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[期刊] 长江流域资源与环境  [作者] 陈永柏  邓云  梁瑞峰  
大型水库常采用叠梁门取水方式作为改善春季下泄低温水的有效手段,但现有的叠梁门调度方式基本为全年使用,可能加剧水库冬季下泄高温水现象,且影响到春季的水温改善效果。提出根据下游鱼类对水温的需求时段来确定叠梁门的启用时段,对金沙江下游的溪洛渡电站水库水温进行了研究,结果表明,分时段采用叠梁门取水可有限程度地提高春季的下泄水温并避免冬季下泄水高温现象的进一步加剧。同时,也研究了河流梯级开发对叠梁门应用的影响,发现水库调节性能、梯级开发、人工调度等带来的下游入库水温平坦化,以及溪洛渡水库的过渡型水温结构,使叠梁门对水温的影响显著减弱。
[期刊] 长江流域资源与环境  [作者] 匡亮  张鹏  杨洪雨  梁瑞峰  王远铭  李克锋  
分层取水是国内目前改善水库下泄低温水不利影响的重要工程措施。为明确叠梁门分层取水措施在梯级水库开发河段的衰减效果,以金沙江下游4个梯级水库为研究对象,采用宽度平均的立面二维水温数学模型,定量研究梯级水库联合调度条件下上游水库采取分层取水措施后对下游水库水温的影响。结果表明:乌东德水库采用叠梁门取水对改善低温水效果有限,白鹤滩水库采用叠梁门取水后下泄低温水现象得到明显缓解;对于白鹤滩下游溪洛渡和向家坝的下泄低温水,受白鹤滩分层取水影响的改善效果略有减弱,其中向家坝4、5月下泄水温可升高0.8℃和1.0℃。乌东德采用叠梁门取水对改善溪洛渡和向家坝下泄水温几乎没有影响;在梯级水电开发中,分层取水措施应尽可能实施在强调节能力水库上。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)  [作者] 张文萍  童优良  黄理军  
溪洛渡水电站上游围堰由于防渗墙轴线上移5.0m,且厂房进水口和导流洞进口开挖时大量石渣滚入金沙江内,使原围堰部位的覆盖层分布、厚度和结构发生了明显的变化,靠近两侧岸边石渣厚度较大,且以大孤石为主,架空严重,防渗墙施工难度极大.本文从施工方案与工艺流程角度出发,对水电站上游围堰混凝土防渗墙施工工程中遇到的问题进行探讨.
[期刊] 西南农业学报  [作者] 陈琨  赵小蓉  王昌全  黄萍萍  赵燮京  
人工神经网络具有大规模并行处理、分布式储存、自适应性、容错性等特点,可以解决复杂的非线性问题。本文将BP人工神经网络应用到溪洛渡水电站嘎勒移民安置区土壤适宜性评价中,构建了影响土壤适宜性的评价因子训练集,对隐层神经元数量的选择、训练过程的建立等问题进行了探讨。通过MATLAB神经网络工具箱对专家样本的学习,建立具有泛化能力的土壤适宜性评价BP神经网络模型,确定网络模型结构为9-7-1,均方误差为0.00033,并对预测地块进行评价,得出评价区域以中等适宜性的土壤为主的结果。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)  [作者] 肖刚  田皎  罗军刚  解建仓  
【目的】针对传统优化算法的不足,将微分进化算法应用到水电站水库优化调度问题中,建立新的优化算法模型。【方法】建立基于微分进化算法的水电站水库优化调度模型,并给出具体求解步骤。为验证算法的有效性,将其应用于具体水电站水库的优化调度计算中,最后将该方法与遗传算法的计算结果进行了对比。【结果】实例计算结果表明,与遗传算法相比,微分进化算法收敛速度快,可调参数少,计算精度高,稳定性好,且该算法简单、容易实现,具有较强的全局搜索能力。【结论】微分进化算法在解决水电站水库优化调度问题时具有很强的适用性,为求解水电站水库优化调度问题提供了新思路。
[期刊] 管理评论  [作者] 潘邦传  池宏  许建国  计雷  
梯级水电站在电力销售日前市场上为回避价格波动带来的风险,通过采取与供电商签订期权合约的办法,既可以减小因现货市场价格可能下降带来的利益受损同时又可享受现货市场价格可能上升带来的收益。本文以梯级水电站在日前市场预计发电效益最大化为目标,以水电站的技术因素和日前市场的价值风险为约束,建立数学模型,并对期权费用、执行价格与预期的现货价格及其概率之间的关系进行了分析,使用遗传算法对模型进行求解并给出了一个实际案例。
[期刊] 农村经济  [作者] 丁一  陈鹰  
在全球向低碳经济转型背景下,面对新一轮西部大开发的战略机遇,发展低碳经济,开发西部水电资源,建设西部绿色能源基地,走绿色发展之路,不仅可以缓解经济增长与资源环境之间的尖锐矛盾,充分发挥西部地区后发优势,缩小与发达地区差距,还能极大地扩展国民经济和社会发展的空间,使西部民族地区经济实力整体上升,实现区域协调和可持续发展。本文在对四川省大渡河硬梁包水电站移民安置调研基础上,分析探讨了硬梁包水电站移民搬迁安置的主要经验与存在问题,提出了西部民族地区水电开发农村生态移民问题的对策建议。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)  [作者] 李亮  黄强  肖燕  肖志娟  
建立了梯级水电站短期优化调度的数学模型,在此基础上探讨了逐次逼近(DPSA)和大系统分解协调2种降“维”算法的主要思想和实现方法,并对其进行了较深入的对比分析,认为2种算法的核心思想是相同的,都将收敛于满意优化解。决策者可根据计算精度和时间等的需要从不同优化方法中选择,以寻求满意解。最后给出了2种优化算法在工程中的算例,其结果可供实际应用参考。
[期刊] 物流技术  [作者] 黄明辉  林鹏  汪志林  魏鹏程  高向友  
通过对白鹤滩水电物资调度与流向管理系统的影响因素分析,提出了基于微信平台的水电工程物资调度与流向管理概念;进而提出了大宗物资实时、在线精细调度方法,包括:(1)精益方法,对水电工程中的物资调度与流向管理精确到具体的执行、计划和监督者及物资需求的位置,以符合工程建设精细质量管控要求;(2)交互方法:物资需求的提出上报与调度者、流向执行者、监督者实现交互实时反馈机制,在提高调度实时性和效率的同时杜绝物资流失风险,通过反馈不断找到最佳的调度和流向管理的方法;(3)一体方法:在物资调度和流向管理方面,从调度发起、供应商供货、订单数据解析、物流安排、物流处理、物流监控、司机在途、物资检查及物流信息利用分析,结合白鹤滩水电工程实际,开发一体化微物资软件平台。实践表明,物资调度与流向管理方法及系统平台可较好地解决水电工程物资调配管理难、物资监控主体责任不落实、质量反馈机制不到位的问题,物资调度效率提高约50%,系统平台可供类似工程借鉴。
[期刊] 中国注册会计师  [作者] 赵翠云  
一般来说,在工程已竣工完成并已投入使用,但尚未办理竣工结算手续时,要按照预估价格,在使用当期先转入固定资产。这就是工程预转固。对于一些大型水力发电公司来说,由于水电站建设项目投资金额大、建设周期长,各机组投产间隔时间及各机组投产与工程结算、财务竣工决算完成时间间隔较长,各水电机组投产后、财务竣工决算完成前的暂估转固和利息资本化计算是否准确,将对水电企业各会计期间的损益产生重大直接影响。尤其在对一些大型水力发电公司IPO审计过程中,如
[期刊] 改革与战略  [作者] 唐鉴钧  
西津水电站的建设,是在三年困难时期进行的。当时全国同时上马建设的大、中型水电站有二十多座,但由于条件差、投资环境没有形成等多种原因,几乎都停建、缓建,只有西津等少数几座电站,坚持一次建设成功,而且实现了投资高效益。除了中央和区党委的重视和支持外,还由于西津建设者勇于实践、改革,坚持严格的科学态度。西津水电站,位于珠江流域西江水系郁江中游的广西横县境内。是当时国内最大的低水头河床式电站,是“壮乡第一颗明珠”。电站设计最大坝高41米,最大下泄洪水30,700秒方;装机总容量23.44万千瓦,年发电量10.9亿
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)  [作者] 王治中  刘林章  
水电站压力前池是连接渠道与压力引水管的中间建筑物,具有调节和平稳水头之功用,其容积大 小、前池水面开阔程度对保证水电站的正常运行,改善水流流态至关重要。对已建工程前池容积特性的统计分析发 现,现有的压力前池功用微弱、相对投资较大,在技术和经济上很不合理。在广泛调研的基础上,经理论分析给出了 前池容积的“量化”计算方法,并从统计“众数”的角度,给出了相关尺寸确定的参考值,以避免前池容积确定的盲目 性和任意性。
[期刊] 统计与决策  [作者] 李天华  
文章将投入产出法运用到水电站投资项目建设中,对水电站建设与区域经济增长的关系及对区域经济拉动的机理、水电站建设对其关联产业及产业结构的影响等进行了分析,并以此为基础,结合乘数理论,构建了投入产出模型,提出分为生产环节和消费环节两个阶段定量测算水电站建设对区域经济的拉动效应的方法体系,实证分析结果表明,水电站建设对区域经济的拉动效应显著。
[期刊] 技术经济  [作者] 红峡  
一、前言世界银行1980年制定的《关于加快发展中国家水电开发的计划》指出: “在经济上,随着石油价格的上涨,水电站的经济界限也将提高,与烧油电站相比,若每桶油价按30美元计算,通货膨胀率按3%计,水电站的使用年限按50年计,货款年息按10%计,水电站的年利用小时取4800小时,则建设水电站的经济界限值应该为每个千瓦投资3900美元。
[期刊] 中国农业大学学报  [作者] 彭敬  张健  崔学铭  寿梅华  常近时  
石板水电站原设计安装 3台总功率 3× 33MW的水轮机组 ,但实际上安装了总功率为 3× 35 MW+1× 10 MW的 4台水轮机组 ,因此实际的装置流量增大 ,过渡过程暂态参数变坏。考虑这种情况 ,分别在功率为 35 MW和 10 MW的 2台水轮机上做了甩负荷过渡过程现场试验 ,获取了重要的暂态特性。为改善机组过渡过程动态品质 ,电厂应采用分段母线运行方式 ,以避免全电厂甩负荷 ,并且要对调速器进行改造 ,实现 2段关闭。通过计算机模拟得到调节参数优化结果 :对于小机 Ts1=3s,Ts2 =2 .8s,Tg=2 .3s;对于大机 Ts1=4 s,Ts2 =3.5 s,Tg=3.1s
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