Применение ГИС-технологий для повышения эффективности имитационного моделирования каскадов ГЭС

Автор: Арестова А.Ю., Митрофанов С.В., Русина А.Г., Колесников A.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 6 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен алгоритм расчета водно-энергетического режима каскада ГЭС. Приведена блок-схема алгоритма для реализации имитационной модели и автоматизации процесса расчета режима. Предложенный алгоритм позволяет оценить эффективность работы каскада, а также провести оптимизацию режима по различным критериям. Дополнительно предложен вариант интеграции данных ГИС-мониторинга в алгоритм расчета. Приведены источники и характеристики данных дистанционного зондирования Земли, которые могут быть использованы при построении модели.

Гис-технологии, дистанционное зондирование земли, имитационное моделирование, управление, каскад гэс

Короткий адрес: https://sciup.org/146281657

IDR: 146281657   |   DOI: 10.17516/1999-494X-0262

Список литературы Применение ГИС-технологий для повышения эффективности имитационного моделирования каскадов ГЭС

  • Егоров М.В., Протопопова Т.Н. Имитационное моделирование оперативного водноэнергетического баланса ГЭС волжско-камского каскада, Энергия единой сети, 2013, 1, 40-49.
  • Русина А.Г. ГЭС: Искусство управления. Новосибирск, 2019, 214 с.
  • Fu B.L. et al. Study on accuracy assessment of DEM in the marsh using with interferometric Palsar, SENTINEL-1A and Terrasar-X images. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2020, 42, 289-296.
  • Panidi E. et al. Mapping of the land cover spatiotemporal characteristics in northern russia caused by climate change. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 2016, 41, 997-1002, , 2016 DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B8-997-2016
  • Moscadelli M., Diani M., Corsini G. Temperature-emissivity separation assessment in a sub-urban scenario. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 2017, 42, 129-136. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W3-129-2017
  • Батчаев М.И., Закинян Р.Г. Математическая модель паводков с распределенными параметрами. Наука. Инновации. Технологии, 2018, 1, 95-102
  • Зиновьев А.Т. и др. Прогнозирование и наблюдения экстремальных весенних половодий и дождевых паводков на Верхней Оби. Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии, 2017, 76-87
  • Grecu M., Olson W.S., Munchak S.J., Ringerud S., Liao L., Haddad Z., Kelley B.L., McLaughlin S.F. The GPM Combined Algorithm. J. Atmos. Oceanic Technol., 2016, 33, 2225-2245, DOI: 10.1175/JTECH-D-16-0019.1
  • Кучмент Л.С. Проблемы выбора моделей формирования стока для решения практических задач. Научное обеспечение реализации "Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года", 2015, 74-80
  • Hall D.K., Riggs G.A., Solomonson V.V. et al. MODIS snow-cover products. Remote Sens. Environ., 2002, 83, 181-194.
Еще
Статья научная