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申请/专利权人:中国长江电力股份有限公司;四川大学
摘要:本发明提供了一种水电站发电效率调控方法,包括:通过获取水流流量、水流速度、水位高度、水位波动幅度和发电效率,然后分别进行曲面拟合操作,分别得到第一发电效率域、第二发电效率域和第三发电效率域,最后基于第一发电效率域、第二发电效率域和第三发电效率域,调整实时的水流流量、实时的水流速度、实时的水位高度和实时的水位波动幅度,以使实时的发电效率最优。本发明考虑了多方面的水文条件对发电效率的影响,尤其是考虑合适的势能和流量,以使发电效率最优。
主权项:1.一种水电站发电效率调控方法,其特征在于,包括:获取水流流量、水流速度、水位高度、水位波动幅度和发电效率;将所述水流速度作为行向量,将所述水流流量作为列向量,构成第一矩阵,再导入所述发电效率,执行曲面拟合操作,获得三维曲面和水流速度曲面拟合方程,将该三维曲面记为第一发电效率域;将所述水位高度作为行向量,将所述水流流量作为列向量,构成第二矩阵,再导入所述发电效率,执行曲面拟合操作,获得三维曲面和水位高度曲面拟合方程,将该三维曲面记为第二发电效率域;将所述水位波动幅度作为行向量,将所述水流流量作为列向量,构成第三矩阵,再导入所述发电效率,执行曲面拟合操作,获得三维曲面和水位波动幅度曲面拟合方程,将该三维曲面记为第三发电效率域;获取水流水质;将所述水流水质作为行向量,将所述水流流量作为列向量,构成第四矩阵,再导入所述发电效率,执行曲面拟合操作,获得三维曲面和水流水质曲面拟合方程,将该三维曲面记为第四发电效率域;获取水流水温;将所述水流水温作为行向量,将所述水流流量作为列向量,构成第五矩阵,再导入所述发电效率,执行曲面拟合操作,获得三维曲面和水流水温曲面拟合方程,将该三维曲面记为第五发电效率域;获取泥沙含量;将所述泥沙含量作为行向量,将所述水流流量作为列向量,构成第六矩阵,再导入所述发电效率,执行曲面拟合操作,获得三维曲面和泥沙含量曲面拟合方程,将该三维曲面记为第六发电效率域;获取降雨量;将所述降雨量作为行向量,将所述水流流量作为列向量,构成第七矩阵,再导入所述发电效率,执行曲面拟合操作,获得三维曲面和降雨量曲面拟合方程,将该三维曲面记为第七发电效率域;具体为:获取实时的水流流量、实时的水流速度、实时的水位高度、实时的水位波动幅度、实时的水流水质、实时的水流水温、实时的泥沙含量、实时的发电效率和实时的降雨量;将实时的水流速度代入水流速度曲面拟合方程,获得目标值,若目标值大于0,则基于第一发电效率域,获取与实时的水流速度对应的第一水流流量;将实时的水位高度代入水位高度曲面拟合方程,获得目标值,若目标值大于0,则基于第二发电效率域,获取与实时的水位高度对应的第二水流流量;将实时的水位波动幅度代入水位波动幅度曲面拟合方程,获得目标值,若目标值大于0,则基于第三发电效率域,获取与实时的水位波动幅度对应的第三水流流量;将实时的水流水质代入水流水质曲面拟合方程,获得目标值,若目标值大于0,则基于第四发电效率域,获取与实时的水流水质对应的第四水流流量;将实时的水流水温代入水流水温曲面拟合方程,获得目标值,若目标值大于0,则基于第五发电效率域,获取与实时的水流水温对应的第五水流流量;将实时的泥沙含量代入泥沙含量曲面拟合方程,获得目标值,若目标值大于0,则基于第六发电效率域,获取与实时的泥沙含量对应的第六水流流量;将实时的降雨量代入降雨量曲面拟合方程,获得目标值,若目标值大于0,则基于第七发电效率域,获取与实时的降雨量对应的第七水流流量;将实时的水流流量与第一水流流量、第二水流流量、第三水流流量、第四水流流量、第五水流流量、第六水流流量和第七水流流量七者之间的均值进行比较,若相等,则将实时的水流流量作为基准,基于第一发电效率域、第二发电效率域、第三发电效率域、第四发电效率域、第五发电效率域和第六发电效率域,将实时的水流速度、实时的水位高度、实时的水位波动幅度、实时的水流水质、实时的水流水温和实时的泥沙含量分别相应调控为与实时的水流流量相对应的水流速度、水位高度、水位波动幅度、水流水质、水流水温和泥沙含量,以使实时的发电效率最优;若不相等,则以第一水流流量、第二水流流量、第三水流流量、第四水流流量、第五水流流量、第六水流流量和第七水流流量七者之间的均值为基准,将实时的水流流量调控为七者之间的均值,并基于第一发电效率域、第二发电效率域、第三发电效率域、第四发电效率域、第五发电效率域和第六发电效率域,将实时的水流速度、实时的水位高度、实时的水位波动幅度、实时的水流水质、实时的水流水温和实时的泥沙含量分别相应调控为与七者之间的均值相对应的水流速度、水位高度、水位波动幅度、水流水质、水流水温和泥沙含量,以使实时的发电效率最优。
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