RU2629456C2 - Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище гэс - Google Patents

Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище гэс Download PDF

Info

Publication number
RU2629456C2
RU2629456C2 RU2014143616A RU2014143616A RU2629456C2 RU 2629456 C2 RU2629456 C2 RU 2629456C2 RU 2014143616 A RU2014143616 A RU 2014143616A RU 2014143616 A RU2014143616 A RU 2014143616A RU 2629456 C2 RU2629456 C2 RU 2629456C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water level
reservoir
water
computing device
hepp
Prior art date
Application number
RU2014143616A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014143616A (ru
Inventor
Александр Викторович Козырев
Антон Викторович Лашин
Владимир Анатольевич Семёнов
Виктор Иванович Турунин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ленгидропроект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" filed Critical Открытое акционерное общество "Ленгидропроект"
Priority to RU2014143616A priority Critical patent/RU2629456C2/ru
Publication of RU2014143616A publication Critical patent/RU2014143616A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629456C2 publication Critical patent/RU2629456C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Water Turbines (AREA)
  • Barrages (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС посредством управления приводом затвора водосброса ГЭС. Технический результат – создание системы автоматического регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС, обладающей быстротой реакции на изменение контролируемых параметров с целью оперативного принятия решений по результатам контроля. Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС, содержащая датчики уровня воды и объект управления, подключенные к вычислительному устройству, включающему математическую модель, при этом в качестве объекта управления выбран затвор, снабженный электроприводом и датчиком положения, а математическая модель вычислительного устройства содержит алгоритм расчета среднеквадратичного значения скорости изменения уровня воды в водохранилище. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к системам автоматического регулирования и предназначено для автоматизации технологических процессов регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС посредством управления приводом затвора водосброса.
Согласно установленным правилам эксплуатации гидротехнических сооружений нельзя допускать превышения уровня воды в водохранилище ГЭС выше так называемого форсированного подпорного уровня (ФГГУ) во избежание перелива воды через плотину, а также нельзя допускать снижения уровня воды ниже уровня мертвого объема (УМО), т.к. в этом случае невозможна нормальная работа ГЭС. Уровень воды в водохранилище должен поддерживаться на оптимальной наивысшей отметке водной поверхности водохранилища, называемой нормальным подпорным уровнем (НПУ).
Известны системы регулирования уровня воды в водохранилище (см., например, патент на изобретение №2278922). Функциональные возможности таких систем ограничены - они позволяют лишь в автоматическом режиме препятствовать подъему уровня воды в верхнем бьефе выше установленной отметки за счет специальной конструкции затвора. Невозможность обеспечения плавного регулирования и оперативного изменения уставки уровня воды в водохранилище, при которой происходит срабатывание затвора, обусловливает невысокую точность регулирования.
Прототипом заявляемого технического решения выбрана система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище, в частности в водохранилище ГЭС, содержащая датчики уровня воды и объект управления, подключенные к вычислительному устройству, включающему математическую модель [см. статью: Левит-Гуревич Л.К. «Рациональное управление водными ресурсами водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада», журнал «Известия Самарского научного центра Российской академии наук», том 14, №1(9), 2012 г., с. 2343-2354, рис. 2-4. Копия прототипа прилагается]. Такая система предназначена для пропуска высоких вод и управления водохранилищем в межень.
Прототип представляет собой систему регулирования стока и управления водными ресурсами водохранилищ, наличие вычислительного устройства в которой позволяет определить параметры, необходимые для обеспечения процесса регулирования. С помощью такой системы достигается высокая точность регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС за счет получения и обработки большого объема исходной информации.
Исходными данными для работы системы служат официальные прогнозы бокового притока к водохранилищу, многолетние гидрологические данные суточного притока, годовые данные по водопотреблению и водопользованию и данные об уровне воды в водохранилище на дату расчета. При этом часть исходных данных (например, прогнозы бокового притока) обновляется 1 раз в сутки, что в значительной мере снижает оперативность принятия решений системой регулирования.
Предлагаемое изобретение направлено на решение задачи создания системы автоматического регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС, обладающей быстротой реакции на изменение контролируемых параметров с целью оперативного принятия решений по результатам контроля.
Для получения указанного технического результата в системе автоматического регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС, содержащей датчики уровня воды и объект управления, подключенные к вычислительному устройству, включающему математическую модель, в качестве объекта управления выбран затвор, снабженный электроприводом и датчиком положения, а математическая модель вычислительного устройства содержит алгоритм расчета среднеквадратичного значения скорости изменения уровня воды в водохранилище.
В качестве контрольных параметров вводятся уровень воды в водохранилище, скорость изменения уровня воды в водохранилище и среднеквадратичная скорость изменения уровня воды в водохранилище, определяемая по общеизвестной математической формуле
Figure 00000001
,
где Vcp - среднеквадратичная скорость изменения уровня воды в водохранилище;
Figure 00000002
- скорость (мгновенная) изменения уровня воды в водохранилище;
Δxi - изменение уровня воды в водохранилище;
Ati - промежуток времени, за который произошло изменение уровня воды Δxi-;
i - порядковый номер измерения;
n - количество измерений.
Заявителю не известны какие-либо технические решения, обладающие такой же совокупностью признаков, что и заявляемое. Это позволяет сделать вывод о том, что предлагаемое изобретение удовлетворяет условию «новизна».
Благодаря реализации отличительных признаков заявляемого технического решения в совокупности с признаками, общими с прототипом, у заявляемого объекта появляются новые свойства - использование в процессе регулирования данных, полученных с датчиков уровня воды в режиме реального времени, а также возможность вычисления на их основе среднеквадратичного значения скорости изменения уровня воды в водохранилище с заданной частотой дискретизации, позволяют оперативно реагировать на изменения уровня воды в водохранилище, т.е. предлагаемая система является средством быстрого реагирования в случае нештатных ситуаций, например половодий, паводков, что обеспечивает нормальную работу ГЭС в таких ситуациях.
Указанные новые свойства позволяют, по мнению заявителя, считать заявляемый объект удовлетворяющим условию «изобретательский уровень».
Сущность заявляемого изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид системы автоматического регулирования уровня воды водохранилища ГЭС, на фиг. 2 отдельно показано вычислительное устройство указанной системы.
Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС содержит затвор 1 водосброса ГЭС с электроприводом 2. Затвор оснащен датчиком 3 положения. В систему включено вычислительное устройство 4 с входными преобразователями 5, 6, 7, 8 и выходными - 9, 10. При этом датчик 3 положения затвора 1 соединен с вычислительным устройством 4 входным преобразователем 5, а датчики 11 и 12 уровня воды, установленные в верхнем бьефе, связаны с вычислительным устройством 4 входными преобразователями 6 и 7. Через входной преобразователь 8 вычислительное устройство 4 подключено к коммутационному устройству 13, обеспечивающему беспроводную связь с датчиками 14 и 15 уровня воды, которые установлены на гидрометеорологических постах, находящихся выше по течению реки, перед водохранилищем. Через выходные преобразователи 9, 10 вычислительное устройство 4 связано с электроприводом 2 для управления положением затвора 1. К вычислительному устройству 4 подключен интерфейс 16 верхнего уровня с обратной связью.
Предлагаемая система работает следующим образом. В процессе функционирования системы производится наблюдение за уровнем воды в верхнем бьефе водохранилища ГЭС и на гидрометеорологических постах с помощью соответствующих датчиков 11, 12 и 14, 15. На основании полученных с указанных датчиков данных математический аппарат вычислительного устройства 14 по заложенному в нем алгоритму определяет значения мгновенной и среднеквадратичной скоростей изменения уровня воды в водохранилище. Использование последнего из указанных математических параметров (среднеквадратичной скорости изменения уровня воды в водохранилище) в процессе регулирования обеспечивает возможность работы системы на упреждение с последующим принятием решения о формировании команды на управление (открытие/закрытие) затвором 1 с определенной скоростью и выдержкой по времени, зависящих от величины среднеквадратичной скорости изменения уровня воды в водохранилище (чем больше указанный параметр, тем меньше выдержка по времени и выше скорость открытия/закрытия затвора). При этом все измерения и вычисления в системе производятся в режиме реального времени с заданной частотой дискретизации. В данном конкретном примере, для гидроэлектростанции с арочной плотиной и зданием ГЭС берегового типа, находящейся в горном районе, дискретность измерений мгновенной скорости изменения уровня воды в водохранилище составляет 1 миллисекунду, а среднеквадратичной скорости - 1 секунду. Система проверяет состояние затвора (закрытое либо открытое) и при превышении водой отметки НПУ переходит в режим повышенной готовности. После сравнения данных о среднеквадратичной скорости изменения уровня воды в водохранилище, вычисленной по показателям датчиков 11 и 12 в верхнем бьефе, с аналогичными данными, вычисленными по показателям датчиков 14 и 15 на гидрометеорологических постах, система определяет требуемую скорость открытия затвора и необходимое время задержки, достаточной для исключения случайного, либо слишком частого срабатывания системы регулирования. Затем система принимает решение об открытии затвора с определенными ранее параметрами. В ходе процесса регулирования система непрерывно производит мониторинг параметров: положения затвора, уровней воды, исправности элементов системы регулирования. Когда система фиксирует снижение уровня воды ниже НПУ, производится проверка возможности закрытия затвора, при которой система регулирования на основании сравнения данных о средней скорости изменения уровня воды, вычисленных по показаниям датчиков 11 и 12 в верхнем бьефе и 14 и 15-на гидрометеорологических постах, определяет наличие/отсутствие паводка, после чего принимается решение о дальнейших действиях, а именно:
- при отсутствии паводка производится закрытие затвора;
- в зависимости от силы паводка - открытие затвора на большую величину либо активный мониторинг параметров с постоянной готовностью закрыть затвор.
Взаимодействие оператора с предлагаемой системой для возможности внесения корректировок в технологический процесс регулирования, проведения диагностики оборудования и наблюдения за контролируемыми системой параметрами осуществляется через интерфейс 16 верхнего уровня.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает нормальную (безопасную) работу ГЭС путем высокоточного плавного регулирования уровня воды в водохранилище, достигаемого за счет быстроты реакции на изменение контролируемых параметров и оперативности принятия решений по результатам контроля.
Предлагаемое техническое решение может быть реализовано с помощью широко известных конструктивных элементов, материалов и технологий, что, по мнению заявителя, свидетельствует о соответствии его условию «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС, содержащая датчики уровня воды и объект управления, подключенные к вычислительному устройству, включающему математическую модель, отличающаяся тем, что в качестве объекта управления выбран затвор, снабженный электроприводом и датчиком положения, а математическая модель вычислительного устройства содержит алгоритм расчета среднеквадратичного значения скорости изменения уровня воды в водохранилище.
RU2014143616A 2014-10-28 2014-10-28 Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище гэс RU2629456C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143616A RU2629456C2 (ru) 2014-10-28 2014-10-28 Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище гэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143616A RU2629456C2 (ru) 2014-10-28 2014-10-28 Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище гэс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014143616A RU2014143616A (ru) 2016-05-20
RU2629456C2 true RU2629456C2 (ru) 2017-08-29

Family

ID=56011881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014143616A RU2629456C2 (ru) 2014-10-28 2014-10-28 Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище гэс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629456C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776082C1 (ru) * 2021-07-26 2022-07-13 Акционерное общество "Тяжмаш" Автоматический регулятор уровня воды в водохранилище

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1357928A1 (ru) * 1985-11-18 1987-12-07 Киевский институт автоматики им.ХХУ съезда КПСС Система регулировани уровн воды в бьефе оросительного канала
US4992993A (en) * 1990-06-18 1991-02-12 Western Atlas International, Inc. Correction for variable water-column velocity in seismic data
US6928868B2 (en) * 2002-04-11 2005-08-16 Endress & Hauser Wetzer Gmbh & Co. Kg Water well monitoring system
US20080195362A1 (en) * 2003-01-31 2008-08-14 Fmsm Engineers, Inc. River Assessment, Monitoring and Design System
WO2013100763A1 (en) * 2011-12-27 2013-07-04 Van Overloop Peter-Jules Canal control system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1357928A1 (ru) * 1985-11-18 1987-12-07 Киевский институт автоматики им.ХХУ съезда КПСС Система регулировани уровн воды в бьефе оросительного канала
US4992993A (en) * 1990-06-18 1991-02-12 Western Atlas International, Inc. Correction for variable water-column velocity in seismic data
US6928868B2 (en) * 2002-04-11 2005-08-16 Endress & Hauser Wetzer Gmbh & Co. Kg Water well monitoring system
US20080195362A1 (en) * 2003-01-31 2008-08-14 Fmsm Engineers, Inc. River Assessment, Monitoring and Design System
WO2013100763A1 (en) * 2011-12-27 2013-07-04 Van Overloop Peter-Jules Canal control system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Л.К. Левит-Гуревича "Рациональное управление водными ресурсами водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада", журнал "Известия Самарского научного центра Российской академии наук", том 14, N1(9), 2012 г. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776082C1 (ru) * 2021-07-26 2022-07-13 Акционерное общество "Тяжмаш" Автоматический регулятор уровня воды в водохранилище
RU2820563C1 (ru) * 2023-08-07 2024-06-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ автоматического регулирования уровня воды в водохранилище ГЭС

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014143616A (ru) 2016-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106223257B (zh) 一种长距离输水明渠事故段上游应急响应闸门群控制方法
US10831164B2 (en) Optimized hydromodification management with active stormwater controls
CN103744443B (zh) 一种基于蓄量动态调节的大型明渠水位自动控制方法
CN108519783B (zh) 基于渠池蓄量平衡的闸前控制点变目标水位控制系统及方法
CN113529667B (zh) 一种一体化闸门过闸流量自动控制方法及系统
CN113820976B (zh) 基于人工智能的闸门智能控制方法
CN108431700A (zh) 用于生成适于被发送至水排放网络中的致动器的控制信号的方法
CN102662039A (zh) 一种基于bp神经网络的水体溶解氧饱和度预测方法
CN110090478B (zh) 一种充填场景下的深锥浓密机智能控制方法
JP6352142B2 (ja) 貯水施設における放流手段から河川への放流量の調節方法
CN114896566A (zh) 一种计算闸门过闸流量的智能高效方法
JP2016075039A5 (ru)
RU2629456C2 (ru) Система автоматического регулирования уровня воды в водохранилище гэс
JP4739293B2 (ja) 雨水ポンプの制御装置
US10151183B2 (en) Method and apparatus for control of a plunger lift system
JP2981006B2 (ja) 取水口の水位制御方法
CN117488744A (zh) 一种梯级式水库生态引流调控系统
JP2012127073A (ja) 取水制御方法及び装置
CA3194300A1 (en) Fish transfer system and method
CN205895567U (zh) 一种变频调速节能型热轧旋流池提升泵系统
JP2009197546A (ja) 流込発電所における取水制御システム
JP2006045914A (ja) 水門装置
CN112114595B (zh) 一种渠道控制中恒定流区分水扰动的处理方法
Stringam et al. The ratio controller for regulation of turnout flow rate
JP2013151891A (ja) 流れ込み式発電制御システム