一种水封洞库水幕孔自动控制装置及水封洞库

    公开(公告)号:CN119983146A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510464252.8

    申请日:2025-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种水封洞库水幕孔自动控制装置及水封洞库,包括:控制箱,设有安装腔,安装腔内设有测控管路,测控管路连接有配水管;测控管路上安装有调节阀、流量计和水压传感器;控制箱后部设有连接凸起;安装板,位于控制箱后侧,设有安装孔;连接固定组件,穿设于安装孔,背离控制箱的一端用于嵌入并固定于墙孔,另一端设有连接头;连通支管,一端与配水管连通,另一端与水幕孔连通,安装有第一控制阀;排水支管,一端与配水管连通,安装有第二控制阀。本发明将调节阀、流量计和水压传感器集成于控制箱内,提高了系统的可靠性和稳定性。通过连接头和连接凸起的配合,实现控制箱的快速安装和固定,集成式设计也便于后期维护和检修。

    一种多站联动水位流量关系曲线拟合方法

    公开(公告)号:CN108460814B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201810127470.2

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种多站联动水位流量关系曲线拟合方法,包括步骤:选定试验站点;确定试验站点的洪水预报预见期l;构建试验站点的水位流量关系曲线其中,t为采样时刻,N为试验站点上游实测站点数目,i为上游实测站点序号,Zt+l、Qt+l、at+l分别为试验站点在预见期的水位预测值、流量预测值、流量系数,ai,t、Qi,t、bi,t、Zi,t为第i个实测站点在t时刻的流量系数、流量值、水位系数、水位值,c为试验站点在预见期内流量相对于水位的偏移量,ε为余项且ε趋向于无穷小,l不大于洪水波从上游传递到下游的滞时。本发明将试验站点的实时水位流量关系表示为历史时刻上游站点水位及流量的函数,能在不同预见期的实时洪水预报应用中取得更为精确的结果,提供了实时洪水预报水平与预报精度。

    一种冰层厚度计算方法及系统

    公开(公告)号:CN110243260A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910688913.X

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种冰层厚度计算方法及系统,包括:在竖直设置于湖泊/水库/河道内的水尺上沿水尺的长度方向布置N个温度测量点,每个温度测量点上固定一个温度传感器;安装在水尺上方的环境温度传感器;用于安装环境温度传感器的辐射罩;从当前时刻开始,依次选取前M个时刻(24小时)的水尺温度数据序列,以及湖泊/水库/河道所在区域的前M个时刻的环境温度数据序列;计算相同时刻水尺温度数据序列和环境温度数据序列的相关系数,得到N个相关系数;根据所述N个相关系数确定冰层厚度。本发明可以极大地提高冰厚计算精度,对抽水蓄能电站上库、下库水位变化剧烈且频繁的工况具有良好的计算精度。

    一种多站联动水位流量关系曲线拟合方法

    公开(公告)号:CN108460814A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810127470.2

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种多站联动水位流量关系曲线拟合方法,包括步骤:选定试验站点;确定试验站点的洪水预报预见期l;构建试验站点的水位流量关系曲线其中,t为采样时刻,N为试验站点上游实测站点数目,i为上游实测站点序号,Zt+l、Qt+l、at+l分别为试验站点在预见期的水位预测值、流量预测值、流量系数,ai,t、Qi,t、bi,t、Zi,t为第i个实测站点在t时刻的流量系数、流量值、水位系数、水位值,c为试验站点在预见期内流量相对于水位的偏移量,ε为余项且ε趋向于无穷小,l不大于洪水波从上游传递到下游的滞时。本发明将试验站点的实时水位流量关系表示为历史时刻上游站点水位及流量的函数,能在不同预见期的实时洪水预报应用中取得更为精确的结果,提供了实时洪水预报水平与预报精度。

    一种超声波时差法测流设备的参数调整方法及装置

    公开(公告)号:CN118226075A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410335588.X

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种超声波时差法测流设备的参数调整方法及装置。与现有技术相比,本发明考虑了不同环境(气泡、悬浮颗粒含量不同等)下超声波信号衰减不同的问题,通过比较判定衰减系数进行扫频寻找最佳频率,从而减少信号传播衰减,使得接收到的超声波信号稳定,利于实现稳定可靠的连续测量。可有效改善环境变化对超声波信号衰减的影响,提高时差法测流测量数据的稳定性。另一方面,针对信号衰减严重的环境,还可以通过调节驱动电压和放大级数进一步提升接收超声波信号强度,改善环境变化对超声波信号衰减的影响,进一步提高时差法测流测量数据的稳定性。

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