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黃河梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度與應(yīng)用示范/黃河流域水量分配方案優(yōu)化及綜合調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)叢書

包郵 黃河梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度與應(yīng)用示范/黃河流域水量分配方案優(yōu)化及綜合調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)叢書

出版社:科學(xué)出版社出版時(shí)間:2022-04-01
開本: 16開 頁數(shù): 223
中 圖 價(jià):¥129.9(7.3折) 定價(jià)  ¥178.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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黃河梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度與應(yīng)用示范/黃河流域水量分配方案優(yōu)化及綜合調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)叢書 版權(quán)信息

  • ISBN:9787030720214
  • 條形碼:9787030720214 ; 978-7-03-072021-4
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù):暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

黃河梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度與應(yīng)用示范/黃河流域水量分配方案優(yōu)化及綜合調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)叢書 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書明晰了水沙電生態(tài)對(duì)水庫(kù)調(diào)度的過程響應(yīng),揭示了多目標(biāo)間的互饋?zhàn)饔门c耦合機(jī)制,構(gòu)建了梯級(jí)水庫(kù)群多維協(xié)同控制原理,提出了梯級(jí)水庫(kù)群系統(tǒng)優(yōu)化的方向性引導(dǎo)參數(shù),研發(fā)了多時(shí)空尺度嵌套和多過程耦合的黃河梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度仿真模型,建立了黃河梯級(jí)水庫(kù)群多維協(xié)同調(diào)度的規(guī)則與模式,為提高梯級(jí)水庫(kù)群調(diào)度綜合效益提供理論指導(dǎo)和技術(shù)參考。 本書可作為水庫(kù)調(diào)度、水資源配置與管理、水工程管理等方向科研人員和政府部門管理人員的參考用書,也可供水資源方向相關(guān)專業(yè)研究生參考閱讀。

黃河梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度與應(yīng)用示范/黃河流域水量分配方案優(yōu)化及綜合調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)叢書 目錄

目錄
第1章緒論1
1.1研究背景1
1.2國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展2
1.3研究目標(biāo)與思路7
第2章黃河梯級(jí)水庫(kù)群概況10
2.1黃河流域自然經(jīng)濟(jì)概況10
2.2黃河梯級(jí)工程布局11
2.3黃河已建骨干工程概況13
2.4本章小結(jié)15
第3章水沙電生態(tài)多過程對(duì)水庫(kù)群調(diào)度的響應(yīng)規(guī)律16
3.1供水過程對(duì)水庫(kù)群調(diào)度的響應(yīng)規(guī)律16
3.2輸沙過程對(duì)水庫(kù)群調(diào)度的響應(yīng)規(guī)律20
3.3發(fā)電過程對(duì)水庫(kù)群調(diào)度的響應(yīng)規(guī)律32
3.4生態(tài)過程對(duì)水庫(kù)群調(diào)度的響應(yīng)規(guī)律34
3.5本章小結(jié)51
第4章梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多過程間的耦合機(jī)制53
4.1水資源的屬性分析53
4.2多過程間的互饋?zhàn)饔门c耦合機(jī)制55
4.3多過程間的協(xié)調(diào)度與優(yōu)化方向59
4.4黃河水沙電生態(tài)多過程耦合關(guān)系演變分析61
4.5本章小結(jié)70
第5章梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多過程協(xié)同控制原理72
5.1基于協(xié)同學(xué)的梯級(jí)水庫(kù)群多維協(xié)同調(diào)控原理72
5.2梯級(jí)水庫(kù)群多維協(xié)同描述方法與優(yōu)化引導(dǎo)78
5.3梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同檢驗(yàn)與引導(dǎo)調(diào)控80
5.4本章小結(jié)86
第6章水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度仿真模型與求解87
6.1模型要求87
6.2模型建立89
6.3過程協(xié)調(diào)與控制實(shí)現(xiàn)96
6.4多維協(xié)同求解方法104
6.5本章小結(jié)105
第7章梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度結(jié)果107
7.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)107
7.2多維協(xié)同調(diào)度結(jié)果111
7.3效果分析126
7.4本章小結(jié)131
第8章黃河梯級(jí)水庫(kù)群協(xié)同調(diào)度規(guī)則132
8.1現(xiàn)狀水庫(kù)群調(diào)度規(guī)則132
8.2多目標(biāo)調(diào)度的蓄泄關(guān)系及影響因子分析140
8.3基于數(shù)據(jù)挖掘的調(diào)度規(guī)則研究164
8.4基于集對(duì)分析的優(yōu)化調(diào)度規(guī)律研究177
8.5本章小結(jié)193
第9章黃河梯級(jí)水庫(kù)群多維協(xié)同調(diào)度平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用194
9.1研發(fā)思路194
9.2平臺(tái)總體框架194
9.3平臺(tái)主要功能196
9.4本章小結(jié)201
第10章黃河水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度示范202
10.1示范基地建設(shè)202
10.2徑流及旱情預(yù)報(bào)203
10.3黃河下游生態(tài)調(diào)度示范206
10.4黃河排沙調(diào)度示范208
10.5黃河水量調(diào)度示范212
10.6本章小結(jié)214
第11章總結(jié)與展望215
11.1成果總結(jié)215
11.2展望216
參考文獻(xiàn)218
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黃河梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度與應(yīng)用示范/黃河流域水量分配方案優(yōu)化及綜合調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)叢書 節(jié)選

第1章緒論 1.1研究背景 水庫(kù)是調(diào)節(jié)徑流、開發(fā)利用水資源的有效工具(Jia,2016;Poff and Schmidt,2016;白濤等,2016)。梯級(jí)水庫(kù)群具有防洪、供水、發(fā)電、灌溉、航運(yùn)、生態(tài)等多方面功能,聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度的潛力與效益巨大(Azizipour et al.,2016;Ahmadianfar et al.,2017;陳進(jìn),2018)。科學(xué)調(diào)控上下游梯級(jí)水庫(kù)群蓄泄方式、協(xié)調(diào)不同調(diào)度目標(biāo)間的關(guān)系不僅是實(shí)現(xiàn)流域水資源可持續(xù)利用的基礎(chǔ),也是充分發(fā)揮梯級(jí)水庫(kù)群綜合效益的必要條件,可以在不改變水庫(kù)工程規(guī)模前提下顯著增加防洪與興利效益,對(duì)優(yōu)化水資源配置、協(xié)調(diào)水沙關(guān)系、提高水電能源效率、改善生態(tài)環(huán)境意義重大,是今后流域水利發(fā)展和流域綜合管理的必然趨勢(shì),因而也受到工程界的高度關(guān)注(郭生練等,2010;王本德等,2016;董增川等,2021)。 梯級(jí)水庫(kù)群規(guī)模龐大,水庫(kù)之間存在復(fù)雜的水力、電力聯(lián)系和水文補(bǔ)償、庫(kù)容補(bǔ)償關(guān)系,是一個(gè)復(fù)雜巨系統(tǒng)(郭生練等,2010;田雨,2011)。梯級(jí)水庫(kù)群調(diào)度受水文過程、用水需求、發(fā)電控制、輸沙沖淤、生態(tài)要求等因素影響,服務(wù)和調(diào)度主體非單一,具有高維、非線性,以及多目標(biāo)、多層次、多過程的特征,一直是水利科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)交叉研究的前沿和難點(diǎn)問題之一(黃草等,2014a,2014b)。當(dāng)前研究主要是針對(duì)單一水庫(kù)多目標(biāo)調(diào)度或梯級(jí)水庫(kù)群調(diào)度的兩類或三類目標(biāo)開展,重點(diǎn)研究?jī)?yōu)化模型和求解方法,對(duì)復(fù)雜梯級(jí)水庫(kù)群系統(tǒng)多過程耦合關(guān)系的認(rèn)知不足,對(duì)協(xié)同建模理論和群智能決策技術(shù)研究不深入(暢建霞等,2004;王浩等,2019)。隨著流域水庫(kù)數(shù)量不斷增加、調(diào)度目標(biāo)日益多元化,調(diào)度目標(biāo)、過程之間相互制約和沖突關(guān)系逐漸加劇,水庫(kù)群聯(lián)合調(diào)度已成為當(dāng)今流域管理面臨如下的世界性難題(周新春等,2017),現(xiàn)有水庫(kù)群優(yōu)化調(diào)度技術(shù)無法適應(yīng)超大梯級(jí)水庫(kù)群綜合效益*大化發(fā)揮的新需求(盧有麟等,2011;申建建等,2021)。亟須創(chuàng)新水庫(kù)群協(xié)同調(diào)度方法,有效發(fā)揮各水庫(kù)調(diào)節(jié)作用、協(xié)調(diào)各種過程,尋求各目標(biāo)均衡點(diǎn)。梯級(jí)水庫(kù)群協(xié)同調(diào)度面臨如下的科學(xué)問題和技術(shù)挑戰(zhàn):如何認(rèn)識(shí)梯級(jí)水庫(kù)群調(diào)度下供水、輸沙、發(fā)電、生態(tài)用水之間的競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)作關(guān)系?其內(nèi)在耦合機(jī)制是什么?如何實(shí)施控制才能實(shí)現(xiàn)梯級(jí)水庫(kù)群徑流協(xié)調(diào)、過程補(bǔ)償、目標(biāo)協(xié)同?因此需要揭示復(fù)雜梯級(jí)水庫(kù)群調(diào)度下水沙電生態(tài)(即河流供水、河流輸沙、水力發(fā)電和河流生態(tài))耦合機(jī)制,識(shí)別系統(tǒng)演變規(guī)律,創(chuàng)建復(fù)雜系統(tǒng)協(xié)同控制原理,完善協(xié)同優(yōu)化方法。 黃河是我國(guó)西北、華北地區(qū)的重要水源,其以占全國(guó)2.2%的徑流量承擔(dān)著全國(guó)15%的耕地和12%的人口供水任務(wù),水資源供需矛盾十分突出(夏軍等,2014;王煜等,2018;尚文繡等,2020a)。黃河又是多沙河流,有限的水資源還必須承擔(dān)一般清水河流所沒有的輸沙任務(wù)(王煜等,2021)。20世紀(jì)80年代以來,工農(nóng)業(yè)用水的大幅增加,黃河來水來沙條件發(fā)生了較大變化,徑流持續(xù)減少、水資源需求不斷增長(zhǎng),使本來已經(jīng)不協(xié)調(diào)的水沙關(guān)系進(jìn)一步惡化,河道淤積加重,生態(tài)流量不能保證,威脅著黃河健康生命(李國(guó)英,2009)。1999年黃河實(shí)施水量統(tǒng)一調(diào)度,抑制了下游河道斷流的重大危機(jī);2002~2015年利用小浪底水庫(kù)連續(xù)開展3次黃河調(diào)水調(diào)沙試驗(yàn)和12次生產(chǎn)實(shí)踐,在一定程度上改善了下游河道淤積問題,但不能改變水資源短缺下流域供水、輸沙、發(fā)電和生態(tài)之間矛盾交織的局面,解決問題的現(xiàn)實(shí)途徑是:通過科學(xué)調(diào)度提高水資源利用效能、調(diào)節(jié)水沙關(guān)系、改善河流生態(tài)環(huán)境(李國(guó)英和盛連喜,2011)。黃河干支流已建大型水庫(kù)30余座,總庫(kù)容超過700億m3,形成了黃河梯級(jí)水庫(kù)群,承擔(dān)流域防洪防凌、供水、發(fā)電、灌溉等任務(wù),同時(shí)還要實(shí)現(xiàn)寧蒙河段及下游河道的泥沙沖淤和河流生態(tài)安全保障,系統(tǒng)復(fù)雜、矛盾突出,給黃河梯級(jí)水庫(kù)群協(xié)同優(yōu)化與統(tǒng)一管理帶來了極大的挑戰(zhàn),因此開展梯級(jí)水庫(kù)群水沙電生態(tài)多維協(xié)同調(diào)度研究具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。 1.2國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展 流域水庫(kù)群需要滿足防洪、發(fā)電、供水、生態(tài)、航運(yùn)等多種社會(huì)和經(jīng)濟(jì)需求,因此有效兼顧各種調(diào)度需求的梯級(jí)水庫(kù)群多目標(biāo)聯(lián)合調(diào)度研究日趨得到重視(馮仲愷等,2017a;Meng et al.,2019;王浩等,2019;Qiu et al.,2021)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)梯級(jí)水庫(kù)群多目標(biāo)聯(lián)合調(diào)度開展了卓有成效的研究,在調(diào)度理論方法和模型求解等方面取得了豐碩的研究成果,但由于梯級(jí)水庫(kù)群具有大規(guī)模、高維、多階段、動(dòng)態(tài)等特征并且內(nèi)部聯(lián)系復(fù)雜,優(yōu)化調(diào)度問題正朝著多尺度、多層次、多目標(biāo)方向發(fā)展,仍沒有得到很好解決(王森,2014)。 1.2.1水庫(kù)群多目標(biāo)聯(lián)合調(diào)度模型 20世紀(jì)50年代水庫(kù)優(yōu)化調(diào)度方法的研究逐漸興起,70年代初期梯級(jí)水庫(kù)群聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度方法逐步精細(xì)化,模型條件逐漸接近水庫(kù)調(diào)度的實(shí)際情況。楊侃和陳雷(1998)建立了同時(shí)考慮發(fā)電引用水量、泄洪損失水量、灌溉水量、航運(yùn)蓄水量和供水量等目標(biāo)的梯級(jí)水電站優(yōu)化調(diào)度多目標(biāo)模型。王興菊和趙然杭(2003)建立了供水、灌溉與發(fā)電等目標(biāo)的多目標(biāo)調(diào)度模型,采用優(yōu)選迭代試算方法協(xié)調(diào)生活、工業(yè)、灌溉和發(fā)電之間的關(guān)系。劉涵等(2005)建立了包含防洪減災(zāi)目標(biāo)、生態(tài)目標(biāo)和水資源利用目標(biāo)的黃河干流梯級(jí)水庫(kù)群補(bǔ)償效益仿真模型,協(xié)調(diào)了3個(gè)目標(biāo)之間的關(guān)系。高仕春等(2008)建立了供水、灌溉和發(fā)電綜合利用的多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度模型,協(xié)調(diào)了主目標(biāo)與次目標(biāo)之間的矛盾。Mehta和Jain(2009)構(gòu)建了包含供水、灌溉、發(fā)電的多目標(biāo)聯(lián)合調(diào)度模型。Kumar和Reddy(2006)綜合考慮了防洪風(fēng)險(xiǎn)、灌溉供水保證率和發(fā)電效益等調(diào)度目標(biāo),構(gòu)建了梯級(jí)水庫(kù)群多目標(biāo)聯(lián)合調(diào)度模型。Akbari等(2011)建立了考慮隨機(jī)入流不確定性和變量的離散化不精確性的多目標(biāo)水庫(kù)調(diào)度模型。歐陽碩(2014)研究了流域梯級(jí)水庫(kù)群多目標(biāo)防洪優(yōu)化調(diào)度模型,提出了洪水資源化聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度方案。許偉(2015)建立了龍羊峽—?jiǎng)⒓覎{河段梯級(jí)電站的多年發(fā)電優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型。Bai等(2015)考慮了防洪、供水、發(fā)電,建立了黃河上游多目標(biāo)模型,通過龍羊峽和劉家峽水庫(kù)聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度,提高了系統(tǒng)發(fā)電量并增加了供水量。Xu等(2015)建立了梯級(jí)水庫(kù)群短期電能優(yōu)化模型并分析了長(zhǎng)期電量影響。彭少明等(2016)建立了黃河梯級(jí)水庫(kù)群聯(lián)合調(diào)度模型,提出了多年調(diào)節(jié)旱限水位策略。Solander等(2016)針對(duì)氣候、用水等變化,建立了適應(yīng)環(huán)境變化的水庫(kù)調(diào)度模型。張睿等(2016)在分析發(fā)電效益、航運(yùn)效益和容量效益間競(jìng)爭(zhēng)與沖突關(guān)系的基礎(chǔ)上,建立了以總發(fā)電量*大、通航流量*大、時(shí)段保證出力*大為目標(biāo)的梯級(jí)水庫(kù)群多目標(biāo)興利調(diào)度模型。楊光等(2016)采用數(shù)據(jù)挖掘方法建立了漢江梯級(jí)水庫(kù)群防洪、供水、發(fā)電和航運(yùn)多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度規(guī)則。于洋等(2017)通過建立數(shù)學(xué)模型模擬了瀾滄江—湄公河流域跨境水量-水能-生態(tài)互饋關(guān)系。徐斌等(2017)考慮了防洪、發(fā)電、供水目標(biāo),研究了金沙江下游梯級(jí)與三峽-葛洲壩聯(lián)合調(diào)度問題。流域水庫(kù)群調(diào)度的防洪、供水、輸沙、發(fā)電、生態(tài)需水等目標(biāo)相互競(jìng)爭(zhēng)、不可公度,具有高度復(fù)雜性,當(dāng)前研究多針對(duì)梯級(jí)水庫(kù)群調(diào)度的2~3類目標(biāo),采用約束法或權(quán)重法處理多目標(biāo)問題,對(duì)各目標(biāo)之間的作用機(jī)制和耦合機(jī)理的定量描述尚不深入。 多沙河流水庫(kù)調(diào)度在運(yùn)用過程中不僅要考慮水的因素,還要考慮泥沙的影響,因此更加復(fù)雜。自從水庫(kù)泥沙問題的嚴(yán)重性引起人們關(guān)注,學(xué)者們開始關(guān)注水庫(kù)減淤措施的研究,按照水沙調(diào)節(jié)程度的不同可分為蓄洪運(yùn)用、蓄清排渾、自由滯洪、多庫(kù)聯(lián)合運(yùn)用等不同類型(胡春宏,2016;李勇等,2019;張金良等,2020)。圍繞水庫(kù)水沙調(diào)度和過程控制,現(xiàn)有研究成果可概括為:①動(dòng)態(tài)高效的輸沙機(jī)理(胡春宏,2014),如高效輸沙洪水的水沙閾值(Chang et al.,2003)、出庫(kù)水沙過程與入庫(kù)水沙條件(申冠卿等,2019)、庫(kù)區(qū)邊界條件和庫(kù)水位的復(fù)雜響應(yīng)關(guān)系(安新代等,2002;張紅武等,2016)等;②基于水庫(kù)調(diào)節(jié)的減輕下游河床淤積的途徑,如水沙調(diào)控措施、水庫(kù)群聯(lián)合調(diào)度和人工擾動(dòng)的調(diào)水調(diào)沙方法等(李國(guó)英,2006);③水沙聯(lián)合調(diào)度模型,包括單目標(biāo)或多目標(biāo)(彭?xiàng)畹龋?004;哈燕萍等,2017)、單庫(kù)或多庫(kù)(張金良等,2021)的水沙調(diào)控模型。國(guó)內(nèi)外水沙聯(lián)合調(diào)度的研究主要集中在單個(gè)水庫(kù),由于泥沙沖淤計(jì)算與水庫(kù)調(diào)度計(jì)算是兩種性質(zhì)完全不同、決策時(shí)段差異很大的系統(tǒng),且泥沙淤積具有累積效應(yīng),如何在優(yōu)化調(diào)度中考慮梯級(jí)水庫(kù)群水沙聯(lián)合運(yùn)用、水庫(kù)間泥沙淤積形態(tài)控制以及缺水背景下泥沙輸送與興利調(diào)節(jié)關(guān)系協(xié)調(diào)等,是水庫(kù)水沙聯(lián)合調(diào)度的難點(diǎn)。 傳統(tǒng)的水庫(kù)調(diào)度以興利調(diào)度和除害調(diào)度為主,對(duì)水庫(kù)生態(tài)調(diào)度關(guān)注不夠,隨著梯級(jí)水庫(kù)群運(yùn)行對(duì)河流生態(tài)環(huán)境影響的不斷顯現(xiàn),如何協(xié)調(diào)這些目標(biāo)之間的關(guān)系成為研究的熱點(diǎn)(胡和平等,2008;許繼軍等,2011;陳志剛等,2020;鄧銘江等,2020)。在發(fā)達(dá)國(guó)家,河流生態(tài)調(diào)度已成為水庫(kù)調(diào)度運(yùn)行的重要目標(biāo)之一(劉忠恒和許繼軍,2012),1991~1996年,為改善田納西河下游河道生態(tài)環(huán)境,美國(guó)田納西河流域管理局在實(shí)施20個(gè)水庫(kù)供水調(diào)度的同時(shí)兼顧水庫(kù)生態(tài)調(diào)度(Labadie,2004),有效改善了流域水生態(tài)環(huán)境狀況;1996年和2000年,科羅拉多河水庫(kù)實(shí)施了生態(tài)調(diào)度,達(dá)到了河道輸沙、恢復(fù)生境和保護(hù)魚類等綜合目標(biāo)(Hueftle and Stevens,2001)。我國(guó)于21世紀(jì)初開始生態(tài)調(diào)度研究,起步較晚(董哲仁等,2007)。近20年來水庫(kù)生態(tài)調(diào)度逐漸成為水庫(kù)調(diào)度研究的熱點(diǎn),艾學(xué)山和范文濤(2008)建立了以經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益組成的綜合效益*大為目標(biāo)函數(shù)的水庫(kù)生態(tài)調(diào)度多目標(biāo)數(shù)學(xué)模型;胡和平等(2008)提出了基于生態(tài)流量過程線的水庫(kù)優(yōu)化調(diào)度模型;黃草等(2014a,2014b)綜合考慮了發(fā)電、河道外供水和河道內(nèi)生態(tài)用水等目標(biāo),構(gòu)建了長(zhǎng)江上游15座大型水庫(kù)群的聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度模型;呂巍等(2016)構(gòu)建了梯級(jí)水電站多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度模型,提出了兼顧生態(tài)保護(hù)目標(biāo)的梯級(jí)水電站調(diào)度方案。現(xiàn)有梯級(jí)水庫(kù)群聯(lián)合調(diào)度多把生態(tài)流量作為約束處理,對(duì)供水、灌溉、輸沙、發(fā)電和生態(tài)多目標(biāo)相互影響及其過程作用考慮不足,如何面向河流生態(tài)過程、協(xié)調(diào)多目標(biāo)作用關(guān)系是水庫(kù)調(diào)度的難點(diǎn)。 1.2.2水庫(kù)群多目標(biāo)優(yōu)化方法 水庫(kù)多目標(biāo)調(diào)度的各個(gè)目標(biāo)之間相互競(jìng)爭(zhēng)、不可公度,是多約束、多階段、多目標(biāo)的復(fù)雜優(yōu)化問題,一直是國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)(王浩等,2019)。梯級(jí)水庫(kù)群多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度求解方法可分為兩類:一類是通過目標(biāo)函數(shù)擬合、約束法、權(quán)重法等將多目標(biāo)問題轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)問題進(jìn)行求解(廖四輝等,2010;馬真臻等,2012);另一類則是運(yùn)用以帕累托(Pareto)理論為基礎(chǔ)的多目標(biāo)進(jìn)化算法對(duì)問題進(jìn)行求解(Shiau and Wu,2007;尚文繡,2018)。 由于多目標(biāo)問題求解的復(fù)雜性和困難程度,研究者通常將多目標(biāo)問題轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)問題,常用的轉(zhuǎn)化方法有權(quán)重法、約束法等。唐幼林和曾佑澄(1991)基于模糊理論,采用不同模糊子集描述水庫(kù)多個(gè)調(diào)度目標(biāo),以各模糊子集加權(quán)隸屬度之和*大為水庫(kù)優(yōu)化調(diào)度的*優(yōu)性準(zhǔn)則,構(gòu)建了水庫(kù)綜合調(diào)度模糊非線性規(guī)劃模型。陳洋波等(1998)采用交互式?jīng)Q策偏好系數(shù)法將以發(fā)電量和保證出力為目標(biāo)的多目標(biāo)優(yōu)化問題簡(jiǎn)化為單目標(biāo)問題,并運(yùn)用動(dòng)態(tài)規(guī)劃對(duì)該模型進(jìn)行求解。邵東國(guó)等(1998)建立了兩個(gè)決策變量的綜合利用水庫(kù)多目標(biāo)動(dòng)態(tài)規(guī)劃實(shí)時(shí)優(yōu)化調(diào)度模型,提出了含變動(dòng)罰系數(shù)的離散微分動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法。杜守建等(2006)運(yùn)用約束法將凈效益、發(fā)電量和耗水量等目標(biāo)轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)問題,并采用逐步優(yōu)化算法對(duì)模型進(jìn)行求解。高仕春等(2008)分析了供水、灌溉和發(fā)電3個(gè)目標(biāo)的優(yōu)先權(quán),通過將次優(yōu)先級(jí)的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為約束的方式建立了多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度模型,該模型可較好地協(xié)調(diào)主目標(biāo)與次目標(biāo)之間的矛盾。Kumar和Reddy(2006)以發(fā)電量*大、防洪風(fēng)險(xiǎn)*小、農(nóng)業(yè)用水缺額*小為目標(biāo)建立了優(yōu)化調(diào)度模型,采用約束法將多

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