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中国水利水电科学研究院;宁波市水资源信息管理中心;浙江省水文管理中心林鹏飞获国家专利权

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龙图腾网获悉中国水利水电科学研究院;宁波市水资源信息管理中心;浙江省水文管理中心申请的专利面向河道生态流量、景观水位的梯级闸坝联合调度方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118627770B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-11发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311607370.7,技术领域涉及:G06Q10/0631;该发明授权面向河道生态流量、景观水位的梯级闸坝联合调度方法是由林鹏飞;付敏;游进军;陈洁;贾守喜;王蓓卿;李霄鹏;杨成刚;贾玲;贺华翔;王婷;马真臻;杨朝晖;李燕茹;李家乐;薄英杰;蒋梦源;何小龙;何晓珉;金俏俏设计研发完成,并于2023-11-28向国家知识产权局提交的专利申请。

面向河道生态流量、景观水位的梯级闸坝联合调度方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种面向河道生态流量、景观水位的梯级闸坝联合调度方法,包括确定梯级闸坝的边界条件;确定闸坝的初始下泄水量限制线;计算为保障河道内生态流量目标的下泄水量;计算各级闸坝为提升生态景观水位均衡性的下泄水量;确定各级闸坝最终的下泄水量;计算闸坝系统生态流量保证率和景观水位均衡度;基于粒子群算法,确定全局极值和个体极值;迭代更新各级闸坝的下泄水量限制线;采用多次迭代,输出最终的下泄水量限制线。本发明以下泄水量限制线为决策变量,结合二层计算方法,采用粒子群算法优化计算,确定各级闸坝最终的下泄水量限制线,可合理控制梯级闸坝的蓄水量、下泄水量过程,提升梯级闸坝河道流量连续性和生态景观水位均衡性。

本发明授权面向河道生态流量、景观水位的梯级闸坝联合调度方法在权利要求书中公布了:1.一种面向河道生态流量、景观水位的梯级闸坝联合调度方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、确定梯级闸坝的边界条件; S2、根据梯级闸坝的各时段的最大蓄水库容,生成闸坝的初始下泄水量限制线; S3、经过遍历计算,确定各级闸坝为保障河道内生态流量目标的下泄水量; S4、经过遍历计算,确定各级闸坝为提升生态景观水位均衡性的下泄水量; S5、重复步骤S3和步骤S4,直至确定各级闸坝最终的下泄水量; S6、计算闸坝系统生态流量保证率和景观水位均衡度; S7、基于粒子群算法,根据闸坝系统生态流量保证率和景观水位均衡度确定全局极值和个体极值; S8、根据全局极值和个体极值,迭代更新各级闸坝的下泄水量限制线; S9、若下泄水量限制线达到结束迭代要求,则输出最终的下泄水量限制线;若下泄水量限制线未达到结束迭代要求,则重复步骤S3~步骤S8,继续优化下泄水量限制线,直至达到结束迭代要求; 步骤S3具体包括: S3.1、采用从下级闸坝向上级闸坝的遍历计算,确定下级闸坝的生态需补水量,并更新本级闸坝的生态流量目标; S3.2、采用从上级闸坝向下级闸坝遍历的遍历计算,确定最终的闸坝生态流量实际下泄水量,并更新闸坝蓄水量; 所述步骤S3.1具体包括: S3.1.1、根据闸坝的区间汇流量和上时段末蓄水量,计算当前时段的闸坝蓄水量: Wst1i,t=Wloini,t+Vedi,t-1 其中,Wst1i,t为闸坝i在时段t初始蓄水量,Wloini,t为闸坝i在时段t的区间汇流量,Vedi,t-1为闸坝i在时段t-1的末蓄水量; S3.1.2、根据闸坝蓄水量与下泄水量限制线之间的关系,计算各级闸坝的可下泄水量: 其中,Wav1i,t为闸坝i在时段t的闸坝可下泄水量;xi,t为闸坝i在时段t的下泄水量限制线; S3.1.3、根据闸坝可下泄水量和生态流量目标,计算本级闸坝的生态流量下泄水量: Wesu1i,t=minWav1i,t,Dei,t 其中,Wesu1i,t为闸坝i在时段t的生态下泄水量,Dei,t为闸坝i在时段t的生态流量目标; S3.1.4、当本级闸坝无法满足生态流量目标时,计算需上游闸坝补水的生态需水量: 其中,Derei,t为闸坝i在时段t的需上游的生态需补水量; S3.1.5、基于本级闸坝生态流量目标和下级闸坝需上级补水的生态需水量,更新本级闸坝的生态流量目标: Dei,t’=maxDeloi,t,Derei-1,t 其中,Dei,t’为更新后闸坝i在时段t的生态流量目标,Deloi,t为闸坝i在时段t的本级闸坝生态流量目标,Derei-1,t为下级闸坝i-1在时段t的需上级补水的生态需水量; S3.1.6、采用从下级闸坝向上级闸坝的遍历算法,重复步骤S3.1.1~步骤S3.1.5,直至确定各级闸坝的生态需补水量,更新闸坝的生态流量目标; 步骤S3.2具体包括: S3.2.1、根据上游来水量、区间来水量和上时段末蓄水量,计算各级闸坝的蓄水量: Wst2i,t=Wupini,t+Wloini,t+Vedi,t-1 其中,Wst2i,t为考虑上游来水后重新计算的闸坝蓄水量,Wupini,t为闸坝i在时段t的上游来水量; S3.2.2、根据各级闸坝的蓄水量与下泄水量限制线之间的关系,计算闸坝的可下泄水量: 其中,Wav2i,t为考虑上游来水后重新计算的闸坝可下泄水量; S3.2.3、根据考虑上游来水后重新计算的闸坝可下泄水量和更新后闸坝i在时段t的生态流量目标,计算各级闸坝生态流量实际下泄水量: Wesu2i,t=minWav2i,t,Dei,t’ 其中,Wesu2i,t为闸坝i在时段t的生态流量实际下泄水量; S3.2.4、采用从上级闸坝向下级闸坝的遍历算法,重复步骤S3.2.1~步骤 S3.2.4,直至确定各级闸坝的生态流量实际下泄水量,并更新闸坝蓄水量; Wst3i,t=Wst2i,t-Wesu2i,t 其中,Wst3i,t为更新后闸坝蓄水量; 所述步骤S4具体包括: S4.1、根据更新后闸坝蓄水量和最大蓄水库容,计算本级闸坝蓄水率: Rst1i,t=Wst3i,tWmaxi,t·100% 其中,Rst1i,t为闸坝i在时段t下泄生态流量后的蓄水率,Wmaxi,t为闸坝i在时段t的最大蓄水库容; S4.2、计算闸坝系统整体蓄水率: RstTt=∑iWst3i,t∑iWmaxi,t·100% 其中,RstTt为所有闸坝在时段t的整体蓄水率; S4.3、比较本级闸坝蓄水率与闸坝系统整体蓄水率: 其中,WlasSi,t为本级闸坝向下级闸坝的下泄水量; 若本级闸坝蓄水率高于闸坝系统整体蓄水率,则将多余的蓄水量下泄; S4.4、基于本级闸坝向下级闸坝的下泄水量,更新本级闸坝的蓄水量: Wst4i,t=Wst3i,t-WlasSi,t 其中,Wst4i,t为补充景观水位后的蓄水量; S4.5、基于补充景观水位后的蓄水量和最大蓄水量,更新本级闸坝的蓄水率: Rst2i,t=Wst4i,tWmaxi,t 其中,Rst2i,t为考虑景观水位均衡性下泄水量后的闸坝最终蓄水率 S4.6、重复步骤S4.1~步骤S4.5,遍历计算各级闸坝的下泄水量和蓄水率。

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