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公开(公告)号:CN107168926A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710409558.9
申请日:2017-06-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种考虑水库调度影响的洪水频率分析方法,该方法可应用于考虑水库调度影响下的洪水频率分析研究中,为人类活动影响下的水文特征变化提供科学的技术支撑。本发明所提供的洪水频率分析方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:根据水库库容与水库面积、水位关系,以及出库流量与水位关系得到水库库容与出库流量的相关关系;步骤2:入库出库洪水过程采用简化三角形方式处理,入库出库三角形面积差为入库洪水形成的水库最大调蓄水量得到水量平衡关系式;步骤3:联立求解步骤1和2得到的关系式,推求出库流量与入库流量的关系式,并将该关系式代入无水库调度影响下的洪水频率公式,推导出水库调度影响下的洪水频率公式。
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公开(公告)号:CN108009941A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711221609.1
申请日:2017-11-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种求解水光互补电站机组组合问题的嵌套优化方法,其特征在于,包括:步骤一:预测光电出力过程,考虑预测的不确定性,生成多种光电出力情景,并计算每种情景对应的概率;步骤二:建立水光互补电站机组组合数学模型,确定该模型的目标函数、约束条件以及决策变量;水光互补电站机组组合数学模型的优化目标为多情景下水电机组平均耗水量最小,计算式为:步骤三:构造嵌套优化方法,外层采用智能算法优化机组开机台数,内层在给定机组开机台数下,采用动态规划方法确定负荷最优分配策略。
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公开(公告)号:CN107239656A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710393819.2
申请日:2017-05-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明提供一种汛期分期风险定量评价方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:对历史序列中主汛期、非主汛期的最大洪水进行取样;步骤二:选取随机变量边际概率分布模型;步骤三:推导主汛期、非主汛期两个分期在整个历史序列时间长度内可能出现的最大洪水表达式以及相应的累积概率密度函数;步骤四:量化非主汛期发生超过主汛期洪水风险,求取具体表达式。本发明可广泛应用于水资源管理实践中,能够定量评估各分期方案的洪水风险,从而为河流汛期分期方案的洪水风险评估和洪水资源化提供科学的技术支撑。
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公开(公告)号:CN108009941B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201711221609.1
申请日:2017-11-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种求解水光互补电站机组组合问题的嵌套优化方法,其特征在于,包括:步骤一:预测光电出力过程,考虑预测的不确定性,生成多种光电出力情景,并计算每种情景对应的概率;步骤二:建立水光互补电站机组组合数学模型,确定该模型的目标函数、约束条件以及决策变量;水光互补电站机组组合数学模型的优化目标为多情景下水电机组平均耗水量最小,计算式为:步骤三:构造嵌套优化方法,外层采用智能算法优化机组开机台数,内层在给定机组开机台数下,采用动态规划方法确定负荷最优分配策略。
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公开(公告)号:CN107168926B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710409558.9
申请日:2017-06-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种考虑水库调度影响的洪水频率分析方法,该方法可应用于考虑水库调度影响下的洪水频率分析研究中,为人类活动影响下的水文特征变化提供科学的技术支撑。本发明所提供的洪水频率分析方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:根据水库库容与水库面积、水位关系,以及出库流量与水位关系得到水库库容与出库流量的相关关系;步骤2:入库出库洪水过程采用简化三角形方式处理,入库出库三角形面积差为入库洪水形成的水库最大调蓄水量得到水量平衡关系式;步骤3:联立求解步骤1和2得到的关系式,推求出库流量与入库流量的关系式,并将该关系式代入无水库调度影响下的洪水频率公式,推导出水库调度影响下的洪水频率公式。
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公开(公告)号:CN107315867A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710454066.1
申请日:2017-06-15
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种基于代理模型的互馈系统动力学特性分析方法,能够在互馈系统的特性分析过程中,采用代理模型代替各子系统的原始模型,从而降低互馈系统的模型复杂度,使得模型运行时间大幅度降低,进而使互馈系统复杂特性的分析成为可能。该方法包括以下步骤:步骤1.基于原互馈系统模型,设计数值实验,获取代理模型的训练集;步骤2.根据原互馈系统模型的性能选定代理模型的模型形式;步骤3.采用数值实验中得到的训练集对代理模型进行训练,从而得到代理模型中的参数,并且保证代理模型与原互馈系统模型的误差在所设定的范围内;步骤4.采用得到的代理模型对原互馈系统的动力学特性进行分析。
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公开(公告)号:CN203447868U
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201320572448.1
申请日:2013-09-16
Applicant: 武汉大学
Abstract: 一种超声反冲洗微灌过滤装置,包括环形反冲洗管路组件⑴、超声波振动发生器⑵和水压检测器⑶;所述环形反冲洗管路组件⑴底端中部连有进水管⑷,环形反冲洗管路组件⑴顶端中部连有出水管⑸,环形反冲洗管路组件⑴的左支管⑺、右支管⑻内分别设有三层分级过滤网⑹;所述左支管⑺、右支管⑻下部分别设有反冲出水口(9、10);所述进水管⑷的末端以及左、右支管的上端处分别设有水压检测器⑶。其优点是:利用超声波清洗可有效降低清洗水的流速与压力,实现常规流态下清洗的目的,从而降低加压带来的高能耗,减少清洗水的用量,具有节水节能的效果。
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