太湖流域水量調(diào)度會商決策支持系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-02-06 05:37
為支撐太湖流域水利工程的調(diào)度決策,在大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)的基礎(chǔ)上,開展了基于人工智能和統(tǒng)計(jì)相關(guān)方法的太湖水位預(yù)測技術(shù)研究,提出了基于相似分析的調(diào)度方案生成方法,進(jìn)而基于事件驅(qū)動的設(shè)計(jì)理念,完成了太湖流域智能調(diào)度會商決策支持系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。目前,系統(tǒng)已正式運(yùn)行于太湖流域管理局,為太湖流域水利工程的調(diào)度決策提供智慧化的信息化支撐。首先,在太湖水位預(yù)測方面,針對河網(wǎng)地區(qū)常用的基于水動力學(xué)計(jì)算的預(yù)測方法預(yù)測精度提升的瓶頸問題,考慮采用基于人工智能和統(tǒng)計(jì)相關(guān)方法進(jìn)行未來太湖水位的預(yù)測。為掌握太湖流域未來3日水情變化趨勢,在分析太湖流域長系列水情資料的基礎(chǔ)上,運(yùn)用相關(guān)系數(shù)法篩選了對未來太湖水位影響最大的關(guān)鍵因子,并基于多元線性回歸和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法分別構(gòu)建了太湖流域未來17日的水位預(yù)測預(yù)報(bào)模型。實(shí)例研究表明,所構(gòu)建模型模擬結(jié)果較好,能夠滿足太湖流域調(diào)度會商決策支撐的實(shí)際工程需求。其次,在調(diào)度決策支撐方面,從挖掘歷史相似調(diào)度方案入手,開展了歷史相似調(diào)度過程分析的研究。依據(jù)傳統(tǒng)的依靠經(jīng)驗(yàn)尋找相似方案的思維模式,應(yīng)用基于歐式距離、BORDA計(jì)數(shù)法以及XGboost機(jī)器學(xué)...
【文章來源】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
研究內(nèi)容思路圖
11圖2-1太湖流域骨干工程示意圖2.2流域水系2.2.1河流太湖流域河道縱橫交錯,湖泊星羅棋布,形成了江河湖海相連的復(fù)雜河網(wǎng)流域。流域內(nèi)河道總長共計(jì)12萬km,其河道密度更是達(dá)到3.25km/km2,是我國河道密度最大的地區(qū)。太湖流域水系按照地形和水流運(yùn)動方向,大致可分為以下幾種:(1)西部山丘區(qū)各獨(dú)立水系本水系源頭就在西部山丘區(qū),且具有獨(dú)立性、單流向等特性,其中水利分區(qū)浙西區(qū)的合溪水系和苕溪水系以及水利分區(qū)湖西區(qū)的南溪水系和洮滆水系為西部山丘區(qū)各獨(dú)立水系的典型代表水系。(2)太湖和低平原的黃浦江水系本水系以太湖為源頭,以平原河網(wǎng)為主體。與西部山區(qū)水系的單流向特性相比,本水系為往復(fù)流水系。本水系是流域入海河道之一,包含了太浦河、斜塘和大泖港等主要河道,但本水系也是流域內(nèi)唯一沒有建控制閘的河道。(3)沿江沿海水系
13表2-1太湖流域主要湖泊數(shù)據(jù)湖泊名稱水面積(km2)平均水深(m)最大水深(m)蓄水容積(m3)量算水位(m)太湖2338.11.892.6044.282.99滆湖146.91.071.451.573.14陽澄湖118.91.434.701.732.90洮湖89.01.001.950.863.39淀山湖63.71.732.301.112.70澄湖40.61.483.150.602.70昆承湖17.91.714.050.312.87元蕩13.01.381.900.182.70獨(dú)墅湖10.21.312.400.132.83合計(jì)2838.350.77太湖是流域內(nèi)最大的天然調(diào)蓄湖泊,集水面積達(dá)到2338km2,對流域內(nèi)的蓄洪、供水、灌溉以及水量調(diào)節(jié)起著重要作用。同時(shí),太湖流域不僅對流域所跨行政區(qū)提供供水職責(zé)(供水人口占流域總?cè)丝诘牡?5%,約為2000萬人),在太浦河開通后,還負(fù)責(zé)改善黃浦江上游水質(zhì)。太湖水位受到流域治理、工程調(diào)度等認(rèn)為因素的影響。太湖多年平均水位3.13m,多年平均最高水位約為3.76m(如圖2-3所示),多年平均最低水位為2.73m,4.97m則是流域歷史最高水位(1999年),2.37m為則為最低水位(1978年)。圖2-2太湖多年平均水位曲線圖太湖流域是錯綜復(fù)雜的河道與星羅棋布的湖泊相互交匯連成一體的平原河網(wǎng)水系。太湖可接納西部山丘區(qū)的來水,并通過自身的調(diào)蓄功能,從東部排出。望虞河和太浦河是太湖流域的骨干河道,其中望虞河是太湖與長江的連接“通道”,是流域內(nèi)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于互信息與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的天山西部山區(qū)融雪徑流中長期水文預(yù)報(bào)[J]. 周育琳,穆振俠,彭亮,高瑞,尹梓淵,湯瑞. 長江科學(xué)院院報(bào). 2018(08)
[2]基于PCA-PSO-SVR的丹江口水庫年徑流預(yù)報(bào)研究[J]. 張巖,楊明祥,雷曉輝,舒堅(jiān),牛文生,余瑯. 南水北調(diào)與水利科技. 2018(05)
[3]基于主成分分析和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的贛江流域中長期徑流預(yù)報(bào)[J]. 農(nóng)振學(xué),王超,雷曉輝. 水電能源科學(xué). 2018(01)
[4]不同時(shí)間尺度的中長期水文預(yù)報(bào)研究[J]. 林沛榕,張艷軍,冼翠玲,蔣婷,張利平. 水文. 2017(06)
[5]中長期水文預(yù)報(bào)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)構(gòu)的確定及應(yīng)用研究[J]. 王鵬,李立,謝鵬. 江蘇科技信息. 2017(03)
[6]基于主成分分析的三種中長期預(yù)報(bào)模型在柘溪水庫的應(yīng)用[J]. 李薇,周建中,葉磊,盧韋偉,姚翔宇. 水力發(fā)電. 2016(09)
[7]中長期水文預(yù)報(bào)方法的分析與展望[J]. 劉大海. 黑龍江科技信息. 2016(13)
[8]基于灰色系統(tǒng)與RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的中長期水文預(yù)報(bào)[J]. 王麗學(xué),楊軍,孫靚,陶碩. 人民長江. 2015(17)
[9]基于小波分解的投影尋蹤自回歸組合模型及其在年徑流預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 紀(jì)昌明,李榮波,張驗(yàn)科,劉丹,張培,杜拉. 水力發(fā)電學(xué)報(bào). 2015(07)
[10]灰色理論在中長期水文預(yù)報(bào)中的應(yīng)用研究[J]. 張輝. 地下水. 2014(06)
碩士論文
[1]中長期徑流預(yù)報(bào)技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)研究[D]. 劉佳.東華大學(xué) 2011
本文編號:3020243
【文章來源】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
研究內(nèi)容思路圖
11圖2-1太湖流域骨干工程示意圖2.2流域水系2.2.1河流太湖流域河道縱橫交錯,湖泊星羅棋布,形成了江河湖海相連的復(fù)雜河網(wǎng)流域。流域內(nèi)河道總長共計(jì)12萬km,其河道密度更是達(dá)到3.25km/km2,是我國河道密度最大的地區(qū)。太湖流域水系按照地形和水流運(yùn)動方向,大致可分為以下幾種:(1)西部山丘區(qū)各獨(dú)立水系本水系源頭就在西部山丘區(qū),且具有獨(dú)立性、單流向等特性,其中水利分區(qū)浙西區(qū)的合溪水系和苕溪水系以及水利分區(qū)湖西區(qū)的南溪水系和洮滆水系為西部山丘區(qū)各獨(dú)立水系的典型代表水系。(2)太湖和低平原的黃浦江水系本水系以太湖為源頭,以平原河網(wǎng)為主體。與西部山區(qū)水系的單流向特性相比,本水系為往復(fù)流水系。本水系是流域入海河道之一,包含了太浦河、斜塘和大泖港等主要河道,但本水系也是流域內(nèi)唯一沒有建控制閘的河道。(3)沿江沿海水系
13表2-1太湖流域主要湖泊數(shù)據(jù)湖泊名稱水面積(km2)平均水深(m)最大水深(m)蓄水容積(m3)量算水位(m)太湖2338.11.892.6044.282.99滆湖146.91.071.451.573.14陽澄湖118.91.434.701.732.90洮湖89.01.001.950.863.39淀山湖63.71.732.301.112.70澄湖40.61.483.150.602.70昆承湖17.91.714.050.312.87元蕩13.01.381.900.182.70獨(dú)墅湖10.21.312.400.132.83合計(jì)2838.350.77太湖是流域內(nèi)最大的天然調(diào)蓄湖泊,集水面積達(dá)到2338km2,對流域內(nèi)的蓄洪、供水、灌溉以及水量調(diào)節(jié)起著重要作用。同時(shí),太湖流域不僅對流域所跨行政區(qū)提供供水職責(zé)(供水人口占流域總?cè)丝诘牡?5%,約為2000萬人),在太浦河開通后,還負(fù)責(zé)改善黃浦江上游水質(zhì)。太湖水位受到流域治理、工程調(diào)度等認(rèn)為因素的影響。太湖多年平均水位3.13m,多年平均最高水位約為3.76m(如圖2-3所示),多年平均最低水位為2.73m,4.97m則是流域歷史最高水位(1999年),2.37m為則為最低水位(1978年)。圖2-2太湖多年平均水位曲線圖太湖流域是錯綜復(fù)雜的河道與星羅棋布的湖泊相互交匯連成一體的平原河網(wǎng)水系。太湖可接納西部山丘區(qū)的來水,并通過自身的調(diào)蓄功能,從東部排出。望虞河和太浦河是太湖流域的骨干河道,其中望虞河是太湖與長江的連接“通道”,是流域內(nèi)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于互信息與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的天山西部山區(qū)融雪徑流中長期水文預(yù)報(bào)[J]. 周育琳,穆振俠,彭亮,高瑞,尹梓淵,湯瑞. 長江科學(xué)院院報(bào). 2018(08)
[2]基于PCA-PSO-SVR的丹江口水庫年徑流預(yù)報(bào)研究[J]. 張巖,楊明祥,雷曉輝,舒堅(jiān),牛文生,余瑯. 南水北調(diào)與水利科技. 2018(05)
[3]基于主成分分析和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的贛江流域中長期徑流預(yù)報(bào)[J]. 農(nóng)振學(xué),王超,雷曉輝. 水電能源科學(xué). 2018(01)
[4]不同時(shí)間尺度的中長期水文預(yù)報(bào)研究[J]. 林沛榕,張艷軍,冼翠玲,蔣婷,張利平. 水文. 2017(06)
[5]中長期水文預(yù)報(bào)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)構(gòu)的確定及應(yīng)用研究[J]. 王鵬,李立,謝鵬. 江蘇科技信息. 2017(03)
[6]基于主成分分析的三種中長期預(yù)報(bào)模型在柘溪水庫的應(yīng)用[J]. 李薇,周建中,葉磊,盧韋偉,姚翔宇. 水力發(fā)電. 2016(09)
[7]中長期水文預(yù)報(bào)方法的分析與展望[J]. 劉大海. 黑龍江科技信息. 2016(13)
[8]基于灰色系統(tǒng)與RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的中長期水文預(yù)報(bào)[J]. 王麗學(xué),楊軍,孫靚,陶碩. 人民長江. 2015(17)
[9]基于小波分解的投影尋蹤自回歸組合模型及其在年徑流預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 紀(jì)昌明,李榮波,張驗(yàn)科,劉丹,張培,杜拉. 水力發(fā)電學(xué)報(bào). 2015(07)
[10]灰色理論在中長期水文預(yù)報(bào)中的應(yīng)用研究[J]. 張輝. 地下水. 2014(06)
碩士論文
[1]中長期徑流預(yù)報(bào)技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)研究[D]. 劉佳.東華大學(xué) 2011
本文編號:3020243
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