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    宜昌站H-ADCP流量關(guān)系率定及應(yīng)用

    2019-03-08 09:56:20,,,
    水利水電快報(bào) 2019年2期
    關(guān)鍵詞:測(cè)流宜昌測(cè)驗(yàn)

    ,,,

    (長(zhǎng)江水利委員會(huì)水文局 長(zhǎng)江三峽水文水資源勘測(cè)局,湖北 宜昌 443000)

    1 研究背景

    宜昌站位于長(zhǎng)江中游干流,自建站以來(lái)斷面水位流量關(guān)系主要以繩套線性和單一線性為主。多年來(lái),河段上游相繼建成葛洲壩和三峽水利樞紐,樞紐調(diào)度對(duì)水沙調(diào)節(jié)影響較大,增加了把握外業(yè)觀測(cè)時(shí)機(jī)的難度、測(cè)驗(yàn)成本和勞動(dòng)強(qiáng)度。受三峽、葛洲壩水利樞紐工程(以下簡(jiǎn)稱“兩壩”)聯(lián)合調(diào)度影響,宜昌站水位流量關(guān)系曲線局部變形或扭曲更加頻繁,具體表現(xiàn)為:受水庫(kù)蓄放水而產(chǎn)生的附加比降影響,水庫(kù)放水時(shí),水位上漲,流速增大,流量也增大;蓄水時(shí),則完全相反。水位流量關(guān)系線表現(xiàn)為漲水點(diǎn)偏右,落水點(diǎn)偏左,峰、谷點(diǎn)居中。如果不間斷連時(shí)序測(cè)驗(yàn)流量,水位流量關(guān)系表現(xiàn)為連續(xù)繩套,對(duì)流量測(cè)驗(yàn)時(shí)機(jī)的把握和數(shù)據(jù)代表性等要求更高。

    目前,宜昌站采用連時(shí)序法定線,單一線與繩套曲線相結(jié)合,部分時(shí)間段在單一線上推流,其他時(shí)間段按照繩套曲線推流。宜昌站常規(guī)流量測(cè)驗(yàn)方式有2種:走航式ADCP和普通流速儀測(cè)流,以走航式ADCP測(cè)流為主。采用普通流速儀測(cè)流時(shí)測(cè)驗(yàn)時(shí)間一般為120 min;采用走航式ADCP施測(cè)時(shí),時(shí)間一般為15~30 min。近年來(lái),每年測(cè)流80~100次仍然難以較好控制水位流量關(guān)系。為了早日實(shí)現(xiàn)流量自動(dòng)化測(cè)量,有必要對(duì)H-ADCP流量關(guān)系進(jìn)行率定,充分發(fā)揮儀器效益。

    2 測(cè)驗(yàn)資料情況

    2016年宜昌站引進(jìn)了CM300型H-ADCP進(jìn)行試驗(yàn)分析。H-ADCP監(jiān)測(cè)平臺(tái)設(shè)置在流量斷面左岸,儀器安置在高程39.20 m處。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整,儀器表面水平指向?qū)Π?,且與水流方向垂直[1-2]。H-ADCP可測(cè)量水平層面多單元流速,最多可達(dá)128個(gè)單元,水平測(cè)量范圍最寬可達(dá)200 m。內(nèi)置溫度傳感器縱、橫搖角度傾斜計(jì)、超聲波水位計(jì)、ADCP換能器等多種傳感器,可同時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)流速、流量、水位、水溫等水文要素[3-4]。目前,H-ADCP的工作方式是連續(xù)測(cè)量,每15 s儲(chǔ)存一個(gè)原始數(shù)據(jù)。通過(guò)有線電纜連接到現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算機(jī),再通過(guò)微波對(duì)接轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò)信號(hào),傳輸?shù)睫k公室計(jì)算機(jī),是集采集、存儲(chǔ)、傳輸功能的在線流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

    2017年2月15日開(kāi)始正式收集資料。由于H-ADCP儀器安置在固定高程39.20 m處,當(dāng)水位接近40.00 m左右時(shí),H-ADCP距離水面距較短,探頭發(fā)射信號(hào)存在一定角度,水平測(cè)量范圍較小,在枯季經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常。因此,僅分析3~10月資料,其他月份需要調(diào)整儀器高度后,重新收集資料分析。截至2018年6月,共收集了11個(gè)月數(shù)據(jù)。

    根據(jù)2017年收集的3~10月數(shù)據(jù)資料,建立指標(biāo)流速與斷面平均流速線性回歸模型,并結(jié)合水位和河底高程求得斷面流量。對(duì)于2018年H-ADCP測(cè)得的指標(biāo)流速,用根據(jù)2017年數(shù)據(jù)建立的線性關(guān)系推流,與常規(guī)測(cè)驗(yàn)方法推求流量比較,檢驗(yàn)?zāi)P偷暮侠硇浴?/p>

    3 模型求解

    H-ADCP是基于所測(cè)指標(biāo)流速與常規(guī)測(cè)流法實(shí)測(cè)斷面平均流速建立相關(guān)關(guān)系,通過(guò)指標(biāo)流速推求斷面平均流速,再用斷面平均流速與斷面面積求得斷面流量:

    Q=V斷A

    (1)

    式中,V斷為斷面平均流速,m/s;A為斷面面積,m2;Q為斷面流量,m3/s。

    其中,斷面面積是水位的函數(shù):

    A=f(Z)

    (2)

    式中,Z為斷面水位,m。

    根據(jù)斷面水位結(jié)合最新實(shí)測(cè)大斷面數(shù)據(jù),推算斷面面積,見(jiàn)圖1。比較宜昌站2014~2017年斷面可發(fā)現(xiàn),近幾年斷面略有沖淤變化,基本穩(wěn)定,見(jiàn)圖2。

    圖1 水位-面積關(guān)系

    圖2 2014~2017年斷面沖淤變化

    由圖1推求水位與斷面的關(guān)系式為

    A=742.44Z-21 976

    (3)

    斷面平均流速可表示為某一指標(biāo)流速的函數(shù)

    V斷=f(Vi)

    (4)

    根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)提出指標(biāo)流速與斷面平均流速關(guān)系,H-ADCP關(guān)系推薦方程通常為線性回歸方程:

    V斷=B0+(B1+B2)Vi

    (5)

    式中:Vi為指標(biāo)流速,m/s;B0、B1、B2均為回歸系數(shù)。

    宜昌站H-ADCP測(cè)量時(shí)的參數(shù)設(shè)置:沿水平方向,每一深度單元尺寸為3 m,深度單元個(gè)數(shù)為50個(gè),空白距離為2 m,第一層深度單元中心距H-ADCP換能器3.5 m,即可測(cè)量的寬度范圍為離儀器3.50~153.5 m,共150 m。

    2017年3~10月H-ADCP收集資料期間,宜昌站開(kāi)展常流量測(cè)驗(yàn)60次,其中流速儀測(cè)流5次,ADCP測(cè)流55次,測(cè)得最小流量為6 740 m3/s,最大流量為30 700 m3/s。

    在測(cè)流對(duì)應(yīng)時(shí)段內(nèi),取不同單元層組合(距儀器探頭不同距離的水深組合)1-5、1-10、2-4等,例如1-5單元組合指的是3.50~15.5 m水平層范圍內(nèi)的指標(biāo)流速。通過(guò)分析不同距離、長(zhǎng)度的單元組合形式,與60次常規(guī)測(cè)驗(yàn)的斷面平均流速分別建立如圖3所示線性關(guān)系,從中選擇關(guān)系最好的組合。不同單元組合方式建立的線性關(guān)系回歸系數(shù)見(jiàn)表1。

    圖3 1-5單元組合指標(biāo)流速與斷面流速關(guān)系

    不同組合方案指標(biāo)流速-斷面平均流速公式相關(guān)系數(shù)1-5單元V斷=1.163 Vi +0.6450.8951-10單元V斷=1.034 Vi +0.7040.8521-15單元V斷=0.919 Vi +0.7580.8321-30單元V斷=0.727 Vi +0.9460.7491-40單元V斷=0.682 Vi+1.0110.6952-4單元V斷=1.177 Vi +0.6050.9042-7單元V斷=1.085 Vi +0.6680.8632-9單元V斷=1.035 Vi +0.6940.8482-30單元V斷=0.714 Vi +0.9530.7422-40單元V斷=0.672 Vi +1.0170.6892-45單元V斷=0.673 Vi +1.0370.665

    表2 不同組合方式計(jì)算流量與連時(shí)序整編流量相對(duì)誤差統(tǒng)計(jì)

    擬合利用相關(guān)性較好的2-4、2-7、2-9、1-10、1-5單元組合的指標(biāo)流速分別推算斷面平均流速,再用水位計(jì)算出斷面面積得到全年的流量數(shù)據(jù)。通過(guò)南方片2.0,采用連實(shí)測(cè)流量過(guò)程線法對(duì)這5種單元組合方式分別進(jìn)行整編,得出的月平均流量數(shù)據(jù)與宜昌站常規(guī)測(cè)驗(yàn)計(jì)算的月平均流量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,見(jiàn)表2。

    從表1、2 可以發(fā)現(xiàn),1-5單元組合相關(guān)性系數(shù)較高,整編計(jì)算的月平均流量相對(duì)誤差較小。選擇1-5單元組合指標(biāo)流速與斷面流速建立線性圖(見(jiàn)圖3)。對(duì)1-5組合指標(biāo)流速與斷面流速建立的關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn),系統(tǒng)誤差為-0.24%,由于存在單次相對(duì)誤差過(guò)大的情況,其相對(duì)不確定度為15.2%。對(duì)圖3的關(guān)系線分別進(jìn)行符號(hào)檢驗(yàn)、適線檢驗(yàn)、偏離數(shù)值檢驗(yàn)(見(jiàn)表3),精度符合《水文資料整編規(guī)范》有關(guān)要求。

    表3 指標(biāo)流速與斷面流速關(guān)系線3項(xiàng)檢驗(yàn)

    得到指標(biāo)流速推求斷面流速方程式:

    V斷=1.163Vi+0.645

    (6)

    由式(3)、(6)可得H-ADCP流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)流量關(guān)系式為

    Q=(1.163Vi+0.645)×(742.44Z-21976)(7)

    4 成果應(yīng)用

    基于2017年數(shù)據(jù)率定的關(guān)系公式(7),對(duì)2018年3~5月數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,采用連實(shí)測(cè)流量過(guò)程線法進(jìn)行整編,與宜昌站常規(guī)測(cè)驗(yàn)方法連時(shí)序法整編流量進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),H-ADCP推算流量與常規(guī)測(cè)驗(yàn)方法計(jì)算流量過(guò)程吻合,且趨勢(shì)一致。

    將上述方法步驟計(jì)算的H-ADCP流量整編數(shù)據(jù)與宜昌站常規(guī)測(cè)驗(yàn)整編結(jié)果對(duì)比統(tǒng)計(jì),月、年徑流量誤差在±4%以內(nèi)。

    表4 2018年H-ADCP整編流量水量統(tǒng)計(jì)

    將2018年5月最大流量附近的時(shí)段典型洪水過(guò)程進(jìn)行比較,具體情況見(jiàn)圖4。

    圖4 2018年5月宜昌站最大流量附近流量過(guò)程線

    宜昌站計(jì)算實(shí)例表明,該模型可靠且定線精度高,可實(shí)現(xiàn)宜昌站實(shí)時(shí)流量監(jiān)測(cè),為特殊水情的常規(guī)流量測(cè)次安排提供參考。

    5 結(jié) 語(yǔ)

    通過(guò)2017年收集的H-ADCP數(shù)據(jù),建立了實(shí)時(shí)指標(biāo)流速監(jiān)測(cè)值與斷面平均流速實(shí)測(cè)值的線性回歸模型,結(jié)合水位與面積關(guān)系建立H-ADCP流量實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。采用流量過(guò)程線法進(jìn)行整編,經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,結(jié)果誤差較小。2017年率定的線性關(guān)系在2018年的實(shí)用效果較好,與其他方法計(jì)算的流量過(guò)程吻合,且趨勢(shì)一致。

    在兩壩聯(lián)合調(diào)度影響下,宜昌站水位流量關(guān)系曲線局部變形或扭曲更加頻繁,H-ADCP實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)

    在線監(jiān)測(cè)可彌補(bǔ)因?yàn)闇y(cè)次布置不足造成的誤差,可進(jìn)一步檢驗(yàn)測(cè)流定線的合理性。

    枯水期H-ADCP換能器距離水面距離較短,儀器探頭發(fā)射信號(hào)存在一定角度,水平測(cè)量范圍較小,經(jīng)常出現(xiàn)不正常數(shù)據(jù),需要調(diào)整儀器安裝高度后進(jìn)一步分析研究。

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