CN111188386A - 适用于供水设备的节能*** - Google Patents
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Abstract
本发明一种适用于供水设备的节能***,其中,包括,一中央控制器;一模拟量采集器,连接有一组压力传感器,所述模拟量采集器与所述中央控制器连接;一变频器控制器,连接有一组第一变频器,所述变频器控制器与所述模拟量采集器连接;一显示屏,与所述第一变频器连接,所述显示屏还与所述中央控制器连接。其优点在于,通过设置一中央控制器连接变频器和压力传感器于控制柜内,增加了针对单泵运行和多泵运行不同工况的低效判断和处理逻辑,使用不同流量水泵搭配,通过中央控制器改变控制逻辑,调节水泵运行状态或数量,从而提高供水设备整体的运行效率,减小能耗。
Description
技术领域
本发明涉及市政供水领域,尤其涉及一种适用于供水设备的节能***。
背景技术
无负压供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。
无负压供水***是设定一恒定压力值,如果市政管网压力高于设定压力值时,自来水可通过直供管路直接到达用户管网对用户进行供水。如果自来水水源不能完全满足供水要求时,则控制柜将调整控制多台加压水泵的启停和变频泵的转速,从而最大限度去满足部分用户的供水要求。
传统无负压供水设备配备水泵扬程相同,流量相同,因此运行高效区间少,控制柜只有简单的逻辑运行控制,缺少针对供水设备运行***低效运行的判断,缺少在低效时的措施以减小能耗,从而导致能源的浪费和设备寿命的减少。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种适用于供水设备的节能***,解决以上技术问题。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种适用于供水设备的节能***,其中,包括,
一中央控制器;
一模拟量采集器,连接有一组压力传感器,所述模拟量采集器与所述中央控制器连接;
一变频器控制器,连接有一组第一变频器,所述变频器控制器与所述模拟量采集器连接;
一显示屏,与所述第一变频器连接,所述显示屏还与所述中央控制器连接。
优选地,所述变频器控制器还连接有一第二变频器。
优选地,所述第二变频器还与所述显示屏连接。
优选地,所述第一变频器与所述第二变频器之间通过通信线相互连接。
优选地,所述显示屏上设置有一通讯接口,所述中央控制器通过所述通讯接口与所述显示屏连接。
优选地,所述第一变频器和所述第二变频器与供水设备的变频调速水泵组连接。
优选地,所述压力传感器与供水设备的进出水口连接。
优选地,所述第一变频器和所述第二变频器均通过所述通讯接口与所述显示屏连接。
优选地,所述中央控制器还包括一水泵运行效率判断器用以判断水泵工作效率。
优选地,所述变频调速水泵组为不同流量规格以增大运行高效区。
有益效果:由于采用以上技术方案,通过设置一中央控制器连接变频器和压力传感器于控制柜内,增加了针对单泵运行和多泵运行不同工况的低效判断和处理逻辑,使用不同流量水泵搭配,通过中央控制器改变控制逻辑,调节水泵运行状态或数量,从而提高供水设备整体的运行效率,减小能耗。
附图说明
图1为本发明的一种具体实施方式的电路连接示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
如图1所示,一种适用于供水设备的节能***,其中,包括,
一中央控制器1;
一模拟量采集器2,连接有一组压力传感器21,模拟量采集器2与中央控制器1连接;
一变频器控制器3,连接有一组第一变频器31,变频器控制器3与模拟量采集器2连接;
一显示屏4,与第一变频器31连接,显示屏4还与中央控制器1连接。优选地,中央控制器1为一可编程逻辑控制器
作为本发明的一种优选的实施方式,变频器控制器3还连接有一第二变频器22。
作为本发明的一种优选的实施方式,中央控制器1还包括一水泵运行效率判断器11用以判断水泵工作效率。
作为本发明的一种优选的实施方式,第二变频器22还与显示屏4连接。
作为本发明的一种优选的实施方式,第一变频器31与第二变频器22之间通过通信线203相互连接,优选地,通信线203可以为屏蔽双绞线。
作为本发明的一种优选的实施方式,显示屏4上设置有一通讯接口41,中央控制器1通过通讯接口41与显示屏1连接以接收第一变频器31和第二变频器22的工作状态信息。
作为本发明的一种优选的实施方式,第一变频器31和第二变频器22与供水设备的变频调速水泵组连接以调整水泵组的工作状态。
作为本发明的一种优选的实施方式,压力传感器21与供水设备的进出水口连接。
作为本发明的一种优选的实施方式,第一变频器31和第二变频器22均通过通讯接口41与显示屏4连接。
作为本发明的一种优选的实施方式,变频调速水泵组为不同流量规格以增大运行高效区。
上述技术方案,中央控制器1连接的模拟量采集器2和变频器控制器3通过显示屏4上的通讯接口41收集***运行的电流、频率和运行状态,然后通过水泵运行效率判断器11判断水泵组是否工作在高效区,进一步地,再通过中央控制器1(可编程逻辑控制器)改变控制逻辑,调节水泵组的运行状态(工作频率)或者水泵的数量从而提高供水设备整体运行效率以减少能耗,增加了针对单泵运行和多泵运行不同工况的低效判断和处理逻辑。
以上仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。
Claims (10)
1.一种适用于供水设备的节能***,其特征在于,包括,
一中央控制器;
一模拟量采集器,连接有一组压力传感器,所述模拟量采集器与所述中央控制器连接;
一变频器控制器,连接有一组第一变频器,所述变频器控制器与所述模拟量采集器连接;
一显示屏,与所述第一变频器连接,所述显示屏还与所述中央控制器连接。
2.根据权利要求1所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述变频器控制器还连接有一第二变频器。
3.根据权利要求2所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述第二变频器还与所述显示屏连接。
4.根据权利要求2所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述第一变频器与所述第二变频器之间通过通信线相互连接。
5.根据权利要求2所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述显示屏上设置有一通讯接口,所述中央控制器通过所述通讯接口与所述显示屏连接。
6.根据权利要求4所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述第一变频器和所述第二变频器与供水设备的变频调速水泵组连接。
7.根据权利要求1所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述压力传感器与供水设备的进出水口连接。
8.根据权利要求5所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述第一变频器和所述第二变频器均通过所述通讯接口与所述显示屏连接。
9.根据权利要求3所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述中央控制器还包括一水泵运行效率判断器用以判断水泵工作效率。
10.根据权利要求6所述的适用于供水设备的节能***,其特征在于,所述变频调速水泵组中至少包括一第一流量规格水泵和一第二流量规格水泵。
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