JP7493786B2 - Water supply equipment - Google Patents

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Description

本開示は、複数の給水用のポンプを備える給水装置等に関する。 This disclosure relates to a water supply device equipped with multiple water supply pumps.

複数の給水用のポンプを備える給水装置では、例えば、特許文献1に記載されているように、複数のポンプのうちいずれかのポンプは、給水圧やポンプの吐出し流量等に応じて起動及び停止する。 In a water supply device equipped with multiple water supply pumps, as described in Patent Document 1, for example, one of the multiple pumps is started and stopped depending on the water supply pressure, the pump discharge flow rate, etc.

特開平9-217684号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-217684

給水装置の新規開発、不具合の発生原因究明、又は設置された給水装置の調整には、過去の給水装置及び現在運転中の給水装置の挙動を示すデータの解析が肝要である。しかし、当該データを収集するには、膨大な時間と労力とを必要とする。 When developing new water supply equipment, investigating the cause of malfunctions, or adjusting installed water supply equipment, it is essential to analyze data showing the behavior of water supply equipment in the past and that currently in operation. However, collecting this data requires a huge amount of time and effort.

本開示は、上記点に鑑み、上記データを容易に収集可能な給水装置等の一例を開示する。 In view of the above, this disclosure discloses an example of a water supply device etc. that can easily collect the above data.

給水装置は、例えば、複数の給水用のポンプ(P1、P2)と、給水圧を検出する圧力センサ(Ps)と、複数のポンプ(P1、P2)それぞれの吐出し流量を検出する複数の流量センサ(Fs1、Fs2)と、情報を記憶するための記憶部(Me)と、複数のポンプ(P1、P2)それぞれの停止及び稼働を制御するとともに、圧力センサ(Ps)の検出値及び流量センサ(Fs1、Fs2)の検出値のうち少なくとも一方の検出値を記憶部(Me)に記憶させる履歴作成機能を実行可能な制御部(CTL)とを備え、制御部(CTL)は、少なくとも、複数のポンプ(P1、P2)のうちいずれかのポンプが停止又は起動したタイミングで履歴作成機能を開始することが望ましい。これにより、上記データの収集が容易になり得る。 The water supply device, for example, includes a plurality of water supply pumps (P1, P2), a pressure sensor (Ps) that detects the water supply pressure, a plurality of flow rate sensors (Fs1, Fs2) that detect the discharge flow rate of each of the plurality of pumps (P1, P2), a memory unit (Me) for storing information, and a control unit (CTL) capable of executing a history creation function that controls the stopping and operation of each of the plurality of pumps (P1, P2) and stores at least one of the detection values of the pressure sensor (Ps) and the flow rate sensors (Fs1, Fs2) in the memory unit (Me), and it is desirable that the control unit (CTL) starts the history creation function at least when any of the plurality of pumps (P1, P2) is stopped or started. This can facilitate the collection of the above data.

因みに、上記各括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的構成等との対応関係を示す一例であり、本開示は上記括弧内の符号に示された具体的構成等に限定されない。 Incidentally, the symbols in parentheses above are examples showing the corresponding relationship with the specific configurations etc. described in the embodiments described below, and the present disclosure is not limited to the specific configurations etc. shown by the symbols in parentheses above.

第1実施形態に係る給水装置を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a water supply device according to a first embodiment. 第1実施形態に係る給水装置の作動を示すフローチャートである。4 is a flowchart showing the operation of the water supply device according to the first embodiment. 第1実施形態に係る給水装置の作動を示すフローチャートである。4 is a flowchart showing the operation of the water supply device according to the first embodiment. 第1実施形態に係るデータ解析システムを示す図である。1 is a diagram illustrating a data analysis system according to a first embodiment. 第1実施形態に係るデータ解析装置にて作成されたグラフの一例である。4 is an example of a graph created by the data analysis device according to the first embodiment.

以下の「発明の実施形態」は、本開示の技術的範囲に属する実施形態の一例を示すものである。つまり、特許請求の範囲に記載された発明特定事項等は、下記の実施形態に示された具体的構成や構造等に限定されない。 The following "embodiment of the invention" shows an example of an embodiment that falls within the technical scope of this disclosure. In other words, the invention-specific matters described in the claims are not limited to the specific configurations and structures shown in the embodiment below.

少なくとも符号が付されて説明された機器や部材等の構成要素は、「1つの」等の断りがされた場合を除き、少なくとも1つ設けられている。つまり、「1つの」等の断りがない場合には、当該構成要素は2以上設けられていてもよい。本開示に示された給水装置は、少なくとも符号が付されて説明された構成要素等を備える。 At least one of the components of the equipment, parts, etc. that are described and marked with a symbol is provided, unless otherwise specified as "one". In other words, unless otherwise specified as "one", two or more of the components may be provided. The water supply device shown in this disclosure includes at least the components that are described and marked with a symbol.

(第1実施形態)
<1.給水装置の概要>
本実施形態は、例えば、マンションや商業ビル等の建物に適用される給水装置に本開示に係る給水装置の一例が適用されたものである。図1に示されるように、本実施形態に係る給水装置1は、複数(例えば、2つ)の電動ポンプP1、P2及び制御部CTL等を少なくとも備える。
First Embodiment
<1. Overview of the water supply system>
In this embodiment, for example, an example of a water supply apparatus according to the present disclosure is applied to a water supply apparatus applied to a building such as an apartment building, a commercial building, etc. As shown in Fig. 1, the water supply apparatus 1 according to this embodiment at least includes a plurality of (for example, two) electric pumps P1, P2 and a control unit CTL.

各電動ポンプP1、P2は、全て同一構造である。具体的には、各電動ポンプP1、P2は、ポンプ部Pp及びモータ部Pmを有する電動式のポンプである。以下、電動ポンプP1、P2のうち任意の電動ポンプを意図する場合又はこれら総称する場合には電動ポンプPと記す。 Each of the electric pumps P1 and P2 has the same structure. Specifically, each of the electric pumps P1 and P2 is an electric pump having a pump section Pp and a motor section Pm. Hereinafter, when any of the electric pumps P1 and P2 is intended or when referring to them collectively, they will be referred to as electric pump P.

各電動ポンプPの吐出し口から吐出された水は、連結管(図示せず。)を介して交流管(図示せず。)に集合する。なお、交流管は建物の配水管(図示せず。)に接続される。給水装置1の給水量とは、交流管から配水管に供給される給水量をいう。 The water discharged from the discharge port of each electric pump P is collected in an AC pipe (not shown) via a connecting pipe (not shown). The AC pipe is connected to the building's water distribution pipe (not shown). The water supply amount of the water supply device 1 refers to the amount of water supplied from the AC pipe to the water distribution pipe.

各電動ポンプPは、制御部CTLより制御される。つまり、制御部CTLは電動ポンプPのモータ部Pmを制御する。当該制御部CTLは、各モータ部Pmを駆動するインバータ装置DRV1、DRV2を介して各電動ポンプP制御する。 Each electric pump P is controlled by a control unit CTL. In other words, the control unit CTL controls the motor unit Pm of the electric pump P. The control unit CTL controls each electric pump P via inverter devices DRV1 and DRV2 that drive each motor unit Pm.

各インバータ装置DRV1、DRV2は、制御部CTLから出力される指令周波数に応じた周波数を有する駆動電流を対応するモータ部Pmに供給する。これにより、モータ部Pmの回転数が制御部CTLにより可変制御される。 Each inverter device DRV1, DRV2 supplies a drive current having a frequency corresponding to the command frequency output from the control unit CTL to the corresponding motor unit Pm. As a result, the rotation speed of the motor unit Pm is variably controlled by the control unit CTL.

なお、各インバータ装置DRV1、DRV2は同一構成である。具体的には、各インバータ装置DRV1、DRV2は、コンバータ回路Cnv及びインバータ回路Inv等を有する。 Note that each inverter device DRV1, DRV2 has the same configuration. Specifically, each inverter device DRV1, DRV2 has a converter circuit Cnv and an inverter circuit Inv, etc.

各コンバータ回路Cnvは、交流の商用電源を直流電圧に変換するAC/DCコンバータ部である。各インバータ回路Invは、コンバータ回路Cnvの直流出力を指令周波数に応じた周波数を有する駆動電力を生成する。 Each converter circuit Cnv is an AC/DC converter that converts AC commercial power into DC voltage. Each inverter circuit Inv generates drive power having a frequency corresponding to the command frequency from the DC output of the converter circuit Cnv.

制御部CTLには、流量センサFs1、Fs2それぞれの検出値及び圧力センサPsの検出値が入力されている。各流量センサFs1、Fs2は、対応する電動ポンプPの吐出し流量を検出する。圧力センサPsは、給水装置1の給水圧を検出する。具体的には、圧力センサPsは、合流官内の水圧を検出する。 The detection values of the flow rate sensors Fs1 and Fs2 and the detection value of the pressure sensor Ps are input to the control unit CTL. Each flow rate sensor Fs1 and Fs2 detects the discharge flow rate of the corresponding electric pump P. The pressure sensor Ps detects the water supply pressure of the water supply device 1. Specifically, the pressure sensor Ps detects the water pressure in the junction pipe.

制御部CTLには、インバータ側センサVs1、Vs2それぞれの検出値も入力されている。各インバータ側センサVs1、Vs2は、対応するコンバータ回路Cnvの直流出力、つまり電圧又は電流を検出する。以下、流量センサFs1、Fs2、圧力センサPs及びインバータ側センサVs1、Vs2を総称する際には、センサSと記す。 The detection values of the inverter side sensors Vs1 and Vs2 are also input to the control unit CTL. Each inverter side sensor Vs1 and Vs2 detects the DC output of the corresponding converter circuit Cnv, that is, the voltage or current. Hereinafter, the flow rate sensors Fs1 and Fs2, the pressure sensor Ps, and the inverter side sensors Vs1 and Vs2 will be collectively referred to as sensor S.

<2.制御部の制御>
<2.1 ポンプ制御>
制御部CTLは、各電動ポンプPの停止及び稼働を制御する。つまり制御部CTLは、各インバータ装置DRV1、DRV2の出力を制御する。制御部CTLは、例えば、CPU、ROM及びRAM等を有するマイクロコンピュータ等にて構成されている。当該制御部CTLは、ROM等の不揮発性記憶部(図示せず。)に予め記憶されたプログラムに従って各電動ポンプPを制御する。
2. Control of the control unit
2.1 Pump control
The control unit CTL controls the stopping and operation of each electric pump P. In other words, the control unit CTL controls the output of each inverter device DRV1, DRV2. The control unit CTL is configured with, for example, a microcomputer having a CPU, ROM, RAM, etc. The control unit CTL controls each electric pump P according to a program previously stored in a non-volatile storage unit (not shown) such as a ROM.

制御部CTL内又は制御部CTL外(本実施形態では、制御部CTL内)には、記憶部Meが設けられている。記憶部Meは、複数のセンサSそれぞれの検出値を記憶するための不揮発性記憶装置である。 A memory unit Me is provided inside or outside the control unit CTL (in the present embodiment, inside the control unit CTL). The memory unit Me is a non-volatile storage device for storing the detection values of each of the multiple sensors S.

制御部CTLは、各電動ポンプPの制御モードとして、小水量停止制御、目標圧力制御、増台制御、減台制御、及びローテション制御等が実行可能である。 The control unit CTL can execute the following control modes for each electric pump P: low water volume stop control, target pressure control, increase in pump number control, decrease in pump number control, and rotation control.

<小水量停止制御>
小水量停止制御は、流量センサFs1、Fs2の検出流量が予め決められた流量(以下、停止流量という。)まで低下したときに、検出した流量が停止流量となった流量センサに対応する電動ポンプPを停止させる制御である。
<Small water volume stop control>
The low water flow stop control is a control that stops the electric pump P corresponding to the flow sensor whose detected flow rate has become the stop flow rate when the detected flow rate of the flow sensors Fs1 and Fs2 drops to a predetermined flow rate (hereinafter referred to as the stop flow rate).

なお、下記の減台制御により、稼働している電動ポンプPの台数が漸次減少し、最後の1台の電動ポンプPから吐き出される流量が停止流量まで低下すると、複数の電動ポンプPの全てが停止する。 The number of electric pumps P in operation is gradually reduced by the reduction control described below, and when the flow rate discharged from the last electric pump P falls to the stop flow rate, all of the electric pumps P are stopped.

制御部CTLは、全ての電動ポンプPが停止した後、圧力センサPsの検出圧力が予め決められた圧力以下となったときに、予め決められた規則に従って、複数の電動ポンプPのうちいずれかの電動ポンプPを起動させる。 After all electric pumps P have stopped, when the pressure detected by the pressure sensor Ps falls below a predetermined pressure, the control unit CTL starts one of the electric pumps P according to a predetermined rule.

<目標圧力制御>
目標圧力制御は、圧力センサPsの検出圧力が目標とする圧力(以下、目標圧力という。)となるように稼働している1つ又は複数の電動ポンプPを調整する制御である。つまり、制御部CTLは、検出圧力が目標圧力に近づくように指令周波数を変化させる。
<Target pressure control>
The target pressure control is a control for adjusting one or more electric pumps P that are operating so that the pressure detected by the pressure sensor Ps becomes a target pressure (hereinafter, referred to as the target pressure). In other words, the control unit CTL changes the command frequency so that the detected pressure approaches the target pressure.

<増台制御 減台制御>
増台制御は、稼働している電動ポンプPのみで十分な給水量を確保できなくなったときに、停止している電動ポンプPを稼働させる制御である。減台制御は、増台制御と逆に、稼働している電動ポンプPの台数を漸次減らしていく制御である。
<Increase in number of vehicles control Decrease in number of vehicles control>
The unit increasing control is a control for operating a stopped electric pump P when a sufficient amount of water supply cannot be ensured by only the operating electric pumps P. The unit decreasing control is the opposite of the unit increasing control, and is a control for gradually decreasing the number of operating electric pumps P.

なお、十分な給水量を確保できなくなったときとは、例えば、稼働している電動ポンプPに対する指令周波数が予め決められた上限周波数に到達している状態で、圧力センサPsの検出圧力が目標圧力を下回っているとき等である。 In addition, a situation where a sufficient amount of water supply cannot be secured is, for example, when the command frequency for the operating electric pump P reaches a predetermined upper limit frequency and the detected pressure of the pressure sensor Ps falls below the target pressure.

<ローテション制御>
ローテション制御とは、全ての電動ポンプPが停止している状態から最初に起動させる電動ポンプP(以下、先発ポンプという。)を予め決められた規則に従って順次変更する制御をいう。
<Rotation control>
The rotation control refers to a control in which the electric pump P to be started first (hereinafter referred to as the leading pump) is sequentially changed according to a predetermined rule when all the electric pumps P are stopped.

なお、本実施形態に係るローテション制御では、原則として、電動ポンプP1→電動ポンプP2→電動ポンプP1→電動ポンプP2→電動ポンプP1→・・・・の順に先発ポンプが変更されていく。 In the rotation control according to this embodiment, the leading pump is changed in the following order as a general rule: electric pump P1 → electric pump P2 → electric pump P1 → electric pump P2 → electric pump P1 → ....

<2.2 履歴作成機能>
制御部CTLは、複数の電動ポンプP1、P2のうちいずれかの電動ポンプが停止又は起動したタイミングで複数のセンサSそれぞれの検出値を記憶部Meに記憶させる。このとき、制御部CTLは、履歴作成機能の開始後、少なくとも予め決められた時間(例えば、3秒間)の検出値を記憶部Meに記憶させる。
2.2 History creation function
The control unit CTL stores the detection values of the multiple sensors S in the memory unit Me when any of the multiple electric pumps P1, P2 is stopped or started. At this time, the control unit CTL stores the detection values for at least a predetermined time (e.g., 3 seconds) in the memory unit Me after the history creation function is started.

なお、電動ポンプが停止又は起動したタイミングとは、例えば、各電動ポンプPの起動時、小水量停止時、増台時、減台時等である。つまり、当該タイミングとは、圧力、流量及びインバータ装置の負荷が大きく変動する可能性が高いタイミングである。 The timing when the electric pump is stopped or started includes, for example, when each electric pump P is started, when a small amount of water is stopped, when the number of pumps is increased, when the number of pumps is decreased, etc. In other words, the timing is when the pressure, flow rate, and load of the inverter device are likely to fluctuate significantly.

本実施形態に係る制御部CTLは出力部Cdを備える。出力部Cdは、履歴作成機能により記憶部Meに記憶された検出値を外部に出力するための通信装置である。本実施形態に係る出力部Cdは、無線通信及び有線通信のいずれも可能な通信装置である。 The control unit CTL according to this embodiment includes an output unit Cd. The output unit Cd is a communication device for outputting the detection values stored in the memory unit Me by the history creation function to the outside. The output unit Cd according to this embodiment is a communication device capable of both wireless and wired communication.

なお、図2は、履歴作成機能の作動を示すフローチャートの一例である。当該作動を実行するためのプログラムは、ROM等の不揮発性記憶部に予め記憶されている。そして、当該制御は、給水装置1の電源スイッチ(図示せず。)の投入とともに起動され、かつ、当該電源スイッチが遮断されると停止する。 FIG. 2 is an example of a flowchart showing the operation of the history creation function. The program for executing this operation is stored in advance in a non-volatile memory unit such as a ROM. This control is started when the power switch (not shown) of the water supply device 1 is turned on, and is stopped when the power switch is turned off.

電源スイッチが投入されて当該制御が起動されると、制御部CTLは、先ず、複数の電動ポンプP1、P2のうちいずれかの電動ポンプが停止又は起動したか否かを判断する(S1)。停止又は起動のいずれも発生しなかった場合には(S1:NO)、制御部CTLは、再び、S1を実行する。 When the power switch is turned on and the control is started, the control unit CTL first determines whether any of the electric pumps P1 and P2 has stopped or started (S1). If neither stopping nor starting has occurred (S1: NO), the control unit CTL executes S1 again.

電動ポンプP1、P2のうちいずれかの電動ポンプが停止又は起動した場合には(S1:YES)、制御部CTLは、複数のセンサSそれぞれの検出値を記憶部Meに記憶させ始める(S2)。なお、このとき、制御部CTLは、検出値と当該検出値の検出日時とを関連付けて記憶部Meに当該検出値を記憶させていく。 When either of the electric pumps P1 and P2 is stopped or started (S1: YES), the control unit CTL starts storing the detection values of the multiple sensors S in the memory unit Me (S2). At this time, the control unit CTL associates the detection values with the detection dates and times of the detection values and stores the detection values in the memory unit Me.

次に、制御部CTLは、記憶を開始した時から所定時間(例えば、3秒間)が経過したか否かを判断する(S3)。そして、制御部CTLは、記憶を開始した時から所定時間が経過したときに検出値の記憶を停止した後(S4)、再び、S1を実行する。 Next, the control unit CTL judges whether a predetermined time (e.g., 3 seconds) has elapsed since the start of storage (S3). Then, when the predetermined time has elapsed since the start of storage, the control unit CTL stops storing the detection value (S4), and then executes S1 again.

ところで、目標圧力制御を実行するために、制御部CTLには圧力センサPsの検出圧力が上記所定時間に比べて十分に小さい周期で入力されている。なお、十分に小さい周期とは、目標圧力制御を制度よく実行可能な程度の周期(時間)である。 In order to execute target pressure control, the detected pressure of the pressure sensor Ps is input to the control unit CTL at a cycle that is sufficiently small compared to the above-mentioned predetermined time. Note that a cycle that is sufficiently small is a cycle (time) that allows the target pressure control to be executed with precision.

そして、制御部CTLは、いずれかの電動ポンプPが稼働している場合において、現時における最高給水圧及び最低給水圧を記憶部Meに記憶させる。 Then, when any of the electric pumps P is operating, the control unit CTL stores the current maximum and minimum water supply pressures in the memory unit Me.

具体的には、制御部CTLは、図3に示されるように、検出圧力を取得した時点において、当該取得した検出圧力が記憶部Meに記憶されている最高給水圧より大きいか否かを判断する(S10)。 Specifically, as shown in FIG. 3, when the detected pressure is acquired, the control unit CTL determines whether the acquired detected pressure is greater than the maximum water supply pressure stored in the memory unit Me (S10).

当該取得した検出圧力が記憶部Meに記憶されている最高給水圧より大きい場合には(S10:YES))、制御部CTLは、記憶部Meに記憶されている最高給水圧を当該取得した検出圧力に更新した後(S11)、再び、S10を実行する。 If the acquired detected pressure is greater than the maximum water supply pressure stored in the memory unit Me (S10: YES), the control unit CTL updates the maximum water supply pressure stored in the memory unit Me to the acquired detected pressure (S11), and then executes S10 again.

当該取得した検出圧力が記憶部Meに記憶されている最高給水圧より大きくない場合には(S10:NO)、制御部CTLは、当該取得した検出圧力が記憶部Meに記憶されている最低給水圧より小さいか否かを判断する(S12)。 If the acquired detected pressure is not greater than the maximum water supply pressure stored in the memory unit Me (S10: NO), the control unit CTL determines whether the acquired detected pressure is less than the minimum water supply pressure stored in the memory unit Me (S12).

当該取得した検出圧力が記憶部Meに記憶されている最低給水圧より小さい場合には(S12:YES)、制御部CTLは、記憶部Meに記憶されている最低給水圧を当該取得した検出圧力に更新した後(S13)、再び、S10を実行する。 If the acquired detected pressure is lower than the minimum water supply pressure stored in the memory unit Me (S12: YES), the control unit CTL updates the minimum water supply pressure stored in the memory unit Me to the acquired detected pressure (S13), and then executes S10 again.

<3.データ解析システムについて>
データ解析システム3は、図4に示されるように、本実施形態に係る給水装置1及びデータ解析装置2等を備えて構成されたシステムである。当該データ解析システム3は、作業者又は開発者の作業を補助するためのシステムである。
<3. Data analysis system>
4, the data analysis system 3 is a system including the water supply device 1 according to the present embodiment and the data analysis device 2. The data analysis system 3 is a system for assisting the work of an operator or developer.

なお、作業者とは、給水装置1の据え付け又は保守・管理を行う者である。開発者とは、給水装置の開発・改良を行う者である。作業を補助するとは、例えば、給水装置1に不具合等が発生したときの原因究明作業時の利便性を向上させること等をいう。 The term "worker" refers to a person who installs or maintains/manages the water supply device 1. The term "developer" refers to a person who develops and improves the water supply device. Assisting with work means, for example, improving the convenience of work to determine the cause when a malfunction or other problem occurs in the water supply device 1.

データ解析装置2は、給水装置1の出力部Cdを介して履歴作成機能により記憶部Meに記憶された検出値を取得し、当該取得した検出値を元にグラフを作成するグラフ作成機能を実行可能である。 The data analysis device 2 acquires the detection values stored in the memory unit Me by the history creation function via the output unit Cd of the water supply device 1, and can execute a graph creation function that creates a graph based on the acquired detection values.

本実施形態に係るデータ解析装置2は、無線通信可能な携帯型コンピュータにより構成されている。なお、給水装置1又はデータ解析装置2は、データ解析装置2が検出値を取得したときに、最高給水圧及び最低給水圧を除き、取得した検出値を記憶部Meから削除する。 The data analysis device 2 according to this embodiment is configured with a portable computer capable of wireless communication. When the water supply device 1 or the data analysis device 2 acquires a detection value, the data analysis device 2 deletes the acquired detection value from the memory unit Me, except for the maximum water supply pressure and the minimum water supply pressure.

本実施形態に係るグラフ作成機能は、二次元グラフ(図5参照)、少なくとも時間軸を含む三次元グラフ、及び検出日時を含むグラフ等のグラフを自動作成可能である。なお、データ解析装置2は、作成されたグラフをデータ解析装置2に記憶させる機能、及び当該グラフを無線通信を介して他のデータ解析装置に送信する機能も発揮可能である。 The graph creation function according to this embodiment can automatically create graphs such as two-dimensional graphs (see FIG. 5), three-dimensional graphs including at least a time axis, and graphs including detection date and time. The data analysis device 2 can also perform a function of storing the created graph in the data analysis device 2, and a function of transmitting the graph to another data analysis device via wireless communication.

<4.本実施形態に係る給水装置1及びデータ解析システムの特徴>
制御部CTLは、少なくとも、複数のポンプP1、P2のうちいずれかのポンプが停止又は起動したタイミングで履歴作成機能を開始する。これにより、給水装置1の挙動を示すデータの収集が容易になり得る。延いては、当該データを収集する必要な時間と労力とを削減でき得る。
<4. Features of the water supply device 1 and the data analysis system according to this embodiment>
The control unit CTL starts the history creation function at least when any of the pumps P1 and P2 is stopped or started. This makes it easier to collect data showing the behavior of the water supply device 1. In turn, it can reduce the time and effort required to collect the data.

制御部CTLは、履歴作成機能の開始後、予め決められた時間内の検出値を記憶部Meに記憶させる。これにより、記憶部Meに必要以上のデータが記憶されることが抑制され得る。 After starting the history creation function, the control unit CTL stores the detection values within a predetermined time in the memory unit Me. This can prevent more data than necessary from being stored in the memory unit Me.

データ解析システム3は、記憶部Meに記憶された検出値を取得し、当該取得した検出値を元にグラフを作成する機能を有している。これにより、作業者又は開発者の作業負担が軽減され得る。 The data analysis system 3 has a function of acquiring the detection values stored in the memory unit Me and creating a graph based on the acquired detection values. This can reduce the workload of the operator or developer.

(その他の実施形態)
上述の実施形態に係る制御部CTLは、複数の電動ポンプP1、P2のうちいずれかの電動ポンプが停止又は起動したタイミングで複数のセンサSそれぞれの検出値を記憶部Meに記憶させた。しかし、本開示はこれに限定されない。
Other Embodiments
The control unit CTL according to the embodiment described above stores the detection values of the multiple sensors S in the memory unit Me when any one of the multiple electric pumps P1, P2 is stopped or started. However, the present disclosure is not limited to this.

すなわち、当該開示は、例えば、複数のセンサSそれぞれが検出したタイミングで当該検出値の全てを記憶部Meに記憶させる構成、当該タイミングで当該検出値を出力部Cdを介して外部に出力する構成、又は給水装置1に異常が発生した時等のイベントが発生時に検出値を記憶部Meに記憶させる構成等であってもよい。 In other words, the disclosure may be, for example, a configuration in which all of the detection values are stored in the memory unit Me at the timing when each of the multiple sensors S detects, a configuration in which the detection values are output to the outside via the output unit Cd at that timing, or a configuration in which the detection values are stored in the memory unit Me when an event occurs, such as when an abnormality occurs in the water supply device 1.

上述の実施形態では、流量センサFs1、Fs2、圧力センサPs及びインバータ側センサVs1、Vs2の検出値を記憶部Meに記憶させた。しかし、本開示はこれに限定されない。すなわち、当該開示は、例えば、それら検出値のうち少なくとも1つ、又はそれら検出値以外のデータを記憶部Meに記憶させてもよい。 In the above embodiment, the detection values of the flow rate sensors Fs1 and Fs2, the pressure sensor Ps, and the inverter side sensors Vs1 and Vs2 are stored in the memory unit Me. However, the present disclosure is not limited to this. That is, the present disclosure may, for example, store at least one of the detection values, or data other than the detection values, in the memory unit Me.

上述の実施形態では、履歴作成機能の開始後、予め決められた時間内の検出値を記憶部Meに記憶させた。しかし、本開示はこれに限定されない。すなわち、当該開示は、例えば、全ての検出値を連続的に記憶部Meに記憶させてもよい。また、連続的に記憶された全ての検出値のうちデータ解析装置2(作業者又は開発者)が必要とする検出値のみを取得してグラフを作成する構成であってもよい。 In the above embodiment, after the history creation function is started, the detection values within a predetermined time are stored in the memory unit Me. However, the present disclosure is not limited to this. That is, the disclosure may, for example, store all detection values continuously in the memory unit Me. Also, the configuration may be such that only detection values required by the data analysis device 2 (operator or developer) are obtained from all detection values stored continuously to create a graph.

上述の実施形態では、2つの電動ポンプPを備える給水装置であった。しかし、本開示はこれに限定されない。すなわち、当該開示は、例えば、1つ又は3つ以上の電動ポンプPを備える給水装置であってもよい。 In the above embodiment, the water supply device is equipped with two electric pumps P. However, the present disclosure is not limited to this. In other words, the present disclosure may be, for example, a water supply device equipped with one electric pump P or three or more electric pumps P.

さらに、本開示は、上述の実施形態に記載された開示の趣旨に合致するものであればよく、上述の実施形態に限定されない。したがって、上述した複数の実施形態のうち少なくとも2つの実施形態が組み合わせられた構成、又は上述の実施形態において、図示された構成要件もしくは符号を付して説明された構成要件のうちいずれかが廃止された構成であってもよい。 Furthermore, the present disclosure is not limited to the above-mentioned embodiments as long as it conforms to the spirit of the disclosure described in the above-mentioned embodiments. Therefore, the present disclosure may be a configuration in which at least two of the above-mentioned embodiments are combined, or a configuration in which any of the constituent elements illustrated or the constituent elements described with reference numerals in the above-mentioned embodiments are eliminated.

1… 給水装置
2… データ解析装置
3… データ解析システム
P… 電動ポンプ
CTL… 制御部
1... Water supply device 2... Data analysis device 3... Data analysis system P... Electric pump CTL... Control unit

Claims (7)

複数の給水用のポンプと、
給水圧を検出する圧力センサと、
複数の前記ポンプそれぞれの吐出し流量を検出する複数の流量センサと、
情報を記憶するための記憶部と、
複数の前記ポンプそれぞれの停止及び稼働を制御するとともに、前記圧力センサの検出値及び前記流量センサの検出値を前記記憶部に記憶させる履歴作成機能を実行可能な制御部とを備え、
前記制御部は、少なくとも、複数の前記ポンプのうちいずれかのポンプが起動した時、給水量が予め決められた流量まで低下したときに実行される小水量停止時、稼働している前記ポンプのみで十分な給水量を確保できなくなったときに、停止しているポンプを稼働させる増台時、及び稼働しているポンプの台数を漸次減らしていく減台時に前記履歴作成機能を開始し、
さらに、前記制御部は、前記履歴作成機能の開始後、予め決められた時間内の検出値を前記記憶部に記憶させる給水装置。
A plurality of water supply pumps;
A pressure sensor for detecting a water supply pressure;
A plurality of flow rate sensors for detecting the discharge flow rate of each of the plurality of pumps;
A storage unit for storing information;
a control unit capable of executing a history creation function of controlling the stop and operation of each of the plurality of pumps and storing the detection values of the pressure sensor and the detection values of the flow rate sensor in the storage unit,
the control unit starts the history creation function at least when any of the plurality of pumps is started, when a small water flow rate is stopped when the water supply rate drops to a predetermined flow rate, when a stopped pump is increased in number when a sufficient water supply rate cannot be secured by the operating pumps alone, and when the number of operating pumps is gradually decreased ,
Furthermore, the control unit stores the detected values within a predetermined time period after the history creation function is started in the memory unit .
複数の前記ポンプそれぞれを駆動する複数の電動モータと、
複数の電動モータを駆動する1つ又は複数のインバータ装置と、
前記インバータ装置の出力周波数及び出力電流、並びに当該インバータ装置に設けられたAC/DCコンバータ部の直流出力のうち少なくとも1つを検出するインバータ側センサとを備え、
前記制御部は、前記履歴作成機能の実行時には、前記インバータ側センサの検出値も前記記憶部に記憶させる請求項1に記載の給水装置。
a plurality of electric motors each driving a respective one of the pumps;
one or more inverter devices that drive a plurality of electric motors;
an inverter-side sensor that detects at least one of an output frequency and an output current of the inverter device, and a direct current output of an AC/DC converter unit provided in the inverter device;
The water supply apparatus according to claim 1 , wherein the control unit also stores the detection values of the inverter side sensors in the storage unit when the history creation function is executed.
前記履歴作成機能により前記記憶部に記憶された検出値を外部に出力するための出力部を備える請求項1又は2に記載の給水装置。 The water supply device according to claim 1 or 2, further comprising an output unit for outputting the detection values stored in the memory unit by the history creation function to the outside. 請求項に記載の給水装置と、
前記給水装置の出力部を介して前記履歴作成機能により前記記憶部に記憶された検出値を取得するデータ解析装置であって、当該取得した検出値を元にグラフを作成するグラフ作成機能を実行可能なデータ解析装置と
を備える給水装置のデータ解析システム。
The water supply device according to claim 3 ;
A data analysis system for a water supplying apparatus comprising: a data analysis device that acquires detection values stored in the memory unit by the history creation function via the output unit of the water supplying apparatus, and is capable of executing a graph creation function that creates a graph based on the acquired detection values.
前記グラフ作成機能は、少なくとも時間軸を含む三次元グラフを作成可能である請求項に記載の給水装置のデータ解析システム。 The data analysis system for a water supply apparatus according to claim 4 , wherein the graph creation function is capable of creating a three-dimensional graph including at least a time axis. 前記給水装置の前記履歴作成機能は、検出値と当該検出値の検出日時とを関連付けて前記記憶部に記憶させ、
さらに、前記グラフ作成機能は、前記検出日時を含むグラフを作成可能である請求項又はに記載の給水装置のデータ解析システム。
The history creation function of the water supply apparatus stores the detected value and the detection date and time of the detected value in the storage unit in association with each other,
The data analysis system for a water supply apparatus according to claim 4 or 5 , wherein the graph creation function is further capable of creating a graph including the detection date and time.
前記データ解析装置は、携帯型コンピュータにて構成されており、
さらに、前記出力部は、無線通信にて前記データ解析装置に検出値を送信可能である請求項ないしのいずれか1項に記載の給水装置のデータ解析システム。
The data analysis device is configured with a portable computer,
7. The data analysis system for a water supply apparatus according to claim 4 , wherein the output section is further capable of transmitting detection values to the data analysis apparatus by wireless communication.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150211511A1 (en) 2003-12-08 2015-07-30 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Pump Controller System and Method
WO2017090420A1 (en) 2015-11-25 2017-06-01 株式会社荏原製作所 Information processing system, information processing method, information processing device, terminal device, water supply device, and control method for water supply device
JP2017216839A (en) 2016-06-01 2017-12-07 株式会社川本製作所 Water supply unit, and control method for water supply unit
JP2018127997A (en) 2017-02-10 2018-08-16 株式会社荏原製作所 Water supply device
JP2020143626A (en) 2019-03-06 2020-09-10 株式会社川本製作所 Water supply device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150211511A1 (en) 2003-12-08 2015-07-30 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Pump Controller System and Method
WO2017090420A1 (en) 2015-11-25 2017-06-01 株式会社荏原製作所 Information processing system, information processing method, information processing device, terminal device, water supply device, and control method for water supply device
JP2017216839A (en) 2016-06-01 2017-12-07 株式会社川本製作所 Water supply unit, and control method for water supply unit
JP2018127997A (en) 2017-02-10 2018-08-16 株式会社荏原製作所 Water supply device
JP2020143626A (en) 2019-03-06 2020-09-10 株式会社川本製作所 Water supply device

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