Water flow in rivers during flood season can be 10 to 100 fold higher than normal seasons (low precipitation) in Japan and predicting flood runoff is essential for operating reservoirs with discharging gates. Abundant experiences and knowledge are requisites for operators to be able to make efficient decisions at work. This research investigated a method to transfer technical knowledge by acquiring skills and knowledge from actual dam operators and by using the information to construct an educational training system. The purpose of the research was to enable the execution of a secure and rational reservoir operation during flood period. The educational training system for reservoir operation was developed with the focuses on acquiring knowledge on hydraulics and hydrology and learning about decision making related to the reservoir operation as well as the timing of control. The system is capable of conducting education that corresponds to individual levels in each location. Of the educational training methods, a lecture method that uses textbooks is effective for the understanding of basic knowledge and concepts while a training method that uses a simulation device is essential for the practice of advanced and specialized procedures in specific fields. Simulation devices are used in operational training for airplane flight and driving cars and trains. The educational system presented here was designed to provide further assistance to those who have acquired basic knowledge and concepts through textbooks and also to at low them to perform the satisfactory operation of dam equipment. Our research proposes a method which can realize a system to acquire technical skills-the skills which are the foundation of technical knowledge and operation.
Recently with increase consumption of electric power, the scale of the electric system becomes bigger and complex. Then, it is increasing the hardship in the operation of electric system and the continuance of stability. Especially, as the differences between demand and supply in electric power keeping low frequency oscillating attenuation from electric power have been very important in the continuance part of stability. The more control time of electricity system is getting faster with digitalization the more stability of electricity system is getting worse. As solutions of these problems, by establishing Power System Stabilizing Controller putting PSS output signal and putting damping to vibration of the rotor at generators's AVR in area where is oscillated, We are willing to contribute the electricity system by holding in generator output vibration.
낙동강하굿둑 기수역의 복원이 국정과제로 채택되면서, 2019~2020년의 실증실험과 2021년 시범운영을 거쳐 2022년 기수역 복원이 공식화 되었다. 해수유입 시 많은 의사결정이 실시간으로 수행되어야 하므로, 실측과 수치해석을 이용한 의사결정시스템이 체계화되었으며, 이 과정에서 정확한 해수유입량 산정이 필요하였다. 이에 본 연구에서는 해수와 담수의 밀도차이와 낙동강하굿둑 수문의 구조적인 특성을 반영한 해수유입량 산정식을 개발하였다. 낙동강하굿둑 수문은 월류와 저류방식으로 해수유입이 가능하므로, 산정식 또한 두 가지 형태로 제시하였다. 개발된 식의 정확도 확인 및 유량계수 도출을 위하여 시범운영 기간동안 ADCP를 이용하여 해수유입량을 실측하였다. 완성된 식을 이용한 계산값과 실측값의 비교 결과 약 3%의 오차를 확인하였다.
In this study, seismic safety of CFRD(Concrete-Face Rockfill Dam) type "D" dam in operation is evaluated from the results of 1-g shaking table test using similitude laws. Model dam is made by similitude law considering the grain size of prototype dam component. After the model dam is impounded to the normal water level(N.W.L), it is excited by artificial earthquake wave corresponding to standard design respond spectrum of the "D" dam site. Displacement response behavior of the dam is examined through the measurement of vertical and horizontal displacement of dam crest. Also, amplification characteristics of acceleration with dam height is examined through the measurement of acceleration with dam height. Finally, the purpose of this study is to evaluate seismic safety of "D" dam in operation. From the results of acceleration measurement, it was found that acceleration of dam crest was amplified about 1.52 times compared to the acceleration of dam bottom and amplification phenomenon is outstanding at three quarters of dam height from the bottom of dam. From the analysis of displacement behavior, it was estimated that vertical displacement of prototype dam is 6.8cm (0.1% of dam height) and horizontal displacement 12.3cm(0.2% of dam height). These percentages is much lower than 1% of dam height(general stability criteria). Therefore, it was concluded that seismic stability of "D" dam against an estimated earthquake is guaranteed.
본 연구에서는 설계기준 및 수질기준에 합당한 제약조건을 고려하여 하수처리장의 최소비용 운영을 위해 비선형계획법을 적용하였으며, 수질변화는 QUAL2E 모형을 이용하여 모델링을 하였다. 한강수계에 위치한 4개의 수도권 하수처리장에 적용한 결과, BOD 수질기준에 따른 하수처리장의 적절한 운영율을 계산할 수 있었으며, 각 하수처리장에서 유입유량에 따라 하수를 처리하는 것보다 한강의 정해진 수질조건을 유지하는 한도내에서 적정하수량을 처리하는 것이 경제적임을 알 수 있었다. 또한, 이 모델을 이용하여 주어진 하수처리장 운영하에서의 한강수질도 예측가능하다.
본 연구에서는 비선형계획법을 이용하여 해공간의 비선형성을 적절히 제어하고, 예측유입량의 불확실성을 고려하면서 하나의 최적 의사결정을 내릴 수 있는 다목적댐 최적 연계운영 모형을 개발하였다. 모형의 적용성을 검증하기 위하여 금강유역에 모형을 적용하고 2020~2021년 이수기에 대해 가상으로 운영하여 보았으며, 적용결과 의사결정평균모형에 비해 향상된 결과를 도출하는 것을 확인하였다.
본 연구에서는 물 부족량 공급 운영 방식(deficit-supply)에 의해 다목적댐을 모의 운영하고 그 결과 얻어진 저수량을 기반으로 댐별 물공급의 안정성을 평가할 수있는 방법을 제시하였다. 본 연구에서 제안한 방법을 16개 다목적댐에 적용하였으며, 그 결과를 통해 댐별 물 공급 안정성을 평가하였다. 평가 결과, 소양강댐, 충주댐, 횡성댐, 안동댐, 임하댐 및 합천댐의 안정성이 가장 높은 것으로 나타났으며, 섬진강댐과 부안댐의 안정성이 상대적으로 낮은 것으로 평가되었다. 특히 부안댐은 신뢰도, 회복도, 취약도에 있어 가장 낮은 수준의 평가 결과를 나타내고 있어 물 공급 안정성을 향상시키기 위한 대책이 필요한 것으로 나타났다.
This paper evaluated the water resources aspect of the operating results of the Daecheong Multipurpose Dam for the last 21 years. The elements that were evaluated included the amount of water supply from the dam. volume of outflow from the regulating dam, changes in the runoff volume at the dam site and downstream, and variations in the water supply capacity of the Daecheong Multipurpose Dam and the Geum River Barrage Dam situated in the estuary. The rainfall-runoff model was used to evaluate the changes in the runoff volume, and the water balance analysis system was used to evaluate the variations in the dams'water supply capacities. The volume of domestic and industrial water supply from the Daecheong Multipurpose Dam increased to 6.1 times for the last 21 years from 61${\times}$$10^6$$m^3$ in 1981 to 375${\times}$$10^6$$m^3$in 2001. The rate of outflow to inflow of the Daecheong Dam was analyzed 1.30 times in dry season, 1.12 times in semi-dry season, and 0.90 times in rainy season. The volume of inflow to the Geum River Barrage Dam down- stream after the dam's construction increased to 1.25 times in dry season and 1.02 times in semi-dry season and decreased to 0.94 times in rainy season. The water supply capacity of the estuary barrage dam almost did not change in cases with or without the Daecheong Multipurpose Dam, but storages were largely affected by the outflows of the Daecheong Multipurpose Dam.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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