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洪水预报调度决策系统在全国各地已得到广泛应用.系统能提供及时、准确的雨情、水情数据,为水库合理调度提供了科学依据,从而提高了人们防御台风、突发性暴雨等自然灾害的能力.简单介绍了洪水预报系统的组成及功能,分析了系统在抗击台风过程中的运行情况、作用及防洪效益,并总结了系统多年的运行和维护经验. 相似文献
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<正>我国是一个洪涝灾害频发的国家,在人类长期与洪水灾害斗争的客观需求推动下,洪水预报及其技术受到普遍重视和关注,并逐步发展起来。水利工程作为防洪减灾重要工程措施,如何调度运用,使其充分发挥防灾减灾效益,是一个需要不断思考的问题。随着一批水利工程的兴建,河流天然状态已逐渐改变,河流上的预报调度节点成为紧密相连、密不可分的关联体,相互制约影响,预报调 相似文献
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随着社会经济的发展,作为防洪的非工程措施,洪水预报调度系统在防洪减灾中发挥着愈来愈重要的作用。该文结合闽江流域“20050617”洪水的预报调度,简要介绍闽江洪水预报调度系统的整体功能及运用,并对提高系统预报精度和增长预见期提出建议。 相似文献
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吕红波 《河北水利水电技术》2002,(4):18-19
大清河系流域分20片预报分区进行洪水预报,进行了多调度方案比较,灾情评估,信息查询,为防汛决策提供技术支撑,采用实用的系统集成技术和关键软件,有效地建立了数据,图形,文档,模型之间的有机联系。 相似文献
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随着科技的发展,对洪水预报和洪水调度的要求也在不断提高,曾用的预报方案及成果无论是从精度还是从时效方面都已不能满足现行需求.从系统建设背景、功能要求、DWSM (Dynamic Watershed Simulation Model)分布式水文模型的使用以及系统组成等方面对十三陵水库洪水预报和洪水调度系统进行了论述,并对系统运行中存在的问题给予了建议.该系统的建成使用对提高十三陵水库洪水预报及调度水平、实现防洪工作的信息化、自动化管理具有重要意义. 相似文献
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简介了石门水库洪水调度系统设计方案,包括系统组网、规模、通讯方式、遥测站、中继站、中心站的设备配置、软件结构、遥测子系统及洪水预报、水库调度子系统所具有的主要功能、试运行情况,对即将推广建设的水库洪水调度具有一定的参考作用。 相似文献
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吕红波 《水科学与工程技术》2002,(4):18-19
大清河系流域分20片预报分区进行洪水预报。进行了多调度方案比较,灾情评估、信息查询,为防汛决策提供技术支撑。采用实用的系统集成技术和关键软件,有效地建立了数据、图形、文档、模型之间的有机联系。 相似文献
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淮河流域沂沭泗水系受历史上黄河夺泗夺淮的影响,水系紊乱。虽经建国后多次治理,形成了独立的入海水系,可排水能力差,与本流域峰高量大的洪水特性很不相适应。中下游地区水利工程的防洪标准目前仍不足十年一遇,除涝标准仅三年一遇。所以洪涝灾害频繁,是重点防洪地区之一。 沂沭泗水系中下游地区分 相似文献
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1993年9月,福建省闽江流域开始实施建立起闽江洪水预警报系统,该系统由信息采集传输处理和实施命令传递两部分组成,包括71个水文遥测站和11个中继站及信息处理和命令发布中心等.站点布设是依据流域特征、生态环境,并遵循《水文自动测报系统规范》,利用现有水文气象资料和现代通讯手段进行的,并按系统要求对站点的布设成果进行了合理性分析.系统已于1995年汛前建成并试运行成功. 相似文献
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中国洪水预报系统在西江中下游洪水预报中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了西江中下游洪水预报的现状及中国洪水预报系统(NVFS)的主要功能,建立了基于NFFS的预报方案,调试、确定了模型参数值,在方案评定和实际应用中取得了较好的效果,结果表明该系统可用于西江中下游实时洪水预报。 相似文献
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晋中市防汛通信网组建于1978年,在防汛报汛工作中发挥了重要的作用,但现有的点——点固定通信已不能适应流动性、应急性强的防汛救灾工作,随着通信技术的发展,移动通信在专网中的应用越来越广泛。文中介绍了小型移动通信网的特点及在防汛报汛工作中的具体应用。 相似文献
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由于地理位置特殊,广东省遭受水进风灾频率高、范围广、强度大、损失重。分析了广东省现有的防治水旱风灾工程体系和非工程体系的现状及存在问题,提出 抓小型水库的除险加固、沿海围堤的安全达标、干支流防洪工程建设及抗工程建设等工程措施和加强责任制,完善监测预报预警、遥测遥报、通讯系统及数据库清除河障、加大汇洪能力,加强法制观念和抗灾意识教育,防治水旱风灾等非工程措施。 相似文献
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利用防洪预报调度调整汛限水位的风险分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析洪水预报误差对调度风险的影响,建立了遭遇不同设计频率洪水时防洪预报调度的调洪结果超过原规划结果的风险率的计算方法,即通过确定超设计与不超设计风险误差域及其发生的概率,将遭遇洪水的发生概率与相应超设计风险误差域的发生概率相结合作为防洪预报调度调整汛限水位的超设计风险率。以白龟山水库为例计算遭遇频率5%、2%、1%和0.05%设计洪水的超设计风险率分别为0、0、0.001 4%和0,其结果介于相应的期望风险率超设计值和最大风险率超设计值之间,表明该方法合理可行。 相似文献
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