东方红梯级水电站水库运行联合调度方案
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流域梯级水电厂联合优化调度探究梯级水电站是指在同一条河流上建设多个水电站,形成水电厂群,利用水头落差发电。
梯级水电站具有水能资源分布集中、水利条件优越、发电效益高等优点。
对于流域梯级水电厂而言,如何进行联合优化调度,可以进一步提高整个梯级水电站的发电效益。
联合优化调度是指多个水电站之间进行统一的发电调度,以达到最优的发电效益。
具体来说,流域梯级水电站联合优化调度的研究内容包括哪些方面呢?需要考虑梯级水电站的水能资源分配问题。
不同水电站之间,水能资源的分布是不均匀的,有的水电站可能水能资源较为丰富,有的水电站可能水能资源较为匮乏。
在进行联合优化调度时,需要合理分配水能资源,使得每个水电站都能得到适量的水能资源,从而实现最大的发电效益。
需要考虑梯级水电站之间的水电调度问题。
不同水电站之间,水能的利用和发电的过程是相互联系的。
在联合优化调度中,需要根据不同水电站的发电情况,合理安排水能的利用和调度,以避免发电浪费和电力供应不足的问题。
还需要考虑梯级水电站的电力市场竞争问题。
梯级水电站通常会接入电力市场进行电力交易。
在联合优化调度中,需要考虑供需关系和电力市场竞争力,合理安排水电站的发电计划,以获得最大的经济效益。
需要考虑梯级水电站的环境保护问题。
梯级水电站的建设和运营过程中,会对周边环境产生一定的影响。
在联合优化调度中,需要充分考虑水电站对水环境、土地利用、生态保护等方面的影响,合理安排发电计划,以实现经济效益和环境效益的统一。
流域梯级水电厂联合优化调度是一个复杂的问题,涉及到水能资源分配、水电调度、电力市场竞争和环境保护等多个方面。
只有综合考虑这些因素,才能实现梯级水电站的最优发电效益。
未来的研究可以从这些方面展开,探索有效的优化调度方法,为梯级水电站的发展提供技术支持。
水库调度管理方案一、方案目的水库调度管理方案旨在合理安排和调配水库的蓄水和放水计划,以满足不同需求部门及社会各界对水资源的需求,保障用水安全和水环境的可持续发展。
二、管理原则1. 综合考虑多方需求:在制定水库调度计划时,应充分综合考虑供水、灌溉、发电、生态环境等各个方面的需求,确保各项需求的合理满足。
2. 透明公正原则:水库调度管理应遵循透明公正原则,确保决策过程的公开和信息的透明,舆论和利益相关方能了解和参与。
3. 灵活调整原则:随着时代和需求的变化,水库调度管理应保持灵活性,能够根据实际情况变化,随时调整水库的调度计划。
4. 生态优先原则:保护水资源和生态环境是水库调度管理的重要内容,应优先考虑生态需求,确保水生态系统的可持续发展。
三、管理措施1. 蓄水期管理在蓄水期,水库应根据不同的需求进行蓄水。
具体措施如下:- 确保供水安全:根据供水计划,合理分配蓄水量,保证城市及农村的用水需求。
- 灌溉用水供应:根据农田用水需求,制定灌溉计划,并合理安排蓄水,确保农田灌溉用水的供应。
- 生态保护:在蓄水期,考虑河流的生态需求,确保河道的生态环境和生物多样性的维持。
- 发电需求:根据电力需求和优先级,合理安排蓄水量,保证发电的可持续发展。
2. 放水期管理在放水期,水库应根据不同的需求进行放水。
具体措施如下:- 防洪减灾:根据降雨和气象预报,及时控制水库水位,合理放水,减少洪水对下游地区的影响。
- 水生态环境维护:根据下游生态需求和河道健康状况,合理排放水量,维护下游生态系统的稳定和健康。
- 水质保护:根据水质监测结果,调整放水量,保护水库水质,减少水污染和富营养化的风险。
- 生态补水:对下游水生态系统的水量需求进行评估,并根据需要进行适量补水,保护和恢复下游河道生态。
3. 应急管理在发生突发水害、旱灾、地震等异常情况时,应急管理应采取相应的措施,确保及时有效的响应和水库调度管理。
具体措施如下:- 制定应急预案:建立健全水库应急预案,明确各类突发情况的应对措施和责任分工。
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。
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在一个流域内,通过对多个水电厂进行协调调度,实现最大化水资源的利用和电能的产出。
这种联合优化调度的目的是在保证水电厂的正常运行的前提下,通过合理的调度策略,最大限度地提高水能资源的综合效益。
流域梯级水电厂联合优化调度的方法通常考虑以下几个方面的因素:水能资源的分配、水电厂的负荷曲线、水电厂的发电效率、水库的蓄水量、水电厂之间的水流衔接以及电力市场需求等。
这些因素需要在调度策略中进行综合考虑,以实现最佳的调度效果。
对于流域内的水能资源的分配,可以采用分时段、分区域的方式进行调度。
流域内的水电厂可以根据自身的特点和优势进行水能资源的分配,以最大限度地提高整个流域的发电效率和水能资源的利用率。
水电厂的负荷曲线也是联合优化调度的重要考虑因素。
负荷曲线是指水电厂在不同的时间段内的电力需求量和发电能力之间的关系。
通过对负荷曲线进行合理调度,可以实现水电厂的平衡发电和用电需求的统一。
水电厂的发电效率也是联合优化调度的关键因素之一。
发电效率是指在给定的水能资源条件下,水电厂所能实现的最大发电量和实际发电量之间的比值。
通过优化水电厂的发电效率,可以最大限度地提高整个流域的发电能力和水能资源的利用率。
水电厂之间的水流衔接和电力市场需求也需要在联合优化调度中进行考虑。
水电厂之间的水流衔接是指水库之间的水流转移和供水关系。
通过合理调度水流衔接,可以最大限度地减少水电厂之间的争夺和浪费,提高整个流域的发电效率和水能资源的利用率。
而电力市场需求则是指电力市场对电能的需求量和价格。
通过对电力市场需求进行分析和预测,可以制定合理的发电计划和售电策略,以最大化水能资源的经济效益。
水库工程调度运行方案规范第一章总则第一条为了规范水库工程的调度与运行,保障水库安全运行、保障下游生态环境、保障水资源的综合利用和合理分配,制定本方案。
第二条本方案适用于具有一定规模的水库工程的调度与运行,包括但不限于防洪、供水、灌溉等多种功能的水库工程。
第三条水库工程的调度与运行应遵循“科学规划、安全第一、节约用水、综合管理”的原则,实行“按需调度、科学运行、主动服务”的管理理念,以适应经济社会发展和生态环境保护的需要。
第四条水库工程的调度与运行应当依法进行,遵循水资源管理相关法律法规的规定,保障水库工程的安全稳定运行。
第二章水库工程调度与运行机构第五条水库工程调度与运行应当建立健全的管理机构,明确职责、权利和责任,保障调度与运行的权威和科学性。
第六条水库工程调度与运行机构应当包括水利部门、水文、气象、水利工程技术管理和综合管理等相关部门。
第七条水库工程调度与运行机构应当建立健全的信息化管理系统,包括监测、预报、调度、运行管理等模块,确保水库工程的调度与运行科学化、精细化。
第八条水库工程调度与运行机构应当建立健全的应急预案和危险源辨识管理制度,确保水库工程发生突发事件时能够及时、有效地应对和处理。
第三章水库工程的调度管理第九条水库工程的调度管理应当切实保障水库的安全稳定运行和发挥水资源综合利用效益。
第十条水库工程的调度应当遵循干、旱、涝、涨、落五大气候特点,根据气象、水文等科技保障条件,制定合理、科学的调度方案。
第十一条水库工程的调度应当根据上下游生态环境要求,保障下游水生态环境的良好状态,避免水文条件对下游生态环境的不利影响。
第十二条水库工程的调度应当重视供水、农田灌溉、生态环境、防洪等多种功能的协调,进行矛盾解决和冲突调和。
第十三条水库工程的调度应当遵循环保思想,尽量减少对自然生态环境的破坏,促进生态环境的修复和改善。
第四章水库工程的运行管理第十四条水库工程的运行管理应当重视设备维护、水利工程建设和运行保障,提高设备利用率和经济效益。
梯级水电站水库统一调度技术分析发表时间:2019-09-17T11:14:10.963Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:邓莉[导读] 摘要:在我国社会经济发展的过程中,水力发电是一个十分重要的组成部分,在梯级水电站水库中,做好统一调度工作对于保证水电站水库的正产、可靠运行有着十分重要的现实意义。
(四川华电木里河水电开发有限公司四川凉山彝族自治州 615000)摘要:在我国社会经济发展的过程中,水力发电是一个十分重要的组成部分,在梯级水电站水库中,做好统一调度工作对于保证水电站水库的正产、可靠运行有着十分重要的现实意义。
在本文中,主要结合木里河水力资源概况,对梯级水电站水库统一调度技术进行了研究与探讨,仅供参考。
关键词:梯级水电站;水库;统一调度技术1.引言现今,水力发电已经逐渐成为我国最主要的发电方式之一,因此,水力发电其环保特征、经济特性的特点逐渐被广泛应用。
水电站水库的优化调度,已经逐渐成为满足经济指标的必要条件,流域梯级水电站群电站级多、调节性能多样,若没有科学的调度理论和技术手段作支撑,梯级水电站群难以实现优化调度,极可能造成水能资源浪费。
因此,随着流域集控中心这种新型管理模式的出现,梯级水电站实施统一调度迎来了新的机遇和挑战,相关理论和实践将成为科技创新中亟需破解的命题。
2.木里河水力资源概况木里河流域内高山峻岭,河谷深切,水量丰富,河床坡降陡,自然落差大。
规划河段(上通坝~阿布地)水力资源技术可开发量132.2.2万kW,年电量66.07亿kW·h。
水力资源密集度在四川中型河流中实属较优者。
表1 木里河及四川部分中型河流水力资源比较表3.统一调度原则为了能够从根本上促使梯级水电站的优化调度得到有效落实,同时,保证整个运行过程中的安全性、稳定性以及经济性,应当遵循符合实际要求的各项原则,这样才能够实现对其科学合理的调整和控制。
首先,要遵循统一调度的基本原则,在针对流域内的梯级水电站进行具体优化调度时,坚持电力系统调度和水利系统调度的统一性,这样可以最大限度保证实时优化调度的时效性和准确性。
水库工程调度运行方案一、前言水库工程是一项重要的水利工程项目,它不仅可以用来灌溉农田、防洪抗旱,而且还可以提供清洁的饮用水,发电等多种用途。
因此,水库工程的运行调度尤为重要。
水库工程调度运行方案是指对水库运行进行规划、管理、调度和监测,以充分发挥水库的多种功能,确保水库运行安全、稳定,有效实现水资源的合理利用。
本文将介绍水库工程调度运行方案的相关内容。
二、水库工程的功能和特点1. 灌溉用水:水库可以为农田提供灌溉用水,保障农作物的生长和发展。
2. 发电利用:水库可以通过水流产生水力发电,提供清洁、可再生的能源。
3. 防洪抗旱:水库可以调控河流水位,减少洪涝灾害,同时也可以在旱情时期提供供水保障。
水库工程具有多种功能,调度工作需要根据不同的需求和情况进行合理安排和管理。
三、水库工程调度运行方案的制定原则1. 综合利用:水库工程既要满足农业灌溉需求,同时也要顾及城市供水、发电、防洪等多种需求。
2. 安全稳定:保证水库工程的安全稳定运行,防止因调度错误导致的意外事故。
3. 环境保护:在调度过程中要保护水库周边生态环境,避免对自然生态环境的破坏。
4. 适度供水:根据实际需求和水资源情况,合理安排供水计划,防止水资源的浪费。
5. 监测预警:对水库水情进行实时监测和预警,及时调整调度方案,以适应不同的水情变化。
四、水库工程调度运行方案的具体内容1. 调度流程设计水库工程的调度流程包括水情监测、调度计划制定、执行调度方案、监测效果评价等环节。
其中,水情监测是基础,可以通过水文站、气象站、遥感等途径获取水情信息;调度计划制定是核心,需要根据实际情况确定不同的调度方案;执行调度方案后,需要即时监测效果,对调度方案进行评价,以便及时调整。
2. 调度策略制定根据水库工程的实际情况和需要,制定合理的调度策略。
比如在农田灌溉用水期间,要注重保证水库的蓄水量,以满足灌溉的需求;在旱情时期,要合理安排供水计划,充分发挥水库的供水功能。
水电站发电运行方案的调度与优化一、引言水电站作为一种清洁、可再生的能源发电方式,在能源领域具有重要地位。
为了提高水电站的发电效率和经济性,需要进行科学合理的发电运行方案的调度与优化。
本文将探讨水电站发电运行方案的调度与优化方法。
二、发电运行方案的目标发电运行方案的调度与优化旨在实现以下目标:1.确保发电机组的安全稳定运行,防止发生过负荷、过频、过流等故障;2.最大限度地提高发电效率,实现经济效益最大化;3.充分利用水资源,实现能源的可持续发展;4.根据电力市场需求,灵活调整发电计划,确保电网供需平衡。
三、发电运行方案的调度发电运行方案的调度是指根据水电站的特点和电力市场的需求,对发电机组进行合理的运行计划安排。
调度过程中需要考虑以下因素:1.水资源的变化情况:根据水库的水位、来水流量等因素,调整发电机组的开停机时间和输出功率;2.电网负荷需求:根据电力市场的负荷需求,灵活调整发电机组的出力,确保电网供需平衡;3.发电机组的技术指标:根据发电机组的额定容量、额定转速等技术指标,合理安排运行计划;4.考虑环境因素:根据水电站所处的气候环境,如温度、湿度等因素,对发电机组进行适当的调整。
四、发电运行方案的优化发电运行方案的优化是指通过算法和数学模型等方法,对发电运行方案进行优化,以提高发电效率和经济性。
优化的主要内容包括:1.最优出力分配:通过数学模型,确定各个发电机组的出力分配,使得整体的发电效率最大化;2.最优调度策略:考虑水资源的变化、电网负荷需求等因素,制定最优的发电机组调度策略,实现供需平衡;3.运行成本优化:通过成本模型,对发电运行方案进行优化,降低运行成本;4.风险分析与处理:对潮汐、洪水等自然因素进行风险分析,制定合理的应对措施,降低损失风险。
五、发电运行方案的调度与优化技术目前,发电运行方案的调度与优化主要依靠以下技术:1.数学模型与优化算法:利用线性规划、动态规划等方法,建立发电运行方案的数学模型,通过算法求解最优解;2.人工智能技术:利用神经网络、遗传算法等人工智能技术,对发电运行方案进行优化和决策;3.数据分析与预测:通过对历史数据的分析和预测,及时发现异常情况,提前做好调度与优化决策。
梯级水电站短期联合优化调度分析摘要:随着节能减排与能源结构调整的不断深入,国内各个主要流域目前已经形成了一定规模的梯级水电站系统。
为发挥梯级水电站发电、防洪、灌溉、供水的经济效益,水电站联合优化调度运行至关重要,这将有利于降低水电站发电成本,还能为水电站的稳定运行提供科学参考依据,深入挖掘水轮发电机组在水电站中的发电潜力,以短期联合优化调度提高运行效率。
关键词:梯级水电站;短期运营;联合优化调度引言:水能水资源作为一种可再生、可循环利用的绿色能源,水电站的联合调度运行方式决定了水能资源的实际利用效果。
水电站在运行中肩负着水利系统与电网电力系统运行的双重功能,水轮机组在电网电力系统中存在负荷波动,有着电网调频与调峰任务特点,通过水力发电方式降低能耗,减少污染程度。
1.梯级水电站实施联合优化调度的重要意义梯级水库联合优化调度对保障水电系统稳定运行、提高资源利用效率、提升梯级整体效益有着至关重要的意义。
联合优化调度过程中,以日作为时间尺度的优化调度方式确定了调度战略在每天的执行方式,水电站日内运行过程中建立基于多种复杂因素的短期调度模型,应用多种优化算法建造模型并求解,目前已成为梯级水电站运行的重要手段。
梯级水电站优化调度模型本身是一个高维且非线性问题,整个模型求解的过程十分复杂。
不仅如此,水流流达时间的存在会让优化调度涉及到短期梯级水电站间跨时段水量平衡与水量耦合问题。
目前用于计算短期优化调度模型的方法主要有两种,一种是基于传统动态规划的逐步优化算法,这类方法收敛速度比较慢,计算效果会对初始可行解存在较大的依赖性,计算需要较长的时间。
另一种是基于遗传算法和粒子群算法的智能型算法,不仅能求解速度快,且运行效率高,但是计算期间容易出现结果不一致的问题。
通过水电的网上竞价方式,不同梯级水电站都会独立参与竞争,报价内容基本不对外公开,下游水电站无法评估发电能力。
比如上游水电站竞价成功,下游水电站未成功,当下游水位已经贴近储水位的时候,此时就会出现弃水的现象,这样做无形中违反了水资源高效利用的原则。
水库工程调度运用方案一、引言水库工程是指为满足城乡工农业用水、防洪排涝、发电等需求而建设的大中型水利工程。
水库的调度运用是指根据各种条件和要求,采用灌溉、发电、防洪、供水等方式,为水库的水资源进行科学合理的分配和利用。
水库工程的调度运用方案对于保障水资源合理利用和维护水利工程设施的运行安全具有重要意义。
因此,本文将探讨水库工程调度运用的方案,包括水库的调度原则、调度方法、运用方案等方面。
二、水库工程调度原则1. 综合利用原则:在进行水库工程调度运用时,应当充分考虑周边地区的用水需求、农田灌溉、发电、防洪排涝等多种需求,根据实际情况采取综合利用的原则,使水库的水资源得到最大化的利用。
2. 安全优先原则:水库工程调度运用时,应当以维护水库设施的运行安全为首要任务,确保水库的防洪、供水、发电等功能能够正常运行。
3. 灵活调度原则:在水库工程的运用方案中,应当采用灵活的调度方式,根据当时的气候、水情等因素进行调整,使水资源的分配更加合理、科学。
4. 生态环境保护原则:在进行水库工程调度运用时,应当充分考虑水库周边的生态环境,合理安排水库的放水、蓄水等工作,以保护水生态环境的完整性。
三、水库工程调度方法1. 预测调度:预测调度是指根据历史水情数据、气象预报等信息,对未来一段时间内的水情进行预测,然后制定相应的水库调度方案。
2. 实时调度:实时调度是指根据实时的水情数据、气象信息等,及时调整水库的蓄水、放水等工作,以满足各种需求。
3. 联合调度:联合调度是指多个水库工程进行联合调度,协同运行,以最大化地利用水资源。
四、水库工程调度运用方案1. 防洪调度:水库工程在防洪方面的调度运用是其最基本的作用之一。
在防洪调度中,水库应当根据气象预报、降雨情况等因素,提前进行蓄水,以保证水库有足够的蓄水量来防御可能发生的洪水。
2. 灌溉调度:水库工程在农田灌溉方面的调度运用也是其重要的作用之一。
在灌溉调度中,水库应当根据不同农田的需水情况,合理安排水库的放水,以保证农田的灌溉需求。
浅谈梯级水电站联合调度管理摘要:本文作者结合工作经验,阐述了中小流域梯级水电站实施联合调度的有利条件及必要性,并以某梯级水电站为例,介绍了梯级联合调度内涵、管理模式及调度方式;分析了实施梯级水电站联合调度所产生的效益。
关键词:梯级水电站;联合调度;经济效益0引言水能资源具有流域特性,对流域梯级电站实行联合调度,统一管理,有利于实现水能资源的高效利用,充分发挥梯级枢纽的综合利用效益。
流域梯级水电站联合调度是一种先进的、高效率的管理模式。
目前梯级水电站联合调度管理模式在国外已得到成功应用,各种相关技术也已非常成熟,有些流域水电站群实行异地远程集中控制调度[1]。
按照国家节能发电调度的要求,正在积极探索中小型流域梯级水电站的调度权改革试点,将中小流域梯级水电站的调度权委托给流域水电开发公司的集中控制中心,电网只下达总负荷,流域梯调中心根据河流梯级水电站特点,进行梯级水电站和机组间的负荷分配和调度控制。
1 中小流域梯级水电站联合调度的有利条件1.1 国家节能发电调度政策支持流域梯级水电站联合调度管理模式的推行顺应了国家节能发电调度政策的要求。
5节能发电调度办法(试行)6明确规定:/对流域梯级水电厂,应积极开展水库优化调度和水库群的优化调度,合理运用水库蓄水0。
1.2 已有梯级水电站联合调度取得的效益和经验流域梯级水电站联合调度已经在国内外取得了显著的效益。
法国电力公司以及国内湖北清江水电开发有限责任公司、贵州省乌江水电开发有限责任公司都对各自流域梯级水电站实行了联合调度。
实践表明,梯级水电站联合调度通过上下游水库补偿调节作用大幅提高梯级电站保证出力、年平均发电量、枯期电量,显著增加梯级电站经济效益,提高电能质量。
此外,先进集控系统的采用还能提高工作效率和调度指令执行的准确率,增强电网的安全稳定运行能力。
1.3 装机规模不大,实施联合调度相对容易一般情况下,中小流域梯级水电站装机规模不大,整个梯级联合出力占电网总出力相对较小,调度灵活,系统在技术上实施起来相对容易;对系统潮流分布和系统稳定影响很小,便于实施梯级集中控制,在梯级内部优化分配负荷;可以通过梯级电站间出力分配调整提高电力送出质量。
流域梯级水电厂联合优化调度探究流域梯级水电站是由多个水电站联合建设和运营的独立系统。
梯级水电站系统的优化调度是一个复杂的问题,需要考虑到各水电站发电的协调和管理,同时也需要保证整个系统的安全和稳定性。
为了实现梯级水电站的高效运行,需要通过联合优化调度的方式对水电站进行管理和控制。
联合优化调度是指在满足所有约束条件的前提下,将所有水电站的发电量和放水量进行协调和优化,使得整个梯级水电站系统的利益最大化。
联合优化调度中需要考虑的因素包括但不限于水文条件、电力市场需求、水能资源、环境保护等多个方面。
在联合优化调度的过程中,需要针对不同的问题建立相应的数学模型,通过优化模型求解来获得最优调度方案。
为了实现梯级水电站系统的联合优化调度,需要考虑以下几个因素:1. 梯级水电站系统的特征分析。
梯级水电站系统的特征分析是实现系统联合优化调度的基础。
在进行水电站系统的特征分析时,需要考虑水位变化、水力发电机组的装置和运行状态、以及电力负荷变化等多个方面的问题。
2. 建立数学模型。
针对梯级水电站系统中发电量和放水量的联合优化调度问题,需要建立合适的数学模型。
数学模型的建立需要考虑各种影响因素,包括但不限于水文条件、水量信息、电力市场需求等因素,并利用优化算法进行求解。
3. 优化算法的选择。
针对联合优化调度问题,需要选择合适的优化算法对模型进行求解。
常见的优化算法包括遗传算法、模拟退火算法、粒子群算法等多种算法。
通过选择合适的算法,可以更好地实现水电站系统的联合优化调度。
4. 仿真模拟实验。
为了验证所建立的数学模型和优化算法的有效性,需要进行相应的仿真模拟实验。
通过仿真模拟实验,可以对优化调度方案进行验证和评估,以便不断优化和改进梯级水电站系统的运行效率。
总之,梯级水电站的联合优化调度是一个复杂的问题,需要综合考虑多个因素。
通过建立合适的数学模型,并利用优化算法进行求解,可以实现对梯级水电站系统的优化调度。
同时,通过仿真模拟实验对优化调度方案进行验证和评估,可以进一步完善和改进梯级水电站系统的运行效率。
水电站水库调度运行方案 Final approval draft on November 22, 2020目录第一章总则 (1)一、编制目的 (1)二、适用范围 (1)三、编制依据 (1)第二章x x水电站水库调度运用目标与原则 (1)一、水库调度运用的目标 (1)二、水库调度运用的原则 (1)第三章水库基本情况 (2)一、流域概况 (2)二、水文、气象特征 (2)三、工程概况 (3)四、工程运行情况 (3)第四章水库调度运用方式 (4)一、水库蓄水要求 (4)二、水库水位控制和洪水调节 (4)三、水库运行方式 (5)四、水库泥沙调度方式 (6)五、水库运行要求 (7)第五章闸门的运行方式及开启规定 (7)一、闸门开启方式主要遵循以下原则 (7)二、闸门的启闭顺序 (8)第六章水文和气象预报方案 (8)一、短期水文和气象预报 (8)二、泄洪冲砂闸泄流曲线 (8)三、水库水位观测 (11)四、资料附件 (11)附表 (12)2016年xx水电站水库调度应用方案第一章总则一、编制目的为科学、合理地进行xx水电站水库调度运用,在保证工程安全的前提下,充分发挥水库综合效益,制定本方案。
本方案规定了水库调度运用目标、调度原则、调度方式、内容和要求,以及水库基本运行资料等。
二、适用范围本方案适用于xx水电站水库调度工作。
三、编制依据中华人民共和国防洪法GB/T 5123—2000 水电站基本建设工程验收规程GB/T 17621—1998 大中型水库调度规范xx市水利电力勘测设计院xx水电站工程可行性研究报告xx市水利电力勘测设计院xx水电站运行说明书第二章 xx水电站水库调度运用目标与原则一、水库调度运用的目标按设计确定的参数、指标及有关运用原则,在确保xx水电站枢纽建筑物工程安全的前提下,有效地进行发电、防洪、调节出库流量,充分发挥水库及电站的综合效益。
二、水库调度运用的原则在运行调度中如遇有工程安全与发电相矛盾时,应首先保证工程安全。
虎林市东方红水库建设方案优化构想阮孝政;吴明官;王凤龙【摘要】虎林市东方红水库总体建设方案归纳为:通过拟建的阿南(乌苏里江)总干渠和阿北(截流沟兼)总干渠,连接乌苏里江、七虎林河、阿布沁河、小清河、西南岔河、小西南岔河、西北河、灌排渠系等江河沟渠和东方红水库(大型)、阿南蓄水区平原水库(中型)、小荒山水库(小型)、西南岔水库(中型)、西大岗滞洪区(大型)等湖库泡后,将形成阿布沁河流域江河沟湖库泡水网体系.简单概括为:一江、六河、二渠、五库(1625)水网体系.东方红水库灌区建成后,在三江平原地区可成为举足轻重的大型灌区,灌溉效益面积可达到6万hm2左右.【期刊名称】《黑龙江水利科技》【年(卷),期】2017(045)005【总页数】7页(P8-14)【关键词】东方红水库;优化方案;生态水利模式;河湖库连通工程体系;多水源多库联合调度【作者】阮孝政;吴明官;王凤龙【作者单位】正业勘测设计集团有限公司,哈尔滨 150090;黑龙江省水利水电勘测设计研究院,哈尔滨 150080;黑龙江省水利水电勘测设计研究院,哈尔滨 150080【正文语种】中文【中图分类】TV697.13黑龙江省三江平原综合治理规划报告(1976年)、三江平原综合治理修订水利规划报告(2002年)、黑龙江省大型水库建设规划报告(2003年)、三江平原水利综合规划报告(2012年)等,40多年来的历次规划中,由于遵循传统水利理念,故分析确定的东方红水库技术经济指标均较差,迄今为止,该项目的前期规划设计工作仍没有进展,因此,在历次规划中该项目均安排在远期或远景实施的大型水库工程。
1.1 生态文明体制改革总体方案2015年9月18日,中共中央和国务院以中发〔2015〕25号文下发了《关于印发生态文明体制改革总体方案的通知》,该通知精神对解决三江平原地区在确保生态安全的前提下,如何确保粮食安全和城乡用水安全等问题,首先指明了综合治理的方向,并有了可靠的理论基础、基本政策、治理依据和顶层设计成果。
电站水库调度运行方案引言随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求的增加使得电力行业的发展变得十分迅速。
电站水库作为电力行业的重要组成部分,在保证电力供应的同时还需要考虑水库水文情况的变化,因此水库调度运行十分重要。
本方案将介绍电站水库调度运行方案,以及解决电站水库运行过程中可能出现的问题。
系统概述电站水库调度运行方案主要涉及水库的调节运行、水位预报、灾害预警等方面。
具体而言,电站水库调度运行包括以下几个部分:水库调节运行水库的调节运行是确保电站水库正常运行并满足电力供应的前提。
电站水库调节运行主要包括以下五个方面:1.每日行水量的分配;2.减轻节能;3.保持水位;4.控制水闸;5.处理异常情况。
水位预报主要是通过对水文数据的分析,预测水库未来一段时间内可能出现的水位变化情况,并提前做好相关的应对措施。
水位预报主要包括以下几个方面:1.对水位变化的预测和预报;2.对水位异常事件的处理;3.各类预警信息发布。
灾害预警灾害预警主要是针对水库周边可能出现的自然灾害情况的预警。
灾害预警的主要内容包括以下几个方面:1.对可能出现的自然灾害进行评估和预测;2.对可能受影响的区域进行预警;3.准备应急预案。
系统设计电站水库调度运行方案的设计需要作出不同的应对措施,以保证水库正常工作的同时也能够应对各种可能出现的问题。
具体而言,电站水库调度运行方案的设计需要做出以下几项:水文数据分析水文数据的分析是水库调度运行的基础。
通过对水文数据的分析,可以对水库未来一段时间内可能出现的水位变化进行预测,并提供相应的数据支持。
预警系统是保障电站水库安全运行的重要组成部分。
预警系统可以对水库周边可能出现的自然灾害进行预测,对可能受影响的区域进行预警,准备应急预案。
控制系统控制系统是确保电站水库稳定运行的关键。
通过对水位数据的实时监测,可以及时调节水库的运行,使其满足电力需求,并减少对水库的影响。
应急预案应急预案是针对可能出现的水库灾害情况进行的准备工作。
东方红梯级水电站 水库运行联合调度方案 (中长期) 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 二O —六年四月修编东方红梯级水电站 水库运行联合调度方案 (中长期)
批准:李新华 审核:王 平 审查:杨文忠 校核:施小兵 施天德 编制:韦美文文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 二O —六年四月修编流域概况 ................................................................................................... 3.. 气象 ......................................................................................................... 3 ...... .4.
目录 总则 ........................................................................... 1.
目的 ......................................................................... 1. 编制依据 ..................................................................... 1.. 适用范围 ..................................................................... 1.. 基本原则 ....................................................................... 1.. 综合概述 ....................................................................... 1.. 工程概况 ..................................................................... 1..
径流 洪水 ........................................................................ 4. 基本资料 ...................................................................... 4.. 径流资料 .................................................................... 4.. 设计洪水 .................................................................... 5.. 库容曲线 .................................................................... 6.. 特征水位和库容特性 .......................................................... 9.. 泄流曲线 ................................................................... 1..0.. 水位流量曲线 ............................................................... 1..1.. 水库发电调度 ................................................................. 1...2. 基本原则 ................................................................... 1..2.. 运行方式 ................................................................... 1..2.. 水库防洪调度 ................................................................. 1...4. 基本原则 ................................................................... 1..4..
1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 运行方式 ..................................................................... 1..4 6 结束语 .......................................................................... 1..5 ..............................................................................
附录 2 洪水量级划分国家标准 ....................................................... 1..6 ..............................................................................
附录 3 降雨强度划分部门标准 ....................................................... 1..6 ..............................................................................
附加说明 .......................................................................... 1..6 .............................................................................. 东方红梯级水电站水库运行联合调度方案 (中长期) 1 总则
1.1 目的
为了规范东方红梯级水电站水库运行联合调度管理工作,确保水库安全运行,充分 发挥梯级水电站群工程效益,结合工程特性和实际,编制本方案。
1.2 编制依据
本方案编制依据是 《中华人民共和国安全生产法》 、《中华人民共和国水法》 、《中 华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、 《大中型水电站水库调度规范》、《盘龙河流域水资源利用规划》 、《文山市城市防洪 规划报告》等法律法规、规程规范和地方性文件。
1.3 适用范围
本方案适用于东方红梯级水电站水库调度。 东方红梯级水电站管理人员、中控运行及水库运行人员应熟悉本方案。
2 基本原则
2.0.1 在确保大坝安全的前提下, 充分利用流域水文气象、 洪水径流、水情测报等资料, 统筹兼
顾, 协调防洪与发电之间的矛盾。 充分利用库容与水量, 合理蓄水、 泄水和用水, 尽量减少无益弃水和水头损失,力争在防洪与发电两方面发挥水库的最大效益。 2.0.2 水库在运行全过程中,以发电为主,兼顾其它。当发电与安全发生矛盾时,必须 服从安全。
2.0.3 保证水电站出力达到设计水平,向电网输送安全、经济、优质的电能。
3 综合概述
3.1 工程概况
东方红梯级水电站位于云南省文山壮族苗族自治州文山市东南方向的盘龙河下游 起始端,为东方红水电站技改增容系列,自上而下称为东方红一至五级水电站(以下简 称东一至五站)。电站距省会昆明市公路里程 340km ,距州府文山市公路里程 20km 。 东方红梯级水电站总装机容量 48.5MW ,均为单一发电功能。电站系列分部在约 5km 河段上,属典型密集型水电站群,在电力系统中主要承担基荷或腰荷及调峰任务。 各电站主要工程特性见表 3.1 。 表3-1 东方红梯级水电站主要工程特性表 梯级 电站 工程 等别 工程
规模
装机
容量 (MW )
保证 岀力 (MW ) 年利用小时(h) 年发电量(万kW •)
设计 实际 设计 实际 一级 V 小(2 )型 2 X3 2 (P=90% ) 6433 4680 3860 2808
二级 V 小(2 )型 3 X2 5.2 (P=90% ) 6700 (总 7442 ) 3148 (总 5098 ) 4020 1889 三级 IV 小(1 )型 1 X10 7.77 (P=90% ) 7887 (总 7442 ) 6269 (总 5098 ) 7887 6268 四级 IV 小(1 )型 1 X12.5 1.01 (P=90% ) 3004 3112 3755 3890 五级 V 小(1 )型 2 X7 4.96 (P=90% ) 6528 5973 9139 8363 合计 48.5 20.94 (P=90% ) 5909 4788 (多年平 均) 28661 23218 (多年平 均)
续表3-1 东方红梯级水电站主要工程特性表 梯级 电站
设计
水头 (m) 引用 流量
(m3/s)
挡水建筑物(m ) 引水建筑物(m )
类别 高度 坝顶高程 类别 长度 断面 尺寸 一级 30 24.00 拱坝 40.0 1233.00 有压隧洞 357 D3.2
二级 62 13.50 拱坝 20.0 1197.97 有压隧洞 219 三级 86 13.80 拱坝 20.0 1197.97 有压隧洞 430 D2.5
四级 97.5 15.00 拱形堵体 上 14.0 下 36.0 上 1157.00 下 1115.00 有压埋管 518 D2.0 五级 58.5 28.60 闸坝 31.5 1109.50 有压隧洞 1534.5 D3.6 合计
续表3-1 东方红梯级水电站主要工程特性表 梯级 电站 发电建筑物(m ) 岀力 系数 水库(万m3) 开发 形式 投产 日期 类别 高度 机组 安装高程 总库容 调节库容