成果聚焦將獨(dú)立設(shè)計(jì)的單個(gè)水庫聯(lián)合運(yùn)行,有效控制防洪、供水、發(fā)電等風(fēng)險(xiǎn)的累積與疊加,防范變化環(huán)境下的“黑天鵝”事件,創(chuàng)建了一整套適應(yīng)變化環(huán)境的梯級(jí)水庫風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及調(diào)控理論與方法體系,解決了變化環(huán)境下梯級(jí)水庫運(yùn)行調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)難預(yù)報(bào)、難評(píng)估、難管控三方面的難題:針對(duì)水庫入庫徑流預(yù)測(cè)精度在變化環(huán)境下不斷衰減的問題,首創(chuàng)了具有物理機(jī)制的時(shí)變預(yù)測(cè)理論體系,顯著提高了“實(shí)時(shí)、近期、遠(yuǎn)期”入庫徑流的預(yù)報(bào)精度和預(yù)見期長(zhǎng)度,為梯級(jí)水庫風(fēng)險(xiǎn)源管控提供了基石;針對(duì)變化環(huán)境下梯級(jí)水庫潛在風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)問題,形成了非一致性條件下的“規(guī)劃
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