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1)  Wujiang cascade hydropower stations
乌江梯级电站
2)  Wujiang River cascaded hydropower station
乌江梯级水电站
3)  Wujiang River cascaded hydropower stations
乌江梯级
1.
In this paper, considering the characters of Wujiang River watershed and Wujiang River cascaded hydropower stations, taking four reservoirs as researched objects: Hongjiadu, Dongfeng, Suofengying and Wujiangdu of W u j i a n g h y d r o p o w e r d e v e l o p m e n t c o r p o r a t i o n L t d .
本论文结合乌江流域及乌江梯级水电站水库群的生产实际特点,以贵州乌江水电开发有限责任公司所辖四个具有日调节以上性能的梯级水电站洪家渡、东风、索风营和乌江渡为研究对象,以乌江公司最优调度为优化准则,分别建立梯级发电量最大模型和梯级蓄能最大模型,深入研究和探讨了乌江梯级水电站短期发电优化调度的最优性规律,并开发了可靠、实用的短期发电优化调度软件系统,以期指导生产实际运行,促进水库电站优化调度与生产实际的紧密结合。
4)  cascade power stations in Hanjiang river
汉江梯级水电站
5)  cascade hydropower stations
梯级电站
1.
Comprehensive evaluation on water quality for cascade hydropower stations in Supa River basin based on improved BP neural networks model;
基于改进BP神经网络模型的苏帕河流域梯级电站水质综合评价
2.
Short-term optimal scheduling of cascade hydropower stations using fuzzy multi-objective dynamic programming;
三峡梯级电站短期优化调度的模糊多目标动态规划
3.
Integrative AVC system of provincial-regional grid with cascade hydropower stations
计及梯级电站的省地一体化AVC系统研究及实现方案
6)  Cascade hydropower station
梯级电站
1.
Benefit coordination of cascade hydropower stations under unplanned conditions;
非规划状态梯级电站利益协调研究
2.
Optimal dispatching is a typical multi stage policy making process with the aim of achieving maximum generating capacity during dispatching period by the cascade hydropower stations and determining the optimal water discharge while guaranteeing the security of the dam.
优化调度是一个典型的多阶段决策过程 ,其目的是以梯级电站在调度周期内发电量最大为目标 ,在保证大坝安全的前提下确定水库的最优放水决策。
补充资料:乌江渡水电站
      中国西南电网中的大型骨干电站,位于贵州省遵义市南55km长江支流乌江的中游。装机容量63万kW。水库总库容23亿m3,为季调节水库。枢纽以发电为主,兼有航运效益。坝址处河道两岸山坡陡峻,水量充沛。坝址以上控制流域面积27790km2,多年平均流量502m3/s。当地为三迭系石灰岩地层,地质构造复杂,除断层、裂隙外,岩溶十分发育,溶洞最大深度达河床下200m,洞高最大达50m。该电站于1970年开始施工准备,其后曾一度停工,1979年第一台机组发电,1983年竣工。水电站建筑物包括一座混凝土拱形重力坝,坝高165m,是中国在复杂岩溶区兴建的第一座高坝。为使坝基坚固密实和水库不漏水,施工中进行了大规模基础处理。例如在两岸岩体里的溶洞内回填混凝土,体积达8万m3;钻灌防渗帷幕纵向长约1020m,一般深80m(最深处达河床下260m),总面积18.7万m2,分别在10条地下隧道内施灌处理成功,为中国溶岩地区筑坝创造了经验。由于河谷狭窄,最大泄洪流量达21350m3/s,故泄洪方式新颖多样。4个坝顶溢流孔,水流沿坝下游面下泄,在达到坝后厂房顶前,先挑向空中,再越过厂房落入下游河道(即采用挑越式厂房);左右岸各设有一孔滑雪式溢洪道(见彩图)和一个泄洪洞,它们的出口布置在远近高低不同的地点,使洪水分散落入下游河道,消能效果良好。坝后厂房为全封闭式,安装3台单机容量21万kW 的水轮发电机组,多年平均发电量33.4亿kW·h,供电给贵州、四川两省, 主要起调峰作用。此外还有100t级升船机,设计年过坝能力50万t。
  
  

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