三峡大学黄嘉乐获国家专利权
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龙图腾网获悉三峡大学申请的专利一种基于平衡视角的蓄滞洪区分洪策略确定方法、装置、介质及产品获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117952370B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-02发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410138881.7,技术领域涉及:G06Q10/0631;该发明授权一种基于平衡视角的蓄滞洪区分洪策略确定方法、装置、介质及产品是由黄嘉乐;李昌文;周瑞;林苏菁;杨丽婷;李非函;李志炜;朱佳琦;李佳睿;曾小霞;杨雅兰;王从亮;杜昌胤;林峻贤;徐梦迪;潘瑜;陈双勤;王诗雅;宋佳睿;宋煜佳;魏晓璐;张杰睿;李婧瑶;邓启波;申子超;张维奇;王文迪设计研发完成,并于2024-01-31向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于平衡视角的蓄滞洪区分洪策略确定方法、装置、介质及产品在说明书摘要公布了:本发明公开一种基于平衡视角的蓄滞洪区分洪策略确定方法、装置、介质及产品,涉及分洪管理技术领域,所述方法包括:确定各河段水库群调度运行后的中下游干流在预设时段的超额洪峰和超额洪量;构建各设定分洪参数组合下的分洪量和分洪水位降低值之间的相关关系图谱;确定所有河段中所有蓄滞洪区的运用优先级和分洪容积;按照运用优先级的顺序,确定各蓄滞洪区的累计分洪容积;基于相关关系图谱和各累计分洪容积,构建蓄滞洪区运用知识图谱,并确定多种分洪方案;基于目标函数和约束条件,从各分洪方案中选择一个分洪方案为目标方案,实现分洪,可支撑蓄滞洪区适时、适量调度运用,满足蓄滞洪区运用关键指标的快速决策需求,减轻洪涝灾害损失。
本发明授权一种基于平衡视角的蓄滞洪区分洪策略确定方法、装置、介质及产品在权利要求书中公布了:1.一种基于平衡视角的蓄滞洪区分洪策略确定方法,其特征在于,所述方法包括: 确定各河段水库群调度运行后的中下游干流在预设时段的超额洪峰和超额洪量; 构建各设定分洪参数组合下的分洪量和分洪水位降低值之间的相关关系图谱,包括:确定多个设定分洪参数组合;所述设定分洪参数组合包括:设定分洪流量、分洪日期的设定数量和各分洪日期的设定分洪时长;确定各设定分洪参数组合下的分洪量和分洪水位降低值;所述分洪水位降低值为利用各设定分洪参数组合下的分洪量进行分洪前后的水位降低值;基于所有设定分洪参数组合以及对应的分洪量和分洪水位降低值,构建各设定分洪参数组合下的分洪量和分洪水位降低值之间的相关关系图谱; 确定所有河段中所有蓄滞洪区的运用优先级和分洪容积; 按照所述运用优先级的顺序,确定各所述蓄滞洪区的累计分洪容积;任一当前蓄滞洪区的累计分洪容积为运用优先级高于当前蓄滞洪区的所有蓄滞洪区与当前蓄滞洪区的分洪容积的和; 基于所述相关关系图谱和各所述蓄滞洪区的累计分洪容积,构建蓄滞洪区运用知识图谱; 基于所述蓄滞洪区运用知识图谱,确定多种分洪方案;所述分洪方案包括蓄滞洪区的运用数量和各运用的蓄滞洪区的投入天数; 基于目标函数和约束条件,从各所述分洪方案中选择一个分洪方案为目标方案,实现分洪;所述目标函数为关于被运用蓄滞洪区的综和灾害损失最小;所述约束条件基于超额洪量、超额洪峰和分洪后的水位确定; Fr=MINfarn+f; 其中,Fr为启用的蓄滞洪区综合灾害损失;r为实施的第r个方案;MIN为最小值函数;n为第r个方案中运用的蓄滞洪区的数量;farn为实施第r个方案后的新增灾害损失;fb为实施第r个方案前的已有灾害损失; 所述约束条件,包括: 分洪方案中被运用蓄滞洪区的累计分洪容积大于或等于预设时段的超额洪量;其中,VAm为累计分洪容量大小,m为蓄滞洪区的运用个数,Wc为超额洪量,Vak为第k个蓄滞洪区的分洪容积,q为蓄滞洪区的总个数; 分洪方案中被运用蓄滞洪区的闸门分洪能力大于或等于预设时段的超额洪峰;Qcap≥Qct1,其中,Qcap为所投入的若干蓄滞洪区的闸门的分洪能力,Qct1为当预设时段[T1,T2]中第t1时刻存在最大流量时对应的超额洪峰; 以及运用分洪方案分洪后的水位低于保证水位;Zayr≥Zg,其中,Zayr为实施第r个方案后第y个防洪控制站的分洪后的水位,Zg为保证水位; 最终蓄滞洪区的运用顺序为先是上游河段蓄滞洪区群中的重要蓄滞洪区,再是上游河段蓄滞洪区群中的一般蓄滞洪区,最后是上游河段蓄滞洪区群中的蓄滞洪保留区,而后再按河段位置依次启用下游河段蓄滞洪区群; 确定各河段水库群调度运行后的中下游干流在预设时段的超额洪峰和超额洪量,包括: 将任一当前河段中的水库群中任一水库为当前水库;将所述预设时段中任一时刻确定为当前时刻; 确定当前水库当前时刻的未控区间入库流量和入库控制站实测流量;其中,通过集总式水文模型或改进后的分布式水文模型,计算第t时刻t∈[T1,T2]第i个水库的未控区间入库流量Qin2it,T1为预设时段[T1,T2]的初始时刻,T2为预设时段[T1,T2]的结束时刻; 基于当前时刻的未控区间入库流量和入库控制站实测流量,确定当前水库当前时刻的入库洪水量;其中,以第t时刻第i个水库的入库控制站实测流量Qin1it与未控区间入库流量Qin2it为输入,采用马斯京根分段演算法求得第t时刻第i个水库的入库洪水量Qinit; 基于当前水库当前时刻的入库洪水量,利用水库群调洪模型,确定当前水库当前时刻的出库洪水量;其中,以Qinit为输入,基于水库群调洪模型计算第t时刻第i个水库的拦洪、削峰、错峰后的出库洪水量Qoutit; 基于当前河段中所有水库当前时刻的出库洪水量,确定当前时刻的来水边界;其中,以Qoutit为输入,采用马斯京根分段演算法实施第t时刻第i个水库至干支流河道控制断面的流量过程演算,作为中下游平原河道干流演算的第t时刻的来水边界Qot; 基于当前时刻的来水边界确定当前河段的主要控制站当前时刻的分洪前水位和分洪前流量;其中,基于Qot,采用水动力学模型演算实现中下游干流来水计算,获得主要控制站第t时刻的分洪前水位Zt和分洪前流量Qt; 获取当前河段的安全泄量; 基于所述安全泄量和当前河段的主要控制站预设时段中各时刻的分洪前流量,计算当前河段在预设时段的超额洪峰和超额洪量;其中,根据Qt和安全泄量Qs,计算得到超额洪峰Qct1与超额洪量Wc,计算公式包括: Qct1=MAXQt-Qs,t∈[T1,T2]; Wc=SUMQjt2-Qs; 其中,Qjt2为预设时段[T1,T2]中分洪前流量超过安全泄量的各时刻的分洪前流量;MAX为最大函数;SUM为求和函数;SUMQjt2-Qs指分洪前流量超过安全泄量的总水量; MAXQt为预设时段[T1,T2]中的最大流量,即洪峰流量;Qct1为当预设时段[T1,T2]中第t1时刻存在最大流量时对应的超额洪峰。
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