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公开(公告)号:CN119004730A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411487534.1
申请日:2024-10-24
Applicant: 水利部水利水电规划设计总院
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/092 , G06Q50/06 , G06F18/211 , G06F18/22 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水网系统联网方法及系统,收集研究区数字高程栅格数据,识别研究区内河流,将研究区划分为若干个子网,每个子网包含若干个子流域;构建各子网评价模型并优化模型参数和超参数,计算各子网水资源‑生态环境‑经济社会协同状态综合评价结果;对各子网的特征值和评价指标值排序,构建可行联网方案集,构建互补性指标,构建匹配联网方案集并计算工程建设成本,构建优化调度模型,计算得到每个联网方案的最优调度模式和联网效益;设定联网成本范围,确定联网方案并输入预构建的水网系统优化联网决策模型,计算得到水网系统联网方案。本发明可以统筹水网系统整体效益与子网局部效益、兼顾联网成本与综合效益关系。
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公开(公告)号:CN119004728A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411487441.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 水利部水利水电规划设计总院
Abstract: 本发明公开了一种水网系统强链方法及系统,收集研究区资料,识别研究区各个子网的典型年份,构建研究区典型情景,构建水文水动力模型计算各个典型情景下的水网系统综合状态,筛选出有缺口的子网;计算各个子网与每个引调水工程的关联关系;基于与子网相关联的引调水工程数量将各个子网分类,并分别计算各引调水工程需求,将不满足需求的引调水工程作为卡口,计算每个卡口的引调水能力需求;将所有卡口引调水能力需求输入预构建的扩卡优化模型,求解模型得到水网系统强链方案。本发明针对水网系统联网和补网后的状态,重点分析水网系统串联内部各个区域的引调水工程,在空间尺度考虑的更加精细化,实现水源区和受水区防洪、供水、生态安全。
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公开(公告)号:CN119004728B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411487441.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 水利部水利水电规划设计总院
Abstract: 本发明公开了一种水网系统强链方法及系统,收集研究区资料,识别研究区各个子网的典型年份,构建研究区典型情景,构建水文水动力模型计算各个典型情景下的水网系统综合状态,筛选出有缺口的子网;计算各个子网与每个引调水工程的关联关系;基于与子网相关联的引调水工程数量将各个子网分类,并分别计算各引调水工程需求,将不满足需求的引调水工程作为卡口,计算每个卡口的引调水能力需求;将所有卡口引调水能力需求输入预构建的扩卡优化模型,求解模型得到水网系统强链方案。本发明针对水网系统联网和补网后的状态,重点分析水网系统串联内部各个区域的引调水工程,在空间尺度考虑的更加精细化,实现水源区和受水区防洪、供水、生态安全。
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公开(公告)号:CN119004730B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411487534.1
申请日:2024-10-24
Applicant: 水利部水利水电规划设计总院
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/092 , G06Q50/06 , G06F18/211 , G06F18/22 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水网系统联网方法及系统,收集研究区数字高程栅格数据,识别研究区内河流,将研究区划分为若干个子网,每个子网包含若干个子流域;构建各子网评价模型并优化模型参数和超参数,计算各子网水资源‑生态环境‑经济社会协同状态综合评价结果;对各子网的特征值和评价指标值排序,构建可行联网方案集,构建互补性指标,构建匹配联网方案集并计算工程建设成本,构建优化调度模型,计算得到每个联网方案的最优调度模式和联网效益;设定联网成本范围,确定联网方案并输入预构建的水网系统优化联网决策模型,计算得到水网系统联网方案。本发明可以统筹水网系统整体效益与子网局部效益、兼顾联网成本与综合效益关系。
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公开(公告)号:CN119004732A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411487681.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 水利部水利水电规划设计总院
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N20/00 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水网系统水资源‑生态环境‑经济社会协同方法及系统,拟合降雨和蒸散发的边缘分布并构建联合分布,随机抽样得到海量情景输入预构建的机器学习模型,得到水资源量;收集研究区历史人口和历史GDP数据,构建经济社会体量预测模型,构建经济社会体量预测样本;构建多目标优化模型,计算水资源‑生态环境‑经济社会协同指标,构建系统动力学模型并率定模型参数,计算水资源‑生态环境‑经济社会协同指标值;对水资源‑生态环境‑经济社会协同指标降维并计算对应指标值,构建调控方案,筛选出最优优化方案。本发明提高水利模型协同运行效率,实现水利系统的全面仿真,提升水网调度智能化水平,实现物理水网和数字水网深度交互融合。
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