The invention discloses a water channel scheduling gate closing time feedforward control method, including the system used in this method: a section of the water channel and the control system of canal section with downstream sluice, the canal section of the downstream water intake, water intake channels from the buildings near the water intake downstream is. Sluice weir or water, because of the influence of building and backwater, backwater effect canal in the pool by ID such as model will be divided into two sub channels canal; the upper reaches of the water wave and water intakes due to precipitation pokong good storage volume change is equal, the downstream channel for water intake zero is the channel of abandoned water operation, the requirements in the water intake and the increase in the rising wave after the arrival of the amount at the water intake to set water prior to this period of time to meet the requirements of water. The invention improves the water use efficiency of canal system, reduces the waste of water resources, and improves the economic benefit of canal conveyance.
【技术实现步骤摘要】
明渠输水调度闸门延时启闭时间的前馈控制方法
本专利技术涉及一种明渠调度方法,具体涉及一种明渠输水调度闸门延时启闭时间的前馈控制方法。
技术介绍
水是生命之源,是人类生存、城市运作、工业发展等等一系列文明活动中必不可少的因素。然而,我国水资源存在地区分布不均,总体上呈现南多北少,夏多冬少等情况。另外在我国西北部长期的水资源匮乏以严重影响着地区经济的发展。国家为了缓解北方的缺水,在水资源的合理分配上做出了较大的努力,修建了大量调水工程,如引黄济津、引滦入津、引滦入唐等项目。另外还有举世瞩目的南水北调工程,目前东线与中线以通水。其缓解了我国北方水资源短缺现状,促进了我国水资源的合理配置,加强了地区间的协调发展,产生了巨大的经济效益与社会效益。然而随着大型调水工程的建成,许许多多复杂的问题也体现了出来,调水工程的运行与管理方面成为了一项调水工程是否成功的制约因素。由于其复杂的工况,调水区域各地水量的分配及运行难度加大,人工的管理与操作在其间显得力不从心。在这就为工程的运行管理中的自动化、信息化提出了更高的要求。渠系的自动控制则是解决上述调水工程中管理复杂的有效措施,其利用渠道水力学与自动控制理论相结合,能够最大限度的提高渠系运行调度水平及水资源的利用效率。对于渠系的运行调度而言,核心问题之一在于确定何时启闭节制闸,而这一时间很大程度取决于渠系中水波的滞后时间。尤其对于渠系的前馈控制作用,若不能准确知道渠系中的滞后时间,则会产生供水不足或者弃水。譬如,在渠系控制的前馈环节中,当上游节制闸开启、渠道中取水口随后打开取水的过程中,如果节制闸开启引起的涨水波还未到之前就打 ...
【技术保护点】
一种明渠输水调度闸门延时启闭时间的前馈控制方法,其特征在于:该方法使用的系统包括:一段输水明渠和控制系统,渠段上下游设有节制闸,下游的输水渠段有取水口,取水口离渠道建筑物较近,即取水口下游即为节制闸或堰,水流会因为建筑物的影响而产生回水,渠池中的回水影响通过如ID模型的理论将渠道分为两个子渠段,来考虑所述的节制闸的闸门启闭机构与控制系统连接,通过IDZ模型更好的考虑到了取水口取水所引起的水位突降,所述的控制系统输入包括:上下游节制闸闸后水位传感器、节制闸开度传感器,在考虑按需配水设计前馈规则后,控制系统的输出为用水效率较高时的闸门启闭时间,控制系统控制上下游节制闸的开启,该方法包括以下步骤:步骤一、输入控制系统参数的步骤:用于通过参数输入装置,设置渠道、节制闸的物理参数以及控制系统的初始化参数,提前制定好输水工况,下游用户取水方式为固定流量取水,即采用水泵取水或固定分水闸的过闸流量;步骤二、监测流量、水位和节制闸开度的步骤:用于通过节制闸的水位传感器、节制闸开度传感器,监测节制闸的闸后水位和闸门开度;步骤三、获得渠道水波的滞后时间τ:在灌溉渠道及调水工程中,渠道的响应时间通常被定义为渠 ...
【技术特征摘要】
1.一种明渠输水调度闸门延时启闭时间的前馈控制方法,其特征在于:该方法使用的系统包括:一段输水明渠和控制系统,渠段上下游设有节制闸,下游的输水渠段有取水口,取水口离渠道建筑物较近,即取水口下游即为节制闸或堰,水流会因为建筑物的影响而产生回水,渠池中的回水影响通过如ID模型的理论将渠道分为两个子渠段,来考虑所述的节制闸的闸门启闭机构与控制系统连接,通过IDZ模型更好的考虑到了取水口取水所引起的水位突降,所述的控制系统输入包括:上下游节制闸闸后水位传感器、节制闸开度传感器,在考虑按需配水设计前馈规则后,控制系统的输出为用水效率较高时的闸门启闭时间,控制系统控制上下游节制闸的开启,该方法包括以下步骤:步骤一、输入控制系统参数的步骤:用于通过参数输入装置,设置渠道、节制闸的物理参数以及控制系统的初始化参数,提前制定好输水工况,下游用户取水方式为固定流量取水,即采用水泵取水或固定分水闸的过闸流量;步骤二、监测流量、水位和节制闸开度的步骤:用于通过节制闸的水位传感器、节制闸开度传感器,监测节制闸的闸后水位和闸门开度;步骤三、获得渠道水波的滞后时间τ:在灌溉渠道及调水工程中,渠道的响应时间通常被定义为渠系系统由一个稳定状态过渡到另一个稳定状态的所需要的时间,把渠道对于阶跃流量的响应时间分成两个部分,即滞后时间与上升时间,滞后时间就是从上游开始放水到下游渠道末端观测到有流量上升时所经过的时间;上升时间为下游流量增加至目标流量的α%时所用的时间;步骤四、确定取水口打开时间Tw:在渠道运行前馈控制中,下游取水时间与上游来水的涨水波在下游引起的流量响应相关;在渠道的运行中,上游供水会产生下行的涨水波,而下游取水会引起上行的降水波,将两种过程线性叠加,以获取最终的配水过程,为了保证渠道下游节制闸后的水流量不发生变化,即在下游节制闸前的取水口开始取水后,上游来水的涨水波和由于取水口取水导致的降水波刚好相等,取水口下游渠道的蓄量变化为零,从而得到最佳取水时间,即取水口打开的时间Tw,以确保渠道蓄量平衡。2.根据权利要求1所述一种明渠输水调度闸门延时启闭时间的前馈控制方法,其特征在于:所述步骤四中,取水口取水后取水口下游渠道的蓄量变化为零,即上游来水增加量与下游取水口的取水量流量相等,渠道上游供水量正好等于渠道下游的取水量加上取水口后的水量,为保证渠道下游无弃水,在滞后时间τ至取水口打开时间Tw这段时间内,流到取水口下游的多余流量正好与取水口打开时所减少的流量相等,取水口下游渠道的蓄量变化为零,即为渠道的无弃水运行,可以得到下列计算公式为:Tw=τ+tw,式中:Tw表示取水口打开时间;τ表示滞后时间;tw表示滞后时间τ至取水口打开时间Tw的这段时间;K是时间常数,表示在渠道水波传播过程引入的时间常数;Kd是流量系数,表示K受渠道下游流量水位边界影响的敏感性;Kp是时间常数,表示因下游取水流量变化而引入的时间常数;a是取水口取水时引起的水位突降;参数获取:①参数K、τ两值均受下游边界条件的影响,可以根据渠道几何参数以及渠道中水流特性精确的计算得到;也可根据野外对于上游流量和下游流量的实测资料进行确定,其中这两个参数均受到渠道中回水曲线的影响;②参数Kp、a可根据在阶跃流量工况下,通过仿真及参数辨识的方法辨识该工况下的实验数据来确定;③由于时间参数K更大程度上受到渠道下游流量水位边界的敏感性所影响,采...
【专利技术属性】
技术研发人员:管光华,廖文俊,黄凯,毛中豪,陈琛,
申请(专利权)人:武汉大学,
类型:发明
国别省市:湖北,42
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