水电站水调度计算机辅助决策技术的研究

来源 :同济大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong544
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水电对整个电力系统的建设中起着很重要的作用.水电站水调度系统是一个庞大的复杂系统,随着计算机技术的发展,迫切需要利用最新的计算机技术去揭示和发现系统的新规律、新方法、新途径,以实现高效的水电站水调度系统决策.本文将计算机技术应用于水电站水调度系统中,采用先进的计算机编程语言Visual Basic 6.0和MATLAB相结合实现了预报模型的建立和程序的设计,采用SQL Server数据库开发了网络数据库.本文的主要研究内容和创新点包括:(1)综合运用水文水资源、水利管理、遥测遥感、网络技术、数据库技术、软件工程和数理统计学等多学科知识的基础上,提出和建立了水电站水调度系统体系模型,研制和开发了水库洪水调度系统软件,并己成功地在浙江省武义县源口水库得到推广应用.(2)通过对源口水库流域水文情况的研究,将人工神经网络模型引入到水库入库径流预报中,并通过对水文数据的分析处理及模型建立需考虑的一些问题的研究,使模型更加合理,预报精度得到提高.实践证明该模型是科学、合理和可靠的.(3)在当前比较流行的网络环境的基础上,建立水电站水调度系统的网络数据库环境,并探讨了数据库的结构、流向和功能实现.(4)成功的实现水电站水调度系统软件的模块化,初步完成软件的半成品化开发,大大缩短了软件的开发周期,使软件的扩展性和移植性得到提高.
其他文献
基于故障后产生的高频暂态分量的继电保护—暂态保护,能很好地解决EHV 线路传统保护速动性和可靠性之间的矛盾。小波分析为暂态保护提供了一种有效的信号处理工具。本文探讨了小波变换的基本原理以及其在信号处理方面的应用,分析了故障暂态电压信号的特征,在此基础上,提出了利用小波变换实现单端暂态电压保护的算法和基于故障暂态电压的故障选相算法。论文利用ATP 对简化的500kv 的线路进行了仿真,用Matlab
  柔性交流输电系统作为一种将现代大功率电力电子技术、计算机技术和现代控制技术应用于电力系统的新型综合技术,它可以为电力系统的运行提供强大、灵活的潮流调节能力,为电
随着国家经济和工业的发展,对能源的需求量不断的增长。国家大力发展风能发电和水力发电等。增加可再生能源在总发电量的比例。传统的电能传输大都采用交流输电系统。随着IGBT等可控器件的发展,.单个器件的耐压和功率都有了很大的提高,大功率的高压直流输电系统呈现出比较快的发展趋势,我国能源分布地区离电能需求地较远。直流输电方式比较适合于我国电能的输送要求。MMC-HVDC(模块化多电平高压直流输电)是一种新
电力监控系统,主要以测控单元、计算机、通讯设备为基本组成,为电网调度自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、电能量计量计费系统等在内的自动化系统的开关、线路
近年来,Internet正经历着惊人的发展,网络信息量在极短的时间内成倍地增长,拥塞问题日益突出。由于网络的复杂性和对拥塞控制算法的性能要求使得拥塞控制算法的设计具有很高
为提高电网事故分析的水平及继电保护和故障录波器等设备的管理水平,本文首先讨论故障诊断数据选取和故障信息集成中的问题,介绍了将继电保护信息联入故障信息网的模式,指出Intranet 是其最佳网络结构,采用标准的保护通信协议及基于消息队列的传榆平台,采用Web 的发布形式是故障信息管理系统组建的最佳途径之一。并提出合理融合远程在线监测的关键数据,在全网监测数据的基础上加强再分析、数据共享的设想,最后指
电力系统经济调度中一个重要的问题就是研究短期内发电资源经济调度问题,即机组优化组合问题。电力系统机组优化组合是电力系统优化运行理论中的重要内容之一,其优化目标是在保证电能质量和供电安全性,满足短期预测负荷、系统备用需求以及所有机组的物理和运行约束的前提下,确定调度周期内系统所有机组在各时刻的启停状态及发电功率,使系统的运行成本降至最低。它是一个非凸、不可微的非线性大系统混合整数规划问题,因此求解非
变电站综合自动化技术是用户管理变电站数据的基础,嵌入式 Web Server 为用户高效管理变电站自动化系统提供了开放的接口。变电站综合自动化系统中引入嵌入式Web Server 是为了实现对变电站设备的远程管理、维护和远程诊断。本文介绍了嵌入式 Web Server 提出的背景、作用、研究现状;详细介绍和分析了嵌入式 Web Server的研究内容;提出了嵌入式 Web Server 的设计结构
高精度主轴的回转误差和测试系统的噪声常处于同一水平,这极大地影响了用频域三点法测量主轴回转误差的准确性.针对同步误差(SEM),提出了对含噪声信号进行等角度采样重构、集
  本论文主要对电压型桥式无功发生器进行了深入分析,揭示了无功发生器运行的基本物理过程:电压型桥式无功发生器从微观上看,通过整流桥开关组的切换让直流侧的电容器充电和放