中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 楊旭 張玉柱
推進(jìn)智慧水利建設(shè)是推動(dòng)新階段水利高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施路徑之一,構(gòu)建數(shù)字孿生流域是建設(shè)智慧水利的核心。長(zhǎng)江三峽流域智慧水利體系建設(shè)還不完備,三峽是我國(guó)重要的水利樞紐工程,水資源管理難度較大,防洪形勢(shì)嚴(yán)峻。如何高效利用和管理指定流域內(nèi)的水資源,運(yùn)用現(xiàn)代化的信息手段構(gòu)建有效的預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)演、預(yù)案的四預(yù)體系是當(dāng)前三峽流域水利信息化過程中亟待解決的關(guān)鍵問題。本文梳理了三峽流域概況、四預(yù)體系建設(shè)基礎(chǔ),基于擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的貴仁模型云平臺(tái)提出了長(zhǎng)江三峽數(shù)字孿生水利工程體系的具體構(gòu)建方法,可為三峽數(shù)字孿生智慧水利建設(shè)、研究數(shù)字孿生對(duì)象編碼體系提供相關(guān)參考。
國(guó)家智慧水利的建設(shè)發(fā)展是我國(guó)水利事業(yè)高速化發(fā)展的重要標(biāo)志之一,數(shù)字孿生水利工程體系是當(dāng)前我國(guó)智慧水利的核心組成部分[1]。數(shù)字孿生流域是數(shù)字孿生地球的重要組成部分,理清數(shù)字連勝流域理論定義和內(nèi)涵是研究和建設(shè)數(shù)字孿生流域的前提和基礎(chǔ),對(duì)流域智慧化管理具有重要意義[2],推進(jìn)數(shù)字孿生技術(shù)在智慧水利建設(shè)中的應(yīng)用,加速建立具備四預(yù)功能的智能流域體系和水工程,可有助于有關(guān)部門更精準(zhǔn)、科學(xué)地制定防洪減災(zāi)措施,在洪澇災(zāi)害之前做好充足的準(zhǔn)備,減少對(duì)人民的生命財(cái)產(chǎn)安全造成的損失,構(gòu)建起完備的數(shù)字孿生智慧水利體系,促進(jìn)水利事業(yè)在新階段快速發(fā)展[3]。
隨著近年來該流域內(nèi)水利工程的修建與不斷完善,河道所在的下墊面特征發(fā)生了一定程度的變化,進(jìn)行洪水預(yù)報(bào)的難度加大[4],全球氣候的改變和陸地表面生態(tài)環(huán)境的演化,對(duì)極端天氣狀況下進(jìn)行多尺度水文預(yù)報(bào)是水文氣象領(lǐng)域的焦點(diǎn)問題[5],長(zhǎng)江三峽流域水文形式復(fù)雜,需要合理配置水資源,減少洪澇災(zāi)害造成的損失,亟待相關(guān)人員研發(fā)基于貴仁模型云平臺(tái)的數(shù)字孿生水利工程編碼體系。
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用的不斷推進(jìn),數(shù)字孿生技術(shù)趨向于在系統(tǒng)建模技術(shù)和仿真應(yīng)用的輔助下演化成為復(fù)合的應(yīng)用技術(shù),加上采集和信息傳輸、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算、人工智能等包含的海量數(shù)據(jù)分析存儲(chǔ)、超強(qiáng)的分析計(jì)算、數(shù)據(jù)分析推理能力,基于大模型的數(shù)字孿生技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景。
智慧水利工程的運(yùn)行管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,水利工程運(yùn)行監(jiān)測(cè)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、調(diào)度運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)維等是其主要的組成部分,各個(gè)組成部分又相互聯(lián)系。其中設(shè)備運(yùn)行管理主要是運(yùn)用數(shù)字流域映射技術(shù)對(duì)流域內(nèi)各類水利工程的監(jiān)測(cè)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合管理。具體來說,就是利用三維建模技術(shù)完成針對(duì)系統(tǒng)工程內(nèi)的水利工程進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集從而完成智慧水利工程的系統(tǒng)建設(shè)。數(shù)字孿生技術(shù)正逐步應(yīng)用于智慧水利的系統(tǒng)建設(shè),并且實(shí)現(xiàn)了對(duì)各類水利工程真實(shí)運(yùn)行狀態(tài)的記錄歸檔。
水利工程數(shù)字孿生體系中類型多樣,通常包括智能預(yù)警平臺(tái)、智能感知平臺(tái)、水利樞紐監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水庫調(diào)度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電站運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)、工程建設(shè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、流域綜合態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、大屏數(shù)據(jù)可視化等。基于數(shù)字孿生的水利工程編碼體系架構(gòu)需要考慮水利樞紐監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水庫調(diào)度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電站運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)、流域綜合態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、工程建設(shè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等的具體設(shè)計(jì)流程。
(1)電站運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)主要是通過三維建模,對(duì)壩體、電站、閘門等要素的外觀、復(fù)雜機(jī)械結(jié)構(gòu)等信息進(jìn)行三維仿真顯示,并可集成視頻監(jiān)控、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及其他傳感器實(shí)時(shí)上傳的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)展示閘門狀態(tài)啟閉開度狀態(tài)、下泄流量、閘門開啟次數(shù)、閘門排序等樞紐信息,對(duì)機(jī)組運(yùn)行時(shí)間、出力特征值、水位、負(fù)荷等數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化分析,支持設(shè)備運(yùn)行異常實(shí)時(shí)告警、設(shè)備詳細(xì)信息查詢,輔助管理者直觀掌握電站運(yùn)行狀態(tài);(2)水利樞紐監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是基于數(shù)字孿生技術(shù),對(duì)具體水庫壩體、地形地貌、水情態(tài)勢(shì)、閘門開閉、設(shè)備(電站機(jī)組/排澇泵/水文站等)運(yùn)行態(tài)勢(shì)等要素信息進(jìn)行真實(shí)復(fù)現(xiàn),對(duì)庫區(qū)天氣、水情、浸潤(rùn)線及位置、視頻監(jiān)控等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè);同時(shí)結(jié)合專業(yè)模型算法、AI 應(yīng)用,對(duì)水庫水雨情、流量水量、有功出力、壩體位移、發(fā)電負(fù)荷等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行多維度綜合分析,對(duì)異常態(tài)勢(shì)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警告警,輔助用戶進(jìn)行水庫防洪“四預(yù)”精準(zhǔn)決策和研判;(3)水庫調(diào)度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成各水庫監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù),基于地理信息系統(tǒng),對(duì)水庫的位置、范圍、狀態(tài)等信息進(jìn)行直觀展示,對(duì)入庫徑流量、水庫蓄水量、防洪庫容、可用水量等數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行多維度分析研判,對(duì)水庫調(diào)蓄能力不足、水位超限等異常態(tài)勢(shì)進(jìn)行可視化預(yù)警告警,提升水庫運(yùn)行監(jiān)管力度,為防洪、興利等工作提供決策支持。
三峽流域水利工程眾多且工況復(fù)雜,在進(jìn)行基于貴仁模型云平臺(tái)的數(shù)字孿生水利工程對(duì)象編碼之前首先需要對(duì)流域內(nèi)各個(gè)類型的水利工程進(jìn)行分類并進(jìn)行定義。三峽范圍內(nèi)水利工程的對(duì)象主要包括水庫、水電站、子水電站、機(jī)組、閘門等,在完成了對(duì)上述水利工程對(duì)象的分類定義之后,考慮到水利工程對(duì)象是相關(guān)屬性及其操作的封裝體,需要參考編程領(lǐng)域面向?qū)ο笏枷爰皵?shù)字孿生中孿生體建模方法規(guī)范對(duì)水利工程物理對(duì)象進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)。
如圖1 所示,水庫對(duì)象類型結(jié)構(gòu)主要包括水庫的基礎(chǔ)屬性、數(shù)據(jù)屬性、組成對(duì)象、關(guān)聯(lián)對(duì)象與業(yè)務(wù)行為。其中基礎(chǔ)屬性主要指對(duì)象的靜態(tài)屬性信息,包括基礎(chǔ)信息、空間位置、特征曲線等不同類型的基礎(chǔ)屬性;數(shù)據(jù)屬性是對(duì)象的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)信息,一般為時(shí)序數(shù)據(jù),按照業(yè)務(wù)場(chǎng)景可以劃分為雨量、水位、流量、出力、氣溫、綜合等六大類型,系統(tǒng)支持按需增補(bǔ);組成對(duì)象包含子對(duì)象信息,如水庫包含水電站、水庫大壩、水閘、船閘等組成對(duì)象;關(guān)聯(lián)對(duì)象是與當(dāng)前對(duì)象有關(guān)聯(lián)關(guān)系的對(duì)象,如區(qū)間流域與其來水流域之前構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系;業(yè)務(wù)行為是與當(dāng)前對(duì)象有關(guān)的業(yè)務(wù)事件或行為,如流域的徑流預(yù)報(bào)、水庫的調(diào)度、河道的淹沒分析、水質(zhì)擴(kuò)散等。
另外,針對(duì)小流域預(yù)報(bào)調(diào)度編碼業(yè)務(wù),制定水庫防洪優(yōu)化調(diào)度方案需要考慮流域內(nèi)的水庫調(diào)度和下游的防洪要求,需要的資料主要包括以下幾個(gè)方面:水庫的工程概況、水庫特征、調(diào)度規(guī)則等資料;流域的降雨資料,包括日降雨資料與汛期時(shí)段降雨資料,一般現(xiàn)有的降雨資料是流域內(nèi)各雨量站點(diǎn)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)資料,而在實(shí)際預(yù)報(bào)中應(yīng)用的是流域的面平均雨量,因此需要流域內(nèi)雨量站的分布情況及其權(quán)重資料;前期影響雨量是洪水產(chǎn)流預(yù)報(bào)的重要影響因素,因此需要用于確定洪水預(yù)報(bào)模型蒸發(fā)量等參數(shù),以計(jì)算場(chǎng)次洪水的前期影響雨量;相應(yīng)于時(shí)段降雨資料的流域場(chǎng)次洪水流量過程資料。為了考慮水庫泄洪對(duì)下游防洪對(duì)象的影響,要對(duì)重點(diǎn)預(yù)報(bào)斷面進(jìn)行水位預(yù)報(bào),為保證水位預(yù)報(bào)精度需對(duì)水庫下游的預(yù)報(bào)斷面重新測(cè)定水位流量關(guān)系;針對(duì)小流域洪水預(yù)報(bào)調(diào)度方案,需要充分研究歷史暴雨洪水資料,基于暴雨洪水分布規(guī)律對(duì)預(yù)報(bào)調(diào)度方案進(jìn)行適當(dāng)修正。總體上,現(xiàn)有水文資料有各水庫各年的日降雨資料、入庫流量以及溫度數(shù)據(jù),可以用來計(jì)算場(chǎng)次洪水的前期影響雨量。同時(shí),各年汛期的時(shí)段降雨資料和洪水資料匹配度也非常高,可滿足小流域洪水預(yù)報(bào)、防洪優(yōu)化調(diào)度對(duì)水文資料的要求。
在具體實(shí)施中可運(yùn)用三水源新安江模型、改進(jìn)POA對(duì)各水庫進(jìn)行水文預(yù)報(bào)、防洪優(yōu)化調(diào)度計(jì)算,通過實(shí)測(cè)水位反推的入庫流量作為水庫實(shí)測(cè)流量。根據(jù)《水文情報(bào)預(yù)報(bào)規(guī)范》(GB/T22482-2008)(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》)規(guī)定,選用徑流總量相對(duì)誤差RE(%)、洪峰合格率DQm以及峰現(xiàn)時(shí)差合格率DT 三個(gè)指標(biāo)來評(píng)定水庫入庫徑流預(yù)報(bào)方案的精度。
水利工程編碼體系對(duì)象結(jié)構(gòu)由6 級(jí)編碼構(gòu)成,分為公共屬性和私有屬性,不同對(duì)象類型的公共屬性編碼部分保持一致,而私有編碼部分有所差別,例如,水庫和相關(guān)水文測(cè)站都有流量屬性,在流量屬性部分的編碼規(guī)則要保持一致,其他水庫庫容、汛限水位等是水庫的私有屬性,其編碼體現(xiàn)私有性質(zhì)。三峽相關(guān)水利工程具體編碼格式如圖2 所示。

圖2 對(duì)象結(jié)構(gòu)類型編碼格式Fig.2 Object structure type coding format
依據(jù)編碼對(duì)象類型定義與結(jié)構(gòu)定義規(guī)則,以三峽水庫、水電站、子水電站、機(jī)組、閘門為例進(jìn)行實(shí)例編碼,具體對(duì)象類型及其編碼簡(jiǎn)碼對(duì)應(yīng)格式可參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)于不同的水利工程對(duì)象而言,某個(gè)水利工程對(duì)象如水庫等包含了不同的屬性條目,例如,在進(jìn)行水庫入庫流量預(yù)報(bào)時(shí),采用分布式水文模型和新安江模型預(yù)報(bào)出的入庫流量為不同的屬性條目。屬性條目代表某對(duì)象的某個(gè)屬性的具體時(shí)序數(shù)據(jù)集合,具有唯一性,不存在有多種數(shù)據(jù)來源的可能性,如果有多種數(shù)據(jù)來源,應(yīng)將其歸納為屬性,每種數(shù)據(jù)來源作為該屬性下的一個(gè)條目,具體形式參考三峽相關(guān)文本。
表結(jié)構(gòu)中針對(duì)各字段的描述如下:各類測(cè)針編碼具有唯一性,均由數(shù)字和大寫字母組成的8 位字符串表示,嚴(yán)格按《全國(guó)水文測(cè)站編碼》執(zhí)行。具體來講,測(cè)站名、河流、水系、流域稱通常用中文字符表示;經(jīng)緯度采用測(cè)站代表點(diǎn)的東經(jīng)、北緯度,精確到6 位小數(shù);站址的描述一般用地縣級(jí)詳細(xì)地址;其余行政區(qū)劃碼、基面名稱、基面高程均按照當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定制定。
依托貴仁模型云平臺(tái)建立交互式編碼模塊,提供模型組件的在線構(gòu)建能力。數(shù)據(jù)中臺(tái)設(shè)計(jì)應(yīng)能接入水調(diào)自動(dòng)化系統(tǒng)、氣象業(yè)務(wù)系統(tǒng)、泥沙管理系統(tǒng)、文檔系統(tǒng)、水工程系統(tǒng)、外部互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù);通過數(shù)據(jù)清洗、整合、轉(zhuǎn)換等方式建立數(shù)據(jù)倉庫,根據(jù)業(yè)務(wù)建立數(shù)據(jù)集市;進(jìn)行數(shù)據(jù)治理,建立元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)規(guī)范以及數(shù)據(jù)安全管理;建立算法、模型、規(guī)則、指標(biāo)等計(jì)算要素庫;建立標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算能力,能夠使用數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等方式進(jìn)行氣象、水文、調(diào)度、防洪、發(fā)電、生態(tài)、航運(yùn)等方面科研計(jì)算。
我國(guó)水系狀況復(fù)雜,利用數(shù)字孿生等先進(jìn)技術(shù)能夠有效提升對(duì)水資源的綜合管理效率。為完成新時(shí)期我國(guó)的水利管理任務(wù),無人機(jī)、人工智能等技術(shù)逐漸成為先進(jìn)智慧水利體系的重要組成部分。
三峽基于貴仁模型云平臺(tái)的數(shù)字孿生水利工程編碼體系統(tǒng)一流域內(nèi)的各類水利工程的編碼規(guī)則,整合了各類水利工程編碼資源,有助于進(jìn)一步加快數(shù)字孿生水利工程體系的建設(shè),提升三峽智慧水利體系的建設(shè)水平。編碼體系的構(gòu)建有利于三峽流域以自然地理、水利工程、經(jīng)濟(jì)社會(huì)信息為主要內(nèi)容,對(duì)物理流域全要素進(jìn)行數(shù)字化映射,并實(shí)現(xiàn)物理流域與數(shù)字流域之間的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)信息交互和深度融合,保持兩者的同步性、孿生性,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)水利系統(tǒng)數(shù)字資源整合、數(shù)據(jù)互通、數(shù)據(jù)共享,加快統(tǒng)一服務(wù)支撐體系構(gòu)建,實(shí)現(xiàn)政務(wù)管理集約化、高效化。
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