CN107558532A - 区域水网压力闭环调控*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了区域水网压力闭环调控***,所述第一检测模块检测的水网节点压力为Pm,所述第二检测模块检测的变频泵机出水口压力为Pn;所述控制模块根据Pm和Pn得出控制压力Pj:式中μ为从该变频泵机到水网节点的水头损失系数;控制模块控制变频泵机输出压力向Pj靠近;第一检测模块和第二检测模块每隔T时刻读取数据,且控制模块在第一检测模块和第二检测模块中任何一个发生变化时,控制变频泵机的输出压力变化。本发明区域水网压力闭环调控***,有效降低变频泵机转速变化速度,使得节点上的压力可以快速的分布到每一个变频电机上,从而避免了单个变频电机转速变化过快,提高了***运行可靠度。
Description
技术领域
本发明涉及水网控制技术领域,具体涉及区域水网压力闭环调控***。
背景技术
水资源及能源紧缺是制约我国经济发展的重要因素,节水节能是我国社会经济持续发展的基本国策。美国从20世纪90年代将变频节水节能技术应用于平移式、轴转动式喷灌机及管道灌溉等***,但其价格昂贵。当时,在我国城乡供水及水泵抽灌***中,电机以额定转速运行,并以额定出水量供水,当用水量减少或在用水低谷时,管网压力过高,水龙头和输水管道往往被损坏,这样也造成电能与水资源的浪费。“九五”期间,我国在工业上将交流变频调速技术列为新技术推广项目。
虽然变频泵机可以起到节水节能的作用,但是在节点压力发生变化较大时,变频泵机的转速会快速提高,从而导致轴功率过高,很容易发生故障。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是现有的变频泵机在节点压力发生变化较大时,变频泵机的转速会快速提高,从而导致轴功率过高,很容易发生故障,目的在于提供区域水网压力闭环调控***,解决上述问题。
本发明通过下述技术方案实现:
区域水网压力闭环调控***,包括设置于水网节点的第一检测模块、连接于水网节点的两个及以上变频泵机、设置于变频泵机出水口的第二检测模块和控制模块;所述第一检测模块检测的水网节点压力为Pm,所述第二检测模块检测的变频泵机出水口压力为Pn;所述控制模块根据Pm和Pn得出控制压力Pj:式中μ为从该变频泵机到水网节点的水头损失系数;控制模块控制变频泵机输出压力向Pj靠近;第一检测模块和第二检测模块每隔T时刻读取数据,且控制模块在第一检测模块和第二检测模块中任何一个发生变化时,控制变频泵机的输出压力变化。
现有技术中,变频泵机在节点压力发生变化较大时,变频泵机的转速会快速提高,从而导致轴功率过高,很容易发生故障。本发明应用时,当水网节点压力变化时,控制模块根据Pm和Pn得出控制压力Pj:然后控制模块控制变频泵机输出压力向Pj靠近,由于Pj小于Pm,所以可以有效降低变频泵机转速变化速度,同时第一检测模块和第二检测模块每隔T时刻读取数据,使得Pj持续向Pm逼近;而且由于节点上接入了两个及以上的变频泵机,所以每一个变频泵机都做上述的控制,使得节点上的压力可以快速的分布到每一个变频电机上,从而避免了单个变频电机转速变化过快,提高了***运行可靠度。
进一步的,μ采用75%~80%。
进一步的,T采用3~5s。
进一步的,所述控制模块采用51单片机。
进一步的,当Pm大于2μPn时,控制模块发出警报信号。
本发明应用时,当Pm大于2μPn时,即认为节点发生了故障,控制模块发出警报信号。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
本发明区域水网压力闭环调控***,有效降低变频泵机转速变化速度,使得节点上的压力可以快速的分布到每一个变频电机上,从而避免了单个变频电机转速变化过快,提高了***运行可靠度。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明***结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例
如图1所示,本发明区域水网压力闭环调控***,区域水网压力闭环调控***,包括设置于水网节点的第一检测模块、连接于水网节点的两个及以上变频泵机、设置于变频泵机出水口的第二检测模块和控制模块;所述第一检测模块检测的水网节点压力为Pm,所述第二检测模块检测的变频泵机出水口压力为Pn;所述控制模块根据Pm和Pn得出控制压力Pj:式中μ为从该变频泵机到水网节点的水头损失系数;控制模块控制变频泵机输出压力向Pj靠近;第一检测模块和第二检测模块每隔T时刻读取数据,且控制模块在第一检测模块和第二检测模块中任何一个发生变化时,控制变频泵机的输出压力变化。μ采用75%~80%。T采用3~5s。所述控制模块采用51单片机。当Pm大于2μPn时,控制模块发出警报信号。
本实施例实施时,当水网节点压力变化时,控制模块根据Pm和Pn得出控制压力Pj:然后控制模块控制变频泵机输出压力向Pj靠近,由于Pj小于Pm,所以可以有效降低变频泵机转速变化速度,同时第一检测模块和第二检测模块每隔T时刻读取数据,使得Pj持续向Pm逼近;而且由于节点上接入了两个及以上的变频泵机,所以每一个变频泵机都做上述的控制,使得节点上的压力可以快速的分布到每一个变频电机上,从而避免了单个变频电机转速变化过快,提高了***运行可靠度。当Pm大于2μPn时,即认为节点发生了故障,控制模块发出警报信号。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.区域水网压力闭环调控***,其特征在于,包括设置于水网节点的第一检测模块、连接于水网节点的两个及以上变频泵机、设置于变频泵机出水口的第二检测模块和控制模块;
所述第一检测模块检测的水网节点压力为Pm,所述第二检测模块检测的变频泵机出水口压力为Pn;所述控制模块根据Pm和Pn得出控制压力Pj:
式中μ为从该变频泵机到水网节点的水头损失系数;
控制模块控制变频泵机输出压力向Pj靠近;
第一检测模块和第二检测模块每隔T时刻读取数据,且控制模块在第一检测模块和第二检测模块中任何一个发生变化时,控制变频泵机的输出压力变化。
2.根据权利要求1所述的区域水网压力闭环调控***,其特征在于,μ采用75%~80%。
3.根据权利要求1所述的区域水网压力闭环调控***,其特征在于,T采用3~5s。
4.根据权利要求1所述的区域水网压力闭环调控***,其特征在于,所述控制模块采用51单片机。
5.根据权利要求1所述的区域水网压力闭环调控***,其特征在于,当Pm大于2μPn时,控制模块发出警报信号。
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