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    重庆时时彩手机投注: 基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201410070846.2

    申请日:

    2014.02.28

    公开号:

    CN103793795A

    公开日:

    2014.05.14

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 专利权人的姓名或者名称、地址的变更IPC(主分类):G06F 17/00变更事项:专利权人变更前:福建四创软件有限公司变更后:四创科技有限公司变更事项:地址变更前:350001 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路福州高新区海西高新技术产业园创业大厦9、10层变更后:350001 福建省福州市晋安区新店镇秀山路245号4号楼6层608单元|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06Q 10/06申请日:20140228|||公开
    IPC分类号: G06Q10/06(2012.01)I; G06Q50/06(2012.01)I; G06F17/30 主分类号: G06Q10/06
    申请人: 福建四创软件有限公司
    发明人: 陈博嘉; 卢晓明; 张火炬; 张凌
    地址: 350001 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路福州高新区海西高新技术产业园创业大厦9、10层
    优先权:
    专利代理机构: 福州元创专利商标代理有限公司 35100 代理人: 蔡学俊
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201410070846.2

    授权公告号:

    |||||||||

    法律状态公告日:

    2018.08.10|||2017.01.25|||2014.06.11|||2014.05.14

    法律状态类型:

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更|||授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明涉及一种基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于包括以下步骤:步骤S01:基于gis平台,构建当地地形空间数据库;步骤S02:基于上游水电站预计发电量,预测水库来/退水量-时间曲线;步骤S03:基于实时水位、雨情、流量信息,结合气象、水文预报信息以及所述步骤S01中存储的空间信息对来/退水量-时间预测曲线进行调整;步骤S04:利用水库来/退水量-时间预测曲线,结合水电站工作状况数据以及水电站调度规则,根据预先设定在系统中的调度计划生成模型,生成调度计划;步骤S05:生成最优调度计划。本发明为工作人员评估不同的调度计划效益,为管理层决策起辅助作用。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于包括以下步骤:
    步骤S01:基于gis平台,构建当地地形空间数据库;
    步骤S02:基于上游水电站预计发电量,预测水库来/退水量-时间曲线;
    步骤S03:基于实时水位、雨情、流量信息,结合气象、水文预报信息以及所述步骤S01中存储的空间信息对来/退水量-时间预测曲线进行调整;
    步骤S04:利用水库来/退水量-时间预测曲线,结合水电站工作状况数据以及水电站调度规则,根据预先设定在系统中的调度计划生成模型,生成调度计划;
    步骤S05:将步骤S04中生成的调度计划对第二天水电站的工况进行计算以及仿真分析,并获取最优调度计划;所述计算是针对计划期 内的水电站总发电量或总发电效益进行计算分析,通过对约束条件的改变,目标在于或能得到最大值;所述仿真是利用gis平台通过流量的变化形象的重现或预呈现各水电站调度计划的实施。

    2.  根据权利要求1所述的基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于:还包括对最优的调度计划通过web系统发布。

    3.  根据权利要求1所述的基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于:所述步骤S01的实现方式包括通过gis系统,对当地地形空间进行空间分析,空间分析主要包括水库长度、面积、周长、体积计算、河道长度、深度、平均截面积、相应河段的体积计算;基于地形剖切得到任意河段的横断面,分析地形坡度、坡向,对提取的河道横断面数据编号入库,为下游河道洪水演进模型提供模型参数。

    4.  根据权利要求1所述的基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于:所述水电站总发电量、总发电效益的最大值计算公式如下:


    式中:为水电站总出力();为时段电价(元/kWh);为计划期内水电站总发电收入(元),该指标可反映峰谷电价造成的差异,其适用于计划期内各时段电量价格不同的水电站;为计划期T内水电站总发电量(kWh),该指标反映对水资源的开发利用效率。

    5.  根据权利要求1所述的基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于:所述水电站总发电量或总发电效益是对多套调度计划进行效益分析,计算公式如下:


    式中: n表示流域内水电站群的数量,其余参数同单个水电站调度计划效益分析中的参数,系统根据生成的调度计划,通过对流域所有水电站在计划期T内的或进行计算;系统通过对多套调度计划的技术,分别获得或最大值的调度计划。

    6.  根据权利要求1所述的基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于:所述方法还包括调度计划的重演和预演,即通过gis平台信息叠加显示,在最佳调度计划发布之前,通过在gis平台上先进行预演,接入水电站调度模型的计算结果,对调度方案进行模拟仿真,查看调度计划是否合理,并根据预演结果进行调整,保证调度计划的合理性。

    7.  根据权利要求1所述的基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于:所述仿真包括:动态模拟仿真,该动态模拟仿真包括对泄洪闸门开启过程及状态、大坝开闸泄水流态以及下游河道水流流态进行模拟仿真;所述泄洪闸门开启过程及状态是根据用户设置的水库大坝上下游水位、流量关系,通过调节泄洪闸的开启高度,在模拟仿真环境中,对泄洪闸按照单孔开启、固定成组或自由编组、全部开启,对水电站调度的各种工况进行模拟仿真;所述大坝开闸泄水流态以及下游河道水流流态是通过在gis地图上构建分段层,分段层上取单位长度,并设定该单位长度在实际地理位置中代表的距离,对水系中相邻水库间的距离按照单位长度进行分段。

    8.  根据权利要求7所述的基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于:所述GIS平台设置刷新时间设置???,其接受用户提供的刷新时间,即系统一秒钟代表的河流演进的时间;同时平台对流量进行分级,通过不同的颜色用于代表不同的流量,系统中根据流域的水文环境,设有流量与流速的关系曲线,基于不同流量,通过曲线获得流速,结合刷新时间,即可得到河流演进的距离;河流演进距离与分段比例进行比对,得到在一次刷新时间内需要点亮的分段数,按照该流量的颜色,点亮相应的分段数目。

    说明书

    说明书基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法
    技术领域
    本发明涉及水利水电工程领域,特别是一种基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法。
    背景技术
    水电站调度计划是在保证水电站安全可靠的前提下,充分发挥有限资源的经济效益,具体指在水库来水与用水变动的情况下,根据径流特性和水库的任务要求,有目的、有计划地统筹安排水库蓄水与洪水、拦洪与泄洪、防洪与兴利的一种技术和措施,合理安排水电站的运行方式和水库的水位和水量调度,使水电站发电获取最大经济效益。目前,中小流域径流式水电站群多利用水库调度图,凭借经验进行调度。
    水电站优化调度过程是一项复杂的系统工程,牵涉到整个电站运行管理的各个方面,在调度管理决策过程中,往往需要涉及大量的数据及图形信息,如流域的水文、地形、水工建筑物等等,其内部各组成部分之间相互联系又相互制约,关系错综复杂,往往难以用简单的文字图表或数学模型来描述,而信息的增补导致决策的变更经常发生,传统的调度计划模拟比较多得采用曲线、表格展示计算结果和运算过程,整个过程不直观,这使得决策管理者难以对不同的调度方案进行直观的优化比较选择。
    中小流域径流式水电站群凭借经验进行调度,通常以水库调度图作为指导水库运行调度的工具,水库调度图是根据历史水文资料,选择有代表性的典型年为依据,以设计保证率和保证出力为基础拟定的,但它不能适应客观情况随着时间延续而发生的变化,易使调度人员判断失误而导致水能的浪费。例如,在汛期如遇到来水很丰时,不敢超越调度图的指示出力,及时加大出力,往往容易产生集中的大量弃水,使水量利用率降低,损失电能,水资源得不到充分利用,不能适应当前节能减排、节水增发要求;另外,调度计划大多以表格的形式展示,相对抽象,不直观,不利于对调度计划的评估。
    发明内容
    本发明的目的是提供一种基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,该方法为工作人员评估不同的调度计划效益,为管理层决策起辅助作用。
    本发明采用以下方案实现:一种基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于包括以下步骤:
    步骤S01:基于gis平台,构建当地地形空间数据库;
    步骤S02:基于上游水电站预计发电量,预测水库来/退水量-时间曲线;
    步骤S03:基于实时水位、雨情、流量信息,结合气象、水文预报信息以及所述步骤S01中存储的空间信息对来/退水量-时间预测曲线进行调整;
    步骤S04:利用水库来/退水量-时间预测曲线,结合水电站工作状况数据以及水电站调度规则,根据预先设定在系统中的调度计划生成模型,生成调度计划;
    步骤S05:将步骤S04中生成的调度计划对第二天水电站的工况进行计算以及仿真分析,并获取最优调度计划;所述计算是针对计划期                                               内的水电站总发电量或总发电效益进行计算分析,通过对约束条件的改变,目标在于或能得到最大值;所述仿真是利用gis平台通过流量的变化形象的重现或预呈现各水电站调度计划的实施。
    在本发明一实施例中,还包括对最优的调度计划通过web系统发布。
    在本发明一实施例中,所述步骤S01的实现方式包括通过gis系统,对当地地形空间进行空间分析,空间分析主要包括水库长度、面积、周长、体积计算、河道长度、深度、平均截面积、相应河段的体积计算;基于地形剖切得到任意河段的横断面,分析地形坡度、坡向,对提取的河道横断面数据编号入库,为下游河道洪水演进模型提供模型参数。
    在本发明一实施例中,所述水电站总发电量、总发电效益的最大值计算公式如下:


    式中:为水电站总出力();为时段电价(元/kWh);为计划期内水电站总发电收入(元),该指标可反映峰谷电价造成的差异,其适用于计划期内各时段电量价格不同的水电站;为计划期T内水电站总发电量(kWh),该指标反映对水资源的开发利用效率。
    在本发明一实施例中,所述水电站总发电量或总发电效益是对多套调度计划进行效益分析,计算公式如下:


    式中: n表示流域内水电站群的数量,其余参数同单个水电站调度计划效益分析中的参数,系统根据生成的调度计划,通过对流域所有水电站在计划期T内的或进行计算;系统通过对多套调度计划的技术,分别获得或最大值的调度计划。
    在本发明一实施例中,所述方法还包括调度计划的重演和预演,即通过gis平台信息叠加显示,在最佳调度计划发布之前,通过在gis平台上先进行预演,接入水电站调度模型的计算结果,对调度方案进行模拟仿真,查看调度计划是否合理,并根据预演结果进行调整,保证调度计划的合理性。
    在本发明一实施例中,所述仿真包括:动态模拟仿真,该动态模拟仿真包括对泄洪闸门开启过程及状态、大坝开闸泄水流态以及下游河道水流流态进行模拟仿真;所述泄洪闸门开启过程及状态是根据用户设置的水库大坝上下游水位、流量关系,通过调节泄洪闸的开启高度,在模拟仿真环境中,对泄洪闸按照单孔开启、固定成组或自由编组、全部开启,对水电站调度的各种工况进行模拟仿真;所述大坝开闸泄水流态以及下游河道水流流态是通过在gis地图上构建分段层,分段层上取单位长度,并设定该单位长度在实际地理位置中代表的距离,对水系中相邻水库间的距离按照单位长度进行分段。
    在本发明一实施例中,所述GIS平台设置刷新时间设置???,其接受用户提供的刷新时间,即系统一秒钟代表的河流演进的时间;同时平台对流量进行分级,通过不同的颜色用于代表不同的流量,系统中根据流域的水文环境,设有流量与流速的关系曲线,基于不同流量,通过曲线获得流速,结合刷新时间,即可得到河流演进的距离;河流演进距离与分段比例进行比对,得到在一次刷新时间内需要点亮的分段数,按照该流量的颜色,点亮相应的分段数目。
    本发明不仅给出了最优调度计划的产生方法,而且基于gis系统对调度计划进行仿真展示和仿真分析计算,可以形象的说明或论证整个调度计划方案的运行情况。系统通过按时间顺序渲染模拟场景,将调度计划与流域概化图有机结合起来,可以把不同调度计划(包括现状调度计划和历次调度计划)在该平台上进行模拟,实时模拟或历史再现不同调度计划仿真。同时也可以作为一种分析手段,结合gis系统上的水文环境信息,分析调度计划方案关键组成部分的相互联系、相互之间的影响情况等;基于gis的仿真方法还可以作为设计准绳去综合分析、评价所建议的决策措施,评估不同的调度方案,它在不破坏、不影响原系统和方案宏观决策方向的前提下具备了安全、可实验性、快速并能进行多方案选择的优点,使工作人员对调度计划过程有更直观、更深入的了解和认识,为工作人员评估不同的调度计划效益,有助于提高工作效率,合理利用水力资源。
    附图说明
    图1是本发明方法流程示意图。
    图2是本发明系统的功能构示图。
    图3是本发明应用在福建省汀江流域的发电站来/退水量-时间预测曲线示意图。
    图4是在gis地图上对沿汀江流向的仿真示意图。
    具体实施方式
    下面结合附图及实施例对本发明做进一步说明。
    如图1所示,本实施例提供一种基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法,其特征在于包括以下步骤:
    步骤S01:基于gis平台,构建当地地形空间数据库;
    步骤S02:基于上游水电站预计发电量,预测水库来/退水量-时间曲线;
    步骤S03:基于实时水位、雨情、流量信息,结合气象、水文预报信息以及所述步骤S01中存储的空间信息对来/退水量-时间预测曲线进行调整;
    步骤S04:利用水库来/退水量-时间预测曲线,结合水电站工作状况数据以及水电站调度规则,根据预先设定在系统中的调度计划生成模型,生成调度计划;
    步骤S05:将步骤S04中生成的调度计划对第二天水电站的工况进行计算以及仿真分析,并获取最优调度计划;所述计算是针对计划期内的水电站总发电量或总发电效益进行计算分析,通过对约束条件的改变,目标在于或能得到最大值;所述仿真是利用gis平台通过流量的变化形象的重现或预呈现各水电站调度计划的实施。
    本发明主要采用虚拟现实、数据库管理、卫星遥感(RS)、影像处理、二、三维建模等技术,建立研究河段二、三维数字平台,通过数据驱动的二、三维动态水流,表现河道及渠道水流过程,集成涵闸控制模型建立与现实环境相对应的虚拟环境,对调度计划进行动态仿真,并将仿真的调度计划成果在GIS平台上展示,如图2所示。
    具体的步骤如下:
    1、基于gis系统,构建当地地形空间数据库
    主要包括通过gis系统,对当地地形空间进行空间分析,空间分析主要包括水库长度、面积、周长、体积计算、河道长度、深度、平均截面积、相应河段的体积计算等?;诘匦纹是械玫饺我夂佣蔚暮岫厦?,分析地形坡度、坡向,对提取的河道横断面数据编号入库,为下游河道洪水演进模型提供模型参数。
    2、基于上游水电站预计发电量,预测来(退)水量-时间曲线。
    对于径流式水电站,调度计划的生成基于对来(退)水量的预测,来(退)水量与当地各级水库蓄水量有关,并且受到水电站工作状况影响。由于水电站在运行良好情况下,其放水量与其发电量有一定关系,上游水电站的放水量直接影响下游水电站的来水量,因此通过获得上游水电站第二日计划工况信息,可以得到第二日下游水电站的大致来水量-时间预测曲线。而对下游水电站第二日计划工况信息的分析,可以得到第二日下游水电站大致退水量-时间预测曲线。
    对于一体化调度系统,可以构建一体化调度中心,中心通过接受流域内各水电站次日的预计发电量,对每个电站的来(退)水量-时间预测曲线进行预测。
    如图3所示,以福建省汀江流域的发电站为例,假定当地流域在早晨7点左右开始运行电站,晚上12点结束运行,总共运行17个小时,因此,每个水库都需要有第二天的调度计划,来保证水库的顺利运转。为此,需要先对每个水库第二天的来(退)水情况进行分析,得到相应的来(退)水量-时间预测曲线。以相邻的美西和汀州两个水电站为例,美西的发电量将和其放水量有关,而其放水量直接决定了美西的退水量,同时美西的放水量随着河道流到下游汀州,其构成了汀州水电站的来水量。因此,通过分析美西水电站第二天的预计发电量,可以根据其机组信息,以及第二天预计开放机组的工况信息,可以得到较为粗略的美西水电站退水量-时间预测曲线以及汀州水电站来水量-时间预测曲线。
    3、基于实时水位、雨情、流量信息,结合气象、水文预报信息以及空间信息对来(退)水量-时间预测曲线进行调整.
    由于当前水情、雨情和流量信息与次日的水情、流量相关,而次日的气象、水文信息同样也会对水库水位、流量产生影响,因此,一方面通过建设水情、雨情、流量站点,实时收集流域内水位、雨量、流量情况;另一方面,通过接入水文、气象等部门共享预报信息,如天气预报、水文预报信息等,对来(退)水量-时间预测曲线进行调整。
    来(退)水量与时间的关系同样受到来(退)水水流速度的影响,根据流量与流速公式可以得知,其和河道的截面积有关。因此需要对当地地形环境进行调查,通过对当地水文环境的调查,并利用由GIS系统得到的当地地形空间数据库,对多种信息进行整合。通过当地地形空间数据库的数据调用,可以在水流速度方面对来(退)水量-时间预测曲线进行修正。针对来(退)水量-时间预测曲线,结合当前实时水位、雨量、流量等信息以及相关水文、天气的预报数据,构建径流演进模型,得到更精确的下游水电站水库在第二日的来(退)水量-时间预测曲线。
    假如要实现对流域内的水电站群集中进行一体化调度,则实时水雨情、流量信息、气象预报、水文预报等信息可以集中汇聚到一体化调度中心,一体化调度中心结合流域内各监测点当前实时水位、雨量、流量等信息以及相关水文、天气的预报数据,整个流域的径流演进模型,形成各个水电站点的来(退)水量-时间预测曲线。
    4、调度计划生成
    利用水库来(退)水量-时间预测曲线,结合水电站工作状况数据以及水电站调度规则,根据预先设定在系统中的调度计划生成模型,生成调度计划。例如,以汀州水电站为例,需要对其第二天7-24时内的水电调度计划。预测的来水量-时间曲线显示,中午12点将有一一来水量高峰,而当日,汀州水电站原来只计划打开一个机台进行工作,为防止弃水的发生,机台可以提前1小时,增开另一机台进行腾库,防止弃水发生,同时保证下游水库工况需求。
    针对一体化调度系统,需要对每个水电站根据其来(退)水量-时间曲线绘制的调度计划曲线。
    5、效益分析,并确定最佳调度计划
    针对水电站调度计划,系统通过对调度计划在时间和工况上取一定单位量的调整,形成多套调度计划?;蛘?,调度人员根据事情水电站特殊要求对调度计划上一步骤形成的调度计划进行调整,为了确定最终调度计划能产生最大的效益,系统将根据调度计划对第二天水电站的工况进行仿真分析计算。
    针对计划期内的水电站总发电量或总发电效益进行分析,通过对约束条件的改变,目标在于或能得到最大值。


    式中:为水电站总出力();为时段电价(元/kWh);为计划期内水电站总发电收入(元),该指标可反映峰谷电价造成的差异,其适用于计划期内各时段电量价格不同的水电站;为计划期T内水电站总发电量(kWh),该指标主要反映对水资源的开发利用效率。
    而对于水电站群的一体化调度,系统同样通过时间和工况上取一定单位量的调整,形成多套调度计划?;蛞惶寤鞫戎行亩愿魉缯镜奶厥庖蠼谢慵?,通过人工调整,得到多套调度计划。针对多套调度计划进行效益分析。
    针对计划期内的水电站总发电量或总发电效益进行分析,通过对约束条件的改变,目标在于或能得到最大值。


    式中: n表示流域内水电站群的数量,其余参数同单个水电站调度计划效益分析中的参数,系统根据生成的调度计划,通过对流域所有水电站在计划期T内的或进行计算。系统通过对多套调度计划的技术,分别获得或最大值的调度计划。
    系统获得操作人员的人工调度计划调整主要可以通过识别操作人员对调度曲线的拉动调整,自动在后台按照新的调度曲线进行以上两个目标函数的计算,将得到的值与系统调度计划得到的值进行对比,并最终给出最优的调度计划。
    以汀江流域为例,该流域有9个主要的水电站,通过对汀江流域9个水电站或进行仿真分析计算,确定最佳方案。
    6、调度计划发布
    系统通过调度计划仿真显示???,对最佳调度计划进行展示发布。现有gis平台真实反映了流域内的相关地理分布信息,如各水库之间河流的长度、河道宽度等信息,水库的调度计划受河流来水的影响,而下游的来水却同样是上游水库实施调度计划的结果表现。河流的来水与调度计划的结果紧密相连,因此可以通过gis平台上流量的展示,来间接展示相应的调度计划。利用gis平台可以通过流量的变化形象的重现或预呈现各水电站调度计划的实施,相较于传统的调度计划图,其不要非常专业的调度人员同样能对各水库的工作有一定了解。
    具体的,动态模拟仿真具体包括对泄洪闸门开启过程及状态、大坝开闸泄水流态,以及下游河道水流流态进行模拟仿真等,水电站调度交互式模拟仿真。根据用户设置的水库大坝上下游水位、流量关系,通过调节泄洪闸的开启高度,在模拟仿真环境中,对泄洪闸按照单孔开启、固定成组或自由编组、全部开启等方式,对水电站调度的各种工况进行模拟仿真。水流流态则通过以下技术来进行仿真,在gis地图上构建分段层,分段层上取单位长度,并设定该单位长度在实际地理位置中代表的距离,即相应的比例。对水系中相邻水库间的距离按照单位长度进行分段,如此一来,水库间的距离就以水库间分段的数目进行展示。平台设置刷新时间设置???,其接受用户提供的刷新时间,即系统一秒钟代表的河流演进的时间。同时平台对流量进行分级,通过不同的颜色用于代表不同的流量,系统中根据流域的水文环境,设有流量与流速的关系曲线,基于不同流量,通过曲线获得流速,结合刷新时间,即可得到河流演进的距离。河流演进距离与分段比例进行比对,得到在一次刷新时间内需要点亮的分段数,按照该流量的颜色,点亮相应的分段数目。如图4所示,以汀江为例,取一千米为单位长度,在gis地图上对沿汀江流向,构建分段层。以汀江流域上美西水电站和汀州水电站为例,其间距离为9km,因此,针对该段进行划分,分为9段,设定早晨八点,水库美西水电站将进行放水,放水前美西水电站与汀州水电站之间的流量为3,因此通过非警戒色进行标注,本系统中采用蓝色描绘,随着美西水电站的开闸放水,预计,根据美西水电站的开机容量,可以得到相应的流量增加,美西水电站和汀州水电站之间的流量将从上而下先后增加,预计其可以使得河道内的流量增大到21,因此从上而下对分段逐个显示为红色。
    根据用户提供的刷新时间为15分钟/s,则系统过一秒时间,代表实际过15分钟,根据汀江的地形结构,我们可以获得,当流量为21时,流速为8km/h,系统每过一秒,流量流过的距离为2km,对应段数为段,即系统每过一秒,从上而下2段显示为红色。同时系统下方给出时间坐标,使用系统的人员可以十分直观的从图中看到,当红色到达汀州水电站时的时间为何时??梢蕴崆?小时进行腾库,防止弃水发生。
    7、调度计划的重演或预演调整
    调度计划的重演和预演通过gis平台信息叠加显示,系统可以在最佳调度发布之前,通过在gis系统上先进行预演,接入水电站调度模型的计算结果,对调度方案进行模拟仿真,查看调度计划是否合理,并根据预演结果进行调整,保证调度计划的合理性。调整后的调度计划再次通过效益分析平台,对其效益进行分析对比。
    系统还可利用该??槎岳返鞫燃苹姓故?,根据历史某时段调度数据,进行历史调度模拟方案仿真。通过历史调度计划的展示进行各类调度计划研究工作的开展。
    8、各水电站进行仿真展示,反馈并调整调度计划
    各水电站在获得相应调度计划后,对自己电站第二天的调度计划进行仿真模拟,并可以通过效益模型,获得第二天的或,并根据当地实际需求,向调度中心提出建议,调度中心通过重新制定调度计划,在克服问题后保证或最大,并再次通过web系统发布。
    9、其他信息的查询
    为了更好的实现对流域内各类信息的查询,gis系统上还叠加一层信息展示层,通过信息展示层,为各主要河段、水库进行热点建立,并通过热点的访问获得水库、河段等要素的相关信息,查询梯级水库发电调度信息。
    以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。 

    关 键 词:
    基于 GIS 技术 水电站 水电 调度 计划 生成 仿真 方法
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    本文标题:基于GIS技术的水电站水电调度计划生成及仿真方法.pdf
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