以三峡为核心的流域梯级电站调度管理实践

来源 :三峡工程正常蓄水位175米试验性蓄水运行十年学术研讨咨询会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:j15890193764
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长江作为中国第一大河流是中国重要的战略水源地,长江经济带建设是新时期中国的重大战略举措,其稳定和可持续发展是实现中国梦的基石.长江流域水能资源丰富,但洪涝灾害频发(尤其是长江中下游地区),因此如何科学、合理地进行流域梯级电站调度管理,是实现水资源高效利用,让母亲河永葆生机活力的关键.本文基于中国长江电力股份有限公司所管理的流域梯级电站,介绍了流域梯级电站联合调度的关键技术,分析总结了流域调度管理的实践与成效,并针对现阶段所面临的新挑战,对长江上游流域大规模梯级电站群联合调度进行了展望.
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本文就锚索设计过程中的结构形式、锚固段长度、钢绞线强度利用系数等进行了回顾与再思考,并根据73台锚索测力计长达15年左右的监测资料,对锚索预应力变化过程进行了统计分析,分别给出了锚索在锁定时以及锁定后的预应力损失率的量值、分布特点.同时,将锚索锁定后预应力损失划分为四种模式,指出“急剧损失期、随机摆动衰减期、周期性平稳波动期”三阶段发展模式最为典型.在此基础上,针对预应力变化的不同阶段,分析总结了
三峡集团利用2017年和2018年三峡船闸计划性停航检修,通过涂层检测设备对所有人字门和反弧门漆层粉化剥落、起泡面积和门体锈蚀面积、深度进行了测量统计.结果表明,北线人字门粉化剥落较为明显,占门体涂装面积的16%~33%,单扇门锈蚀最大面积为170.3m2,占门体涂装面积的1.7%;南线人字门整体状况较好.反弧门仅有少部分区域出现鼓泡、蚀孔、涂装层脱落及面层氧化等腐蚀现象,所占面积均在门体涂装面积
物理模型在解决复杂三维水力学问题时发挥着不可替代的作用,但缩尺会使模型试验成果产生一定偏差,对船闸模型而言这一问题更加突出.鉴于此,在船闸模型设计、模型试验条件确定或成果分析时均会依据以往经验考虑缩尺影响因素,以便更好地由模型预测原型.如在三峡船闸设计研究阶段,根据国内外已建高水头船闸流量系数原型比模型增大10%~19%的经验,对分流口等局部模型试验条件进行校正并开展了相关试验研究后确定了分流口等
三峡升船机是中国第一座齿轮齿条爬升式垂直升船机,规模巨大、技术复杂,同种类型的升船机在世界上尚无建成投产的先例,一直深受国内外工程技术界关注.自20世纪50年代开始研究论证,经过漫长的方案比选和设计研究,最终采用“齿轮齿条爬升式、长螺母柱一短螺杆安全保障”方案,其设计研究过程进行了大量的科技攻关和试验研究,得到了国内众多单位的大力支持.工程建设攻克了关键设备研制、高耸承重塔柱和大型超高设备高精度施
长江三峡永久船闸高边坡是世界上开挖高度最大的边坡之一,裂隙及陡倾角断层较发育,岩体渗透性是影响高边坡稳定和变形的重要因素.结合工程建设期现场压水试验成果及地质资料,建立船闸区三维饱和稳定各向异性渗流有限元计算模型,以地下水位监测数据为反分析目标控制值,采用均匀设计和BP神经网络模型对岩体渗透张量大小和降雨入渗系数进行了反演,然后利用反演参数对高边坡渗流场进行了计算,误差分析表明反演参数得到的地下水
为检验三峡升船机的适航性能和通行效率,在三峡库水位152.0~158.0m和145.0m左右时开展了升船机两阶段实船试航试验.结果表明:引航道水流通行条件良好,引航道内基本为静水,无回流、旋涡等不良流态,静态时引航道内水面波动基本在0.2m以内,纵向比降小于0.5‰;在库水位145.0m时上游引航道、两种水位下下游引航道均出现水流非恒定流特性,引航道内水位小时变幅大于0.2m/h,间或出现对接时超
随着举世瞩目的三峡工程完成蓄水并投入运行,库区水文情势改变,沉积物中重金属污染特征也发生了较大变化.根据蓄水期(2015年12月)和泄水期(2016年6月)对三峡库区干流(22个监测断面)和支流(7个监测断面)沉积物中5种重金属元素(Cu、Zn、Pb、Cr、Cd)含量的监测结果,采用地累积指数法(Igeo)、主成分分析法(PCA)和相关性分析法等,对库区沉积物中重金属的污染特征进行了系统分析.结果
为了及时掌握三峡库区水华发生情况,了解库区支流水体水环境的变化过程,2009年三峡工程试验性蓄水以来,三峡集团建立了三峡水库水华应急监测网络.长系列监测成果表明:试验性蓄水以来,三峡水库水华发生的总频次呈先升高后降低的变化过程.2011-2017年,持续时间1周以上、影响河段2km以上的典型水华年均发生6次,重庆段水华发生次数和强度总体高于湖北段;水华发生区域上,香溪河、小江为水华相对高发区;水华
长江上游干支流陆续建成了一大批库容大、调节能力好的水库,这些梯级水库集中在每年的8-10月蓄水,蓄水时间长,待蓄水量大,增加了三峡水库蓄不满的风险.本文分别选取2017年水平年和远景水平年对初步设计采用的径流系列进行了模拟计算,分析上游水库运行后三峡坝址径流年内分配变化.在保障上下游防洪安全的前提下,上游水库群按照现状联合调度方案中的规则进行蓄水,三峡水库按照不同的起蓄时间和起蓄水位拟定多种蓄水方
三峡工程在全国电网中处于电源中心地位,是电力系统电力电量平衡与功率平衡的骨干电源.三峡电站调峰能力与电站运行的边界条件有关,主要因素包括电站自身建设运行情况、航运安全、电力系统需求以及电站机组运行特性等.三峡电站调峰能力会随着运行边界条件的变化而有所调整.本文根据三峡电站蓄水至175m以来的新情况,通过构建三峡电站调峰运行非恒定流模型,分析电站在满足电网调峰、航运安全需求、三峡一葛洲坝梯级枢纽联合