水电能源学.ppt
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1、,水 电 能 源 学,5.1 概述,第五章 径流预报,在水库的运行过程中,必须根据流域径流的信息,合理安排发电和泄洪计划,做到经济,合理,安全运行。水库调度的的依据就是径流预报。,径流预报是根据流域的水文要素(流量、水位等)或其影响要素(降雨、温度等)的过去或现在状态,对其未来状态做作出估计。,要使发布的径流预报具有实际意义,就必须给出正确的预报值和预见期。,下图为某次洪水预报过程线。图中,为当前时刻;为预报期;为峰值;为峰值时间。,理论预见期指按照水文要素变化或演变规律获得的预见期;有效预见期指在进行预报时,必须从理论预见期中扣除信息传递和分析计算花费的时间后剩余的预见期。,显然,有效预见期
2、小于或等于理论预见期。有效预见期才具有真正的实际意义。,预见期有理论预见期和有效预见期之分:,凡预报的预见期小于或等于流域汇流时间的称为短期径流预报,否则称为中长期径流预报。,径流预报按照预见期可以分为短期径流预报和中长期径流预报。一般以流域汇流时间为界:,如何提高径流预报精度和增长有效预见期,是径流预报中的两个重要问题。,因此,开展对水文要素变化及演变规律的研究,建立精确的预报方法,以及应用包括遥测遥感、信息实时处理等现代化测报技术是十分必要的。,径流的形成过程:,在径流预报和水文计算中都需要对大面积以至全流域的降水量进行计算。,5.2 流域的降水量计算,从降水成因及分类可知,降水在空间的分
3、布是不均匀的,往往某一局部范围内的降雨量相对其周围要大,而其它位置的降雨量则随距离加大而逐渐减少。我们将降雨集中处称为暴雨中心。,由于暴雨中心在流域上的分布是随机的,因此需要有足够多的雨量观测站捕捉多变的降雨量,才能较好地反映降雨的空间分布。,由于水文工作多以流域为对象,因此所谓降雨量,多指流域的平均降雨量。,根据雨量观测站测量的降雨量来估算流域平均降雨量的方法有算术平均法和泰森多边形法等。,一、算术平均法,设:在流域上均匀分布了 个雨量观测站;在某时段第 个雨量观测站测量的降雨量为;流域的平均降雨量为,则算术平均法的计算式为,算术平均法适用于流域内地形起伏不大,雨量站网分布均匀且较稠密的地区
4、。,二、泰森多边形法,泰森多边形法又称为垂直平分法。该法是将相邻雨量站用直线连接成若干三角形,然后对每个三角形各边作垂直平分线,连接这些垂直线的交点,得若干多边形,每个多边形各有一个雨量站。,泰森多边形法即以此多边形面积 作为该雨量站所控制的面积,并按下式计算流域的平均降雨量,泰森多边形法适用于雨量站网分布不均匀的流域。该法假定雨量站点所代表的区域在不同降雨过程中视为固定不变,因此与实际降水空间分布不完全符合。,5.3 流域的蓄水容量曲线,考察流域上沿垂向的土柱结构。可以看出,以地下水面为界,土柱被分为两个不同的土壤含水带:,地下水面以下,土壤处于饱和含水状态,是土壤颗粒和水分组成的两相系统,
5、称为饱和带;,地下水面以上,土壤含水量处于非饱和状态,是土壤颗粒、水分和空气组成的三相系统,称为包气带。,在降雨过程中,流域上产生径流的区域称为产流区,其占有的面积称为产流面积。在降雨过程中,流域的产流面积变化的。,降雨特性主要指降雨量、降雨强度和降雨的时间和空间分布;,流域下垫面特性主要指包气带的厚薄、土质、土壤结构和土壤湿度等的空间分布。,流域的产流面积的变化与降雨特性和流域下垫面特性有关:,蓄水容量曲线是将流域内各个点,按照包气带蓄水容量的大小排列,所得到的一条蓄水容量和面积关系的统计曲线,如图。,由于蓄水容量曲线实质上反映了包气带缺水容量(张力水容量),因而曲线上 可当作流域上各点缺水
6、容量值,为其中最大值;曲线与坐标轴包围的面积 为全流域缺水容量值。,图中:为流域内各点包气带蓄水容量值,为最大值;为流域各点包气带蓄水容量 的面积;为流域面积。,流域的总径流量(降雨产流量)为地面径流量与地下径流量 之和,即。,5.4 流域总径流量的计算,当降雨空间分布均匀时,超蓄产流的总径流量可根据蓄水容量曲线确定:,若流域某时段的初始蓄水为,且该时段的降雨量为,则该时段蓄水容量的增量为:,该时段的总径流量为:,设流域的初始蓄水,由蓄水容量曲线得,由于 已知,故 可根据上式求出。,于是产流的总径流量及蓄水容量增量的分别为:,若 则出现全流域超蓄产流。,若 则流域上为局部面积超蓄产流;,流域蓄
7、水容量曲线常采用如下抛物线函数:,对于闭合流域,可导出下列一组公式:,式中,为经验常数。,;,,当 时,,当 时,流域的水量平衡方程式为:,式中:为时段初和时段末的流域蓄水容量;为时段降雨量;为时段蒸散发量;为时段总径流量;为时段长;为时间。,为流域的蒸散发能力,其取值与平均温度和日照等因素有关;为最大流域蓄水容量。,设流域的蒸散发量 与流域的蓄水容量 成正比,则蒸散发量可采用下列实用计算式计算,式中,,上式也称为一层蒸散发计算模型。,5.5 流域蒸散发量的估算,一层蒸散发模型在久旱之后的情况下误差较大,此时可采用两层蒸散发模型:,将最大流域蓄水容量WM分为上层WUM和下层WLM;流域土壤蓄水
8、量W亦分为上层WU和下层WL。降雨先补充上层,再补充下层;蒸散发则先消耗上层,消耗完之后再蒸发下层。,当 时:,两层蒸散发计算公式为:,当 时:,,,,,;,5.6 流域总径流量的划分,由于超蓄产流时地面径流形成条件之一是包气带达到田间持水量后的超渗,即降雨强度超过稳定下渗率,因此可得到如下总径流量的划分方法:,考虑到地下径流 和地面径流 在汇流特性上的差异,将流域的总径流 划分为地下和地面径流两部分:,在超蓄产流的情况下,若稳定下渗率空间分布均匀,式中,为产流面积 相对于流域面积 的比重。,则流域上分布均匀的降雨所产生的地下径流量,取决于产流面积上降雨强度与稳定下渗率的对比关系。,如果,则该
9、时段降雨所产生的地下径流量 应为:,如果,则有:,令流域稳定下渗率为,计算时段为,时段降雨量和蒸发量分别为 和;由该时段降雨所产生的总径流量和相应的产流面积比重为 和。,例:根据实测的洪水过程线来求取流域的下渗率。已知某流域的一次洪水过程所产生的地下径流量为,相应的降雨、蒸散发过程及产流计算所得的时段总径流量、时段末的产流面积列于下表(计算时段),试确定该流域的下渗率。,由以上计算式可知,只要已知流域的,就可把超蓄产流的总径流量划分为地面径流量和地下径流量两部分。,以上两项之和为,不等于,故说明假定 不合理。,设,则根据上表数据有,再设,则有,该两项之和为,与 很接近,故得本次洪水过程的下渗率
10、。,5.7 流域汇流计算,河网汇流由各级河流交汇而成;,流域降雨所产生的径流汇集到流域出口断面的过程称为汇流。流域的汇流可划分为坡地汇流和河网汇流两个阶段。,坡地则指流域上能使雨水直接汇入到各级河流的那部分面积。,由此可见,流域汇流是一种很复杂的水流运动。但水文学研究流域汇流的目的,只是为寻找将流域上降雨过程转变为流域出口断面洪水过程的方法。,坡地汇流一般又可分为地面径流汇流、壤中径流汇流、地下径流汇流等汇流形式。,一、地面汇流计算,单位线的是指:在单位时间内,流域上分布均匀的一个单位地面净雨量形成的流域出口断面地面径流过程线,记为。,在工程实践中常应用单位线法对地面径流进行汇流计算。,单位净
11、雨量是指单位时段内流域的单位净雨深,一般取。,单位时段长可选取为 等,具体取值视流域的大小而定;,如果单位时段内净雨深不是一个单位,而是 个单位,它所形成的出流过程线,总历时与 相同,流量则为 的 倍;,如果净雨历时不是一个时段,而是 个时段,则各时段净雨所形成的出流过程之间互不干扰,出流断面的流量过程等于 个流量过程之和。,单位线法计算图示:,单位线法计算的步骤可写成公式的形式:,式中:为时段末地面径流出流量;为单位线的纵标值;为时段地面净雨量。,均为已知,故成为一个以 为未知数的线性代数方程组,求解即可得到单位线纵坐标值。,当流域具有实测降雨和径流资料时,以上各式的,和,地下水汇流的分析计
12、算,理论上属于渗流力学问题。但实践证明,地下水的贮水构造可视作为一个线性水库,地下净雨量为其入流,地下水流量过程为其出流。,二、地下水汇流计算,因此,在水文学中通常基于联立求解以下两式来处理地下水汇流问题:,式中:,为地下净雨率,即为降雨对地下水的补给强度;,为地下水出流量;,为地下水蒸发量;,为地下水蓄量;,为地下水蓄量常数。,若用有限差分法求解以上两式,则可导出地下水汇流计算的基本公式,式中:,为时段初,末地下水出流量;,为地下净雨率的时段平均值;,为时段长。,为地下水蒸发时段平均值;,新安江模型是我国水文工作者经过多年的研究与实践,建立的流域短期径流预报模型,在水库运行的实践中得到了广泛
13、地应用。,5.8 新安江模型,一、新安江模型的基本原理,新安江模型属分散性概念模型,它把全流域分成若干个(个)单元面积。,新安江模型的输入为流域降雨量 和流域蒸散发能力;输出为单元面积蒸发量 和单元面积出口断面流量过程。,新安江模型如图所示,模型方框内为状态变量,方框外为模型参数。,在新安江模型中,首先对每个单元面积作产汇流计算,得出各单元面积的出流过程,然后进行河道洪水演算,得到流域出流过程,把由每个单元面积算得的流域出流过程相加起来,最后得到流域出口断面总的出流过程,新安江模型包括产流计算、蒸散发计算、分水源计算和单元面积的汇流计算。其中:,采用超蓄产流概念进行产流计算,并用流域蓄水容量曲
14、线考虑产流面积的变化;,蒸散发损失按三层蒸散发模型计算;,采用三水源模型将流域的总径流划分为地上流、地下流和壤中流三部分,进行分水源计算;,在单元面积的汇流计算中,地上流采用单位线法;壤中和地下流采用线性水库来模拟。,新安江模型采用三层蒸散发模型:,把最大流域蓄水容量WM分为上层WUM、下层WLM与深层WDM;流域土壤蓄水量W分为上层WU、下层WL和深层WD。,在降雨补充土壤蓄水(或土壤蒸发)时:先补充(或蒸发)上层的蓄水WU,上层蓄满(或蒸发殆尽)再补充(蒸发)下层的;同理,再转入深层蓄水WD。,(1)蒸散发层计算,二、新安江模型的计算,新安江模型的产流层采用蓄满产流原理:,(2)产流层计算
15、,应用蓄水容量曲线来考虑流域面积上蓄水能力的不均匀性。在这个层次中,雨强对产流量没有作用,产流R决定于降雨量P,以及蒸发量E与W之间的关系:,具体的计算方法已在前面进行了介绍。,新安江模型把界面上的产流机制,用一个线性自由水库来模拟。其中:S为自由水蓄量,SM为其最大值。,(3)分水源层计算,当SSM时,只有地下径流(TRG)和壤中流(TRSS)出流,其流量为S乘于各自的出流系数;,S有三个出口,依次为地表、壤中和地下出口:,当SM满足之后,有SSM时,则多余的部分就要形成地面径流TRS。此时的地下水出流(TRG)为SM乘于相应的出流系数。,计算出来的RG可认为已进入地下水库,再经过地下水库的
16、消退,就是地下水对河网的总入流TRG。,计算出来的RSS可以认为已是壤中流对河网的总入流TRSS,上图还设置了一个壤中流水库,再做一次调蓄作用。,按照蓄满产流模型求出的产流量R,先进入自由水蓄量,再划分水源。另外,蒸散发是在流域土壤蓄水W中消耗,自由水S全部产流。,(4)汇流层计算,新安江模型的汇流过程分为两个部分:,其一是单位面积上的汇流过程,包括地面径流的汇流,地下水汇流和壤中流汇流;其二是单位面积以下的河网汇流过程。,在单位面积上的地面径流采用单位线法进行计算;,单位面积上的地下和壤中径流的出流过程则采用线性水库来模拟。,新安江模型属分散性概念性模型:,因此,新安江模型的参数应按其物理意
17、义,通过实测来率定。,所谓分散性,是指新安江模型把全流域分成若干个单元面积,分别进行产汇流计算;,所谓概念性,是指新安江模型的参数是具有一定的物理意义。,三、新安江模型参数率定方法,通常采用的新安江模型参数率定方法是:,(1)按实测值或经验选择参数的初始值;,(2)将所选择的参数初始值代入模型,计算产汇流过程;,(3)将计算的产汇流过程与实测过程进行比较,并以误差最小为原则,确定模型参数的最佳值;,(4)按参数的物理意义进行论证,检查模型参数是否合理,有必要时返回(2)再进行调整。,5.9 人工神经网络模型,人工神经网络(ANN)理论是20世纪80年代中后期迅速发展起来的一个新的研究领域。人工
18、神经网络是模仿生物结构和功能的信息处理系统,具有高度非线性,能够进行信息存储、大规模并行分布处理、学习分类和优化计算等,因此是处理非线性系统的有利工具。,近年来人工神经网络在水文分析和水文预测中的应用越来越广泛,并取得良好效果。,神经网络种类有多种,其中应用最为广泛的为BP人工神经网络(Error-Back-Propagation-Network误差反向传播网络)。,水文系统是一个严格的非线性系统,它包含着系统时间和空间变化的非线性特性。,一、神经网络的基本概念,人类大脑的神经网络系统是由许多细小的神经网络细胞单元(简称“神经元”)所组成,它们相互连接构成人类大脑中立体的神经网络系统。,在人脑
19、的神经网络系统中,最基本的单元是神经元。每一个神经元包括神经细胞体和突起两部分。其中:,神经细胞体不仅是新陈代谢的中心,而且还是接收与处理信息的部件。,神经元不仅通过突起向其它神经元发送生物电信息,而且还通过突起收集来自其它神经元的生物电信号。,由此可见,人脑神经网络的结构具有并行、分布的特点,信息的处理与存储是通过大量的神经元的分布来实现的,因而具有极高的容错能力、快速的推理能力和强大的联想能力,与传统的冯诺依曼式串行计算机的处理方式有着根本的不同。,二、人工神经网络,人工神经网络系统是对人类大脑神经网络系统的一种物理结构上的模拟,即以计算机仿真的方法,从物理结构上模拟人脑,以使系统具有人脑
20、的某些智能。,也就是说,人工神经网络的工作原理来源于人类的大脑,其结构、学习算法、性能分析都是模拟大脑工作的产物。,人工神经网络从网络拓扑上可以看成是以神经元为结点,用加权有向弧连结而成的有向图。,网络由输入节点层、隐节点层、输出节点层和层间节点的连接所组成:,输入节点层各节点分别表示输入数据的一项,其节点个数与输入数据的维数一致;,输出节点层则对应于输出数据,与期望输出值的维数相一致;,隐节点层则为中间过渡节点层,参与从输入到输出的变换,可以不止一层,相当于增加了映射的次数。,在上图所示神经网络系统中,假定单元 是输出层中的一个典型单元,而单元 是前面一层中的一个典型单元。在给定了初始权值和
21、输入样本值后,后一层中的单元首先从前层单元接收输入激励:,式中:是前层中第 个单元的活性水平;,是前层中第 个单元同后层第 个单元间的连接权值。,然后,该单元使用总加权输入的某个作用函数来计算活跃值。对非线性网络,一般使用Sigmoid函数:,这样,网络结点的活跃值便可以逐层传至输出结点。,由此可见,人工神经网络的层间节点通过作用强度连接;从输入到输出的节点值的传播是由连接强度和作用函数来实现的;作用函数将节点收集到的输入作非线性变换,从而使网络具有非线性。,当确定了所有输出单元的活跃值之后,网络误差便可依下式得出,式中:为网络误差;为输出层中某单元的活跃值;为该单元在某样本下的理想输出。,为
22、了使网络能在给定的输入下得到给定的输出,就必须调整网络的权值,神经网络对知识的表示完全是通过其权值 分布来实现的。权值调整的目的就是使网络输出尽可能接近于样本输出,即使网络输出与理论输出间的误差最小。,式中:为训练样本数。,人工神经元网络对知识的掌握是通过对样本的学习来实现的。通过对大量的实例样本的学习,网络用尝试错误法来不断减少错误和修正权值、阈值,从而掌握蕴含于样本集中的难以用解析形式表达的知识,网络通过权值的调整来记下所学过的样本,并掌握输入和输出间的关系。,BP是当前在前馈型神经网络中研究得最为成熟且应用最广的一种有监督学习算法。BP算法的主要思想是把学习过程分为两个阶段:,第一阶段为
23、正向传播过程:给出输入信息,通过输入层经隐含层逐层处理,并计算每个单元的实际输出值;,第二阶段为反向传播过程:若在输出层未能得到期望的输出值,则逐层递归地计算实际输出与期望输出的差值(误差),并以此为根据调整权值。,由于神经网络节点的激活函数为Sigmoid函数,则正向传播的传递函数是可导的,故误差反向传播学习方法可用最小均方算法(LMS法)进行。,为时段序号;为流域的汇流时间(时段数);,为第 个时段的降雨量;,三、径流预报的BP网络模型,1、输入层,输入层共有 个结点,分别为,其中:,为流域出口的径流;,为流域的蒸发能力。,设流域的总面积为;在流域上设置了 个水文观测站;相应的控制面积为。
24、当 时段水文观测站测量的降雨量为 时,则该时段流域上的总降雨量为,2、隐含层,根据人工神经元网络理论,BP型多层网络的映射性能力与隐层的层数和隐单元的数目有关,虽然这种关系没有严格的数学表达式,但大量实验结果表明:,无隐层的前向网络只能完成线性映射或多维空间的线性分割;有隐含层的网络可以实现任意域的分割,即任意L上0,1到R的映射G,都存在一个3层BP网络可以任意逼近G。,因此,在径流预报中选用了三层BP网络,即除输入、输出层外,有一个隐含层。,另外,可以根据经验公式 确定隐含层结点的初始个数,其中:分别为输入和输出层节点数。,在此基础上通过试验最终确定隐含层结点的个数。,3、输出层,根据径流
25、预报问题的需要,选择输出层节点为下一时段的流域出口断面的径流。,径流预报BP神经网络模型如下图。,应用BP网络进行径流预报示意:,4、BP网络的训练,根据人工神经网络理论,网络的泛化能力与训练样本的数量和质量有关。因此,在选择训练样本时,应选择历史上有典型特征的洪水过程。,由于BP网络的作用函数采用了Sigmoid函数,该函数的输出为0到1之间的数,所以需要对训练样本的输出部分(流域出口断面的径流量)要作归一化处理。,同样,对于输入部分也需要作归一化处理。一方面是由于在输入部分中含有归一化后的流量;另一方面是因为归一化可以有效地提高网络训练的收敛速度。,;一般取,;,在进行归一化处理时,可以采
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