雨量的精度;雨量站点多,计算出的面雨量值代表性好,精度高,使流域平均降雨量更接近真值,提高洪水预报的精度[2]。
净雨的误差,清河水库产流预报采用蓄满产流模型,在清河水库洪水预报中,土壤含水量(Pa)分为上层土壤含水量(Pa上)和下层土壤含水量(Pa下)。
每年4月末有大的降雨,则从这场降雨开始计算Pa,否则从每年5月1日开始连续计算,降雨开始日Pa上起始值设为0 mm,Pa下起始值设为50 mm,汛后就不再计算,Pa计算的不连续性,可带来一定的误差,Pa初始值的设定直接影响净雨的准确性,而每年的春汛来水量不同,选用固定的Pa初始值显然不合理,尤其在春汛偏枯、久旱无雨年份的情况下,计算出本流域产生净雨的误差较大,适当降低Pa的初始值,使产生净雨趋近于合理值,提高洪水预报的精度[3]。
清河水库汇流预报主要应用单位线法,包括雨强单位线和检验单位线两部分,雨强单位线只有“降雨均匀和中下游”与“降雨在上游”2种分类。
当暴雨中心在下游、库区附近时,预报精度低,尤其是暴雨强度大时,预报误差很大,不能满足要求,如2010年7月21日洪水,针对降雨不均匀、库区降雨大的特点,采用以下方法提高预报精度:一是尝试了用单站产流做汇流计算的方法,效果很好,使汇流预报精度有很大提高;二是汇流预报不单纯依靠预报软件,灵活应用电子表格做汇流过程,解决了产流预报净雨的实时修正,从而达到每时段的汇流过程可灵活削减,更贴近实际过程;三是有效利用历史洪水,在汇流预报过程中,对多个预报峰值、峰现时间的选判,参考类似的历史洪水数据进行对比分析[4]。
经验单位线只有“降雨在中下游”“先小后大,先均匀后下游”“降雨在中游均匀”3类。
一是经验单位线数量少,二是极端天气下,非典型降雨过程越来越多,水库已有的单位线不可能满足汇流预报的要求,影响预报的整体精度。
经验单位线数量、类型的多少,直接影响洪水预报的精度,本流域内选择典型的历史洪水,分析推求出各种类型的经验单位线,汇流预报时有可供选择的相似单位线;若经验单位线不能满足雨型的要求,可选取已有类似单位线,在不改变单位线整体形状的前提下,按比例将峰提前或滞后、扩大或缩小,该方法能使峰现时间、洪峰流量的预报结果更接近真值,进行汇流预报,从而提高洪水预报的精度[5]。
5 结语
实时洪水预报中产生误差的原因极其复杂,为了能够提供足够准确的洪水预报方案,必须对实时洪水预报中可能出现的误差加以考虑。
针对清河水库流域的实时洪水预报问题,提出上述保证预报精度的方法和措施,将误差尽量减到最小,从而提高清河水库洪水预报的精度。
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