CN105201805B - 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法 - Google Patents

基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105201805B
CN105201805B CN201510672110.7A CN201510672110A CN105201805B CN 105201805 B CN105201805 B CN 105201805B CN 201510672110 A CN201510672110 A CN 201510672110A CN 105201805 B CN105201805 B CN 105201805B
Authority
CN
China
Prior art keywords
air
compressor set
pressure
air compressor
compressor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510672110.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105201805A (zh
Inventor
张元玲
吴正怡
吴益新
刘长正
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhanjiang Baofa CCID RHF Technology Co. Ltd.
Original Assignee
Baosteel Development Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baosteel Development Co Ltd filed Critical Baosteel Development Co Ltd
Priority to CN201510672110.7A priority Critical patent/CN105201805B/zh
Publication of CN105201805A publication Critical patent/CN105201805A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105201805B publication Critical patent/CN105201805B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***,包括空压机组,控制中心,数据采集模块,至少两个用气设备;每个用气设备设有对应的工控机;空压机组与控制中心连接,各个工控机与控制中心信号连接,并同时与各自的用气设备连接;数据采集模块与控制中心连接,并实时采集各个用气设备的实际运行压力;各个用气设备上设有负荷指示机构。本发明对整个***采用智能自动化调节,通过提前预约的方式控制,能够减小空压机组的负荷急剧的变化导致空压机加载、卸载而引起的电机频繁起动的能耗浪费;同时提前增加峰值用气点的压力储备,优化压缩机联锁控制以快速响应***的压力变化,解决压缩机因外部负荷变化频繁,达到节能,环保的效果。

Description

基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法
技术领域
本发明涉及一种空气压缩机智能调节控制***,具体来说,是一种基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法。
背景技术
目前压缩机的能源浪费主要表现为压缩机的配置及运行仅以保压为目的、供给压力不合理、设备用气存在浪费、现场工人用气成本意识淡薄等等。压缩机配置及合理运行对节能用电非常重要,通常,为使输出压力波动小,很多压缩机采用吸气阀调节方式。但这种方式在没有供气的情况下仍需消耗70%额定功率的电力,浪费较严重。另外,由于管道压力损失不确定,设备启动存在流量高峰等原因,压缩机组的供气压力有时比现场要求压力高出0.2-0.3MPa,浪费非常严重。有时也会为了少数几台压力要求高的设备,而整个调高供气的压力,这在能源使用配置上及其不合理。
发明内容
本发明需要解决的技术问题是,现有的空压机机组压力供给不合理,用气分配不合理,设备用气浪费严重,采用吸气阀调节方式,空压机组负荷较大,耗能比较厉害。
本发明采取以下技术方案:
一种基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***,包括空压机组,控制中心,数据采集模块,至少两个用气设备;每个用气设备设有对应的工控机;所述空压机组与控制中心连接,各个工控机与控制中心信号连接,并同时与各自的用气设备连接;所述数据采集模块与控制中心连接,并实时采集各个用气设备的实际运行压力;各个用气设备上设有负荷指示机构。
进一步的,所述各个工控机与控制中心无线信号连接。
一种上述的空压机机组智能控制***的控制方法,包括以下步骤:
A)各个关键客户根据负荷指示机构实时查看空压机组的使用负荷,包括每个管路的压力、流量以及空压机的使用负荷百分比情况;
B)关键客户在通过负荷指示了解空压机组的使用情况后,根据自己的实际需求,通过预约人机交互界面进行预约申请,预约参数包括用气量、压力、使用时间;
C)人机交互界面把关键客户的用气需求快速传输给控制中心的空压机组数据处理模型进行数据处理;同时空压机组数据处理模型通过对数据采集模块实时采集空压机组的现场压力、流量数据;
D)空压机组数据处理模型把采集的以上数据进行计算后,得出一个供气方案;
E)空压机组根据空压机组数据处理模型的提供的供气方案,决定空压机开启数量、开启时间、运行负载,进行气源供给;
F)空压机组数据处理模型根据数据采集模块所采集的各关键客户的实时压力数据,与关键客户预约申请的设定压力进行比较,并实时PID调节对应关键客户处的电磁阀开度,当实时压力数据达到设定压力的90%时,调节结束。数据处理模型通过这一步骤实现了预判控制,这样可以提前调节空压机组达到峰值用气点的压力储备,减小空压机组的负荷急剧的变化,提升空压机的使用效率。
本发明的有益效果在于:
1)压力供给更合理。
2)用气分配合理。
3)降低设备用气浪费的程度。
4)空压机机组负荷根据需要进行自动调节,减低了耗能。
5)对整个***采用智能自动化调节,并能够将参数传输到人机交互***中去。通过提前预约的方式控制,能够减小空压机组的负荷急剧的变化,导致空压机加载、卸载而引起的电机频繁起动的能耗浪费,提升空压机的使用效率;同时提前增加峰值用气点的压力储备,优化压缩机联锁控制以快速响应***的压力变化,解决压缩机因外部负荷变化频繁,达到节能,环保的效果。
附图说明
图1是基于用户信息化调配的空压机组智能控制方法的流程示意图。
图2是基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***的结构框图。
图3是数据处理模型根据客户用气的需求进行预判控制,将实时压力数据采集与设定压力进行比较并进行实时PID调节的控制流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进一步说明。
参见图2,一种基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***,包括空压机组,控制中心,数据采集模块,至少两个用气设备;每个用气设备设有对应的工控机;所述空压机组与控制中心连接,各个工控机与控制中心信号连接,并同时与各自的用气设备连接;所述数据采集模块与控制中心连接,并实时采集各个用气设备的实际运行压力;各个用气设备上设有负荷指示机构。
所述各个工控机与控制中心无线信号连接。
参见图1、3,一种上述的空压机机组智能控制***的控制方法,包括以下步骤:
A)各个关键客户根据负荷指示机构实时查看空压机组的使用负荷,包括每个管路的压力、流量以及空压机的使用负荷百分比情况;
B)关键客户在通过负荷指示了解空压机组的使用情况后,根据自己的实际需求,通过预约人机交互界面进行预约申请,预约参数包括用气量、压力、使用时间;
C)人机交互界面把关键客户的用气需求快速传输给控制中心的空压机组数据处理模型进行数据处理;同时空压机组数据处理模型通过对数据采集模块实时采集空压机组的现场压力、流量数据;
D)空压机组数据处理模型把采集的以上数据进行计算后,得出一个供气方案;
E)空压机组根据空压机组数据处理模型的提供的供气方案,决定空压机开启数量、开启时间、运行负载,进行气源供给;
F)空压机组数据处理模型根据数据采集模块所采集的各关键客户的实时压力数据,与关键客户预约申请的设定压力进行比较,并实时PID调节对应关键客户处的电磁阀开度,当实时压力数据达到设定压力的90%时,调节结束。数据处理模型通过这一步骤实现了预判控制,这样可以提前调节空压机组达到峰值用气点的压力储备,减小空压机组的负荷急剧的变化,提升空压机的使用效率。
本发明对整个***采用智能自动化调节,并能够将参数传输到人机交互***中去。通过提前预约的方式控制,能够减小空压机组的负荷急剧的变化,导致空压机加载、卸载而引起的电机频繁起动的能耗浪费,提升空压机的使用效率;同时提前增加峰值用气点的压力储备,优化压缩机联锁控制以快速响应***的压力变化,解决压缩机因外部负荷变化频繁,达到节能,环保的效果。

Claims (2)

1.一种基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***的控制方法,其特征在于:
所述空压机机组智能控制***包括空压机组,控制中心,数据采集模块,至少两个用气设备;每个用气设备设有对应的工控机;
所述空压机组与控制中心连接,各个工控机与控制中心信号连接,并同时与各自的用气设备连接;
所述数据采集模块与控制中心连接,并实时采集各个用气设备的实际运行压力;
各个用气设备上设有负荷指示机构;
所述控制方法包括以下步骤:
A)各个关键客户根据负荷指示机构实时查看空压机组的使用负荷,包括每个管路的压力、流量以及空压机的使用负荷百分比情况;
B)关键客户在通过负荷指示了解空压机组的使用情况后,根据自己的实际需求,通过预约人机交互界面进行预约申请,预约参数包括用气量、压力、使用时间;
C)人机交互界面把关键客户的用气需求快速传输给控制中心的空压机组数据处理模型进行数据处理;同时空压机组数据处理模型对数据采集模块实时采集空压机组的现场压力、流量数据;
D)空压机组数据处理模型把采集的以上数据进行计算后,得出一个供气方案;
E)空压机组根据空压机组数据处理模型的提供的供气方案,决定空压机开启数量、开启时间、运行负载,进行气源供给;
F)空压机组数据处理模型根据数据采集模块所采集的各关键客 户的实时压力数据,与关键客户预约申请的设定压力进行比较,并实时PID调节对应关键客户处的电磁阀开度,当实时压力数据达到设定压力的90%时,调节结束。
2.如权利要求1所述的基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***的控制方法,其特征在于:所述各个工控机与控制中心无线信号连接。
CN201510672110.7A 2015-10-16 2015-10-16 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法 Active CN105201805B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510672110.7A CN105201805B (zh) 2015-10-16 2015-10-16 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510672110.7A CN105201805B (zh) 2015-10-16 2015-10-16 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105201805A CN105201805A (zh) 2015-12-30
CN105201805B true CN105201805B (zh) 2017-03-22

Family

ID=54949685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510672110.7A Active CN105201805B (zh) 2015-10-16 2015-10-16 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105201805B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110532597B (zh) * 2019-07-17 2023-01-31 北京中竞国际能源科技有限公司 基于压力轨迹预测和时间节点的空压机组调配***及方法
CN111120277B (zh) * 2019-12-30 2022-07-29 广东路得斯环境科技有限公司 一种空压机组联动运行方法及***
CN114718855A (zh) * 2022-03-28 2022-07-08 山东莱钢永锋钢铁有限公司 一种压缩空气介质智能***预测***

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06264894A (ja) * 1993-03-16 1994-09-20 Hitachi Ltd 複数台の圧縮機の切替制御方式
JPH0996279A (ja) * 1995-09-29 1997-04-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd エアコンプレッサシステムの省エネルギ制御装置
CN101498295A (zh) * 2009-01-19 2009-08-05 蔡茂林 基于无线传送技术控制终端压力的压缩机群控制***
CN101514698A (zh) * 2009-02-27 2009-08-26 南京昱天高新能源科技发展有限公司 空压机智能节能控制***
CN101901014B (zh) * 2009-05-27 2012-02-22 宝山钢铁股份有限公司 空压站预测调压控制方法
CN101718270B (zh) * 2009-11-20 2013-02-20 上海应用技术学院 空压机控制***的预测调压方法
CN205154586U (zh) * 2015-10-16 2016-04-13 宝钢发展有限公司 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***

Also Published As

Publication number Publication date
CN105201805A (zh) 2015-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106196783B (zh) 一种模块机组的控制方法、控制装置及模块机组
CN105201805B (zh) 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***和方法
CN206800507U (zh) 恒压供水***
CN206360877U (zh) 一种变频水泵并联运行的节能优化控制***
CN104820413A (zh) 一种空压站房的节能集群控制***及方法
CN102644585B (zh) 一种气体压缩机的混合控制***与方法
CN106499617B (zh) 一种空压机节能调控方法、装置及***
CN206226342U (zh) 一种智能控制节能输油装置
CN111561440A (zh) 一种高效率空压机机组控制***
CN205136018U (zh) 一种基于pid变频调节的空气压缩机节能***
CN205478243U (zh) 无人值守式节能型空压站控制***
CN104848468B (zh) 多源供电空调***的能源处理方法及***
CN106468066A (zh) 一种高楼供水优化模拟***
CN205154586U (zh) 基于用户信息化调配的空压机机组智能控制***
CN203384078U (zh) 一种基于plc的多级离心式压缩机恒压控制装置
CN205103580U (zh) 一种水***的节能集中控制***
CN103206433B (zh) 一种液压群控节能***
CN104632595A (zh) 一种转炉煤气加压机出口压力控制方法
CN203454337U (zh) 基于Profibus总线的中央空调节能智能控制***
CN202926573U (zh) 电站机组冷却水控制***
CN108105077A (zh) 一种节能型船用泵组智能管理***及方法
CN109140220A (zh) 一种针对多油口润滑的节能控制***及控制方法
CN102192567A (zh) 中央空调的节能控制装置
CN204677409U (zh) 一种空压站的控制***
CN103147970A (zh) 空压机无线网络集中控制节能***

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170623

Address after: 6, building 11, 524076 Haitian Road, Dongshan Town, East Island, Guangdong, Zhanjiang

Patentee after: Zhanjiang Baofa CCID RHF Technology Co. Ltd.

Address before: 201999 Shanghai, Baoshan District Bao Yang Road, No. 889

Patentee before: Baogang Development Co., Ltd.

TR01 Transfer of patent right