无人值守泵站、无人值守智能泵站

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泵站无人值守、泵房无人值守系统

泵站无人值守、泵房无人值守系统

泵站无人值守、泵房无人值守系统一、适用范围泵站无人值守(泵房无人值守系统)适用于城市供水系统中加压泵站的远程监控及管理。

泵站管理人员在监控中心即可远程监测泵站水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等;可远程控制、自动控制加压泵组的启停;光纤通信时,可图像监视站内全景及重要工位,实现泵站无人值守。

二、系统拓扑图DATA-9201泵站无人值守(泵房无人值守系统)拓扑图三、系统功能四、软件界面五、泵站无人值守(泵房无人值守系统)现场展示泵站监测(监控)设备、泵站自动化设备一、概述泵站监测(监控)设备、泵站自动化设备适用于城市供水系统中取水泵站、水厂加压泵站、中途加压泵站、小区加压泵站的远程监控及管理。

泵站管理人员在监控中心可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;泵站监测(监控)设备、泵站自动化设备可手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;可图像监视站内全景或重要工位。

泵站监测(监控)设备、泵站自动化设备DATA-9201二、产品特点1、功能强大:可同时实现数据监测、逻辑控制和视频监控功能。

2、专业化设计:专为供水泵站监控研发,无需用户二次编程。

3、兼容性强:兼容各种类型变送器、仪表、水泵、阀门等设备。

4、维护方便:内部采用模块化设计,每台泵独立控制,便于维护;可远程设置工作参数、升级设备程序。

5、接入灵活:监控数据可接入平升配套的监控软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件。

三、产品功能采集功能:采集取水点或蓄水池水位、泵站出水压力和流量;采集加压泵组的启停状态、保护状态以及电压、电流、电能等电参数;采集供电设备状态、泵站安防报警状态;光纤通信时,支持采集实时视频图像。

存储功能:循环存储现场监控信息,以备查询。

人机界面:工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触摸操作。

控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;控制模式可切换。

通信功能:支持GPRS、光纤、以太网等通信方式。

水务集团无人值守泵站自动化控制系统概述

水务集团无人值守泵站自动化控制系统概述

自上世纪70年代自动化技术开始在泵站工程应用以来,其技术水平在不断地提高,应用范围也在不断地扩大,发展到今天,泵站自动化技术和自动化控制系统已初具规模,并逐步向一体化、智能化方向发展。

一、泵站自动化技术改造目的宜兴水务集团由氿滨水厂和大贤岭水厂两个水厂以横山水库为水源向全市人民供水,分为东线和西线。

为了实现可靠、连续、优质供水,宜兴水务集团下设了东山泵站、新庄泵站、都山泵站、杨巷泵站、洋溪泵站、高塍泵站等16个泵站,保证水压和水质。

为对这16个泵站进行更合理有效地维护,同时可以更好地提高泵站的效率,减少站内工作人员的工作强度,在集团相关部门经过一系列充分的讨论工作后,决定将泵站改造为无人值守泵站。

通过对泵站的有序控制,将泵站运行的泵机设备、清水库水位、压力、流量、浊度仪、余氯仪等实时信息采集到调度指挥中心,进行远程监视和控制,并在局域网内计算机上可通过WEB浏览数据,使调度人员对泵站操作情况做到有的放矢,在全集团范围实现供水大生产和大调度的目的。

二、泵站自动化技术改造思路1、无人值守泵站自控系统的组成整个系统分两部分,一部分为远程控制系统:由PLC 主控模块,电源模块,开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、现场仪表、其他辅助设备以及监控工业组态软件组成;一部分为远程监视系统:由摄像头,硬盘录像机,液晶显示器和网络视频监控软件等组成;两部分组合为无人值守泵站自控系统,通过光纤在调度指挥中心实现监控泵站的情况和远程控制泵站的操作。

自控系统的PLC选型AB公司的CompactLogix系列,编程软件为Rslogix5000,工控组态软件为Wonderware Intouch V10.0,系统以Rslinx2.55为OPC实现PLC和组态软件IntouchV10.0之间的通讯,进行DDE动态数据交换。

监视系统的摄像头选型和硬盘录像机皆选型国产海康威视的产品,设置IP地址后,通过上位机网络视频软件设置进行监视。

揭阳泵房无人值守系统方案

揭阳泵房无人值守系统方案

揭阳泵房无人值守系统方案
泵站建设较早,自动化程度较低。

目前基本采用人工管理,费时费力,工作人员容易疏忽,造成泵站运行不正常,影响正常生产和生活。

现在,为了充分发挥水利泵站的综合利用效益,满足生产发展的要求,提高调度管理的决策水平,建设高度集中的泵站自动化监控系统势在必行。

根据客户要求,定制了一下方案
一、远程测控终端系统
远程泵站利用各种传感器测量水位的温度、电压、电流、压力、流量,各种数据传输到终端进行数据分析、存储和报警,并可发送到中央监控站。

也可与水泵房设备联动,控制水泵的启停、阀门的开闭等。

二、通信平台
通信平台常用两种,一是有线通信:每个水泵站与管理处之间租用光纤通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台可传输连续图像;二是无线通信:每个水泵站与调度中心之间通过GPRS无线网络通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信。

三、中心管理系统
中央控制站利用组态软件通过网络同时远程监控多个水泵站,并采用远程通信方式接收终端上传的数据,进行分析和存储,及时了解泵组的运行情况并做出快速处理,为相关部门决策提供依据。

泵站无人值守控制方案

泵站无人值守控制方案

泵站无人值守控制方案无人值守泵站是利用现代计算机和控制技术,代替值班人员进行设备运行管理,实现泵站设备运行状态监测、工况判断、信息上传、预警处置等功能,并满足在线无人值守条件下泵站安全稳定、可靠、经济高效运行的自动化、智能化、数字化泵站。

可以节约大量的人力资源、减少因人为因素造成的设备故障、提高工作效率、降低维护成本,为企业带来良好的社会效益与经济效益。

无人值守泵站主要由数据采集系统、数据传输系统、工业级无线路由器、工业级交换机、 PLC 等几部分组成。

二、无人值守泵站特点1、数字化远程监控2、全天候监控3、安全可靠4、节能环保三、无人值守泵站技术流程图无人值守泵站主要由信息采集部分、无线传输部分、工业级计算机、工业级路由器、工业级交换机、智能控制系统及计算机监控平台组成。

当有一些不正常的状况发生时,它会第一时间给我们发送短消息,就算它没有任何响应也会给我们发送短消息,如果你在出差或者旅游,想查看运行数据,那么手机是不是应该随身携带呢?当然不是了,需要下载APP来观看。

这样你就不会错过重要的信息了。

只需在地图上选择需要查看的泵站,就会出现它的监控图像,同时还可以进行录像。

如果接收到故障报警,可直接点击短消息中的按钮,就会快速切换画面,展示整个泵站故障情况。

并且操作非常简单,非专业人士也可以轻松使用。

三、泵站控制器的实际应用四、结束语总之,做好泵站运行管理,避免出现问题再维修,对提高泵站运行的安全性具有十分积极意义。

但目前国内外尚未建立起完善的泵站无人值守体系,更谈不上相关标准规范的研究,各种新型泵站都属于探索阶段,尤其是水利枢纽工程的泵站,虽已开始尝试建立泵站无人值守体系,但仍存在许多问题:①泵站缺乏必要的巡视检查装备;②缺乏先进的泵站调度指挥系统;③缺乏科学合理的日常运行考核办法;④缺乏适宜的事后评价方式。

泵站工程的分类

泵站工程的分类

泵站工程的分类泵站工程是水利工程中的重要组成部分,主要用于调节水位、防洪排涝、灌溉供水等。

根据不同的分类标准,泵站工程可以分为多种类型。

以下是按照不同标准的分类介绍:一、按作用分类1. 排涝泵站:主要用于排除洪涝渍水,达到防洪减灾的作用。

2. 灌溉泵站:主要用于农田灌溉,保证农作物得到充足的水源。

3. 排水泵站:主要用于城市排水,保障城市生活和生产的正常进行。

4. 供水泵站:主要用于向城市、工业区、居民区等提供生活和生产用水。

5. 综合泵站:同时具备多种功能的泵站,如排灌兼用泵站、排供两用泵站等。

二、按能源分类1. 电力泵站:利用电能驱动水泵,是最常见的泵站类型。

2. 柴油泵站:利用柴油机驱动水泵,适用于没有电力供应的地区。

3. 水力泵站:利用水能驱动水泵,适用于有自然落差的水源地。

4. 风力泵站:利用风能驱动水泵,适用于风力资源丰富的地区。

5. 太阳能泵站:利用太阳能驱动水泵,适用于日照充足的地区。

三、按规模分类1. 大型泵站:装机容量在1万千瓦以上,多为跨流域或跨区域的大型水利工程。

2. 中型泵站:装机容量在1千千瓦至1万千瓦之间,多为区域性水利工程。

3. 小型泵站:装机容量在1千千瓦以下,多为乡村或田间的小型水利工程。

四、按结构形式分类1. 地面泵站:泵房建于地面上,设备集中,便于管理。

2. 井筒式泵站:泵房深埋地下,多用于排水或给水工程,有较大的水头。

3. 斜坡式泵站:泵房建于斜坡上,适用于地形起伏较大的地区。

4. 隧道式泵站:将泵房置于隧道内,主要用于大型跨流域或跨区域的水利工程。

5. 沉井式泵站:利用沉井技术建造的泵站,多用于城市排水工程。

五、按运行方式分类1. 单一泵站:只具备一种功能的泵站,如排涝泵站、灌溉泵站等。

2. 复合泵站:同时具备多种功能的泵站,如排灌兼用泵站、排供两用泵站等。

六、按技术类型分类1. 传统泵站:采用传统的机械泵技术,是泵站工程的主要类型。

2. 高效泵站:采用高效的水泵和优化的运行控制技术,以提高泵站的运行效率和节能效果。

无人值守区域智能泵站信息化系统

无人值守区域智能泵站信息化系统

无人值守区域智能泵站信息化系统摘要:近些年,随着社会的发展,带动了我国各个领域的进步。

泵站信息系统具有自动化、信息化和可视化功能,利用光纤高速网络或先进的无线网络,通过计算机或手机实现对泵站的远程监视与管理功能。

关键词:泵站自动化系统;视频安防系统;泵站信息化系统引言近年来,随着国家大力推进智慧城市的建设,各个城市的智慧城市建设导则纷纷落地,城市当中泵站自动化运营管理要求和安全防范要求不断提升,泵站“无人值守”系统成为了泵站的一种新型建设模式。

而随着智能检测、大数据、云服务器等技术发展的突飞猛进,栗站“无人值守”系统有了更多的技术支撑和发展空间,这一高自动化程度及高安全可靠性的系统未来将大量应用于各种类型泵站,成为泵站建设的一种新趋势。

1无人值守智能泵站信息化系统功能特点一是全站泵组集中控制,实现一键顺序开/停泵功能,自动完成各台泵按预置的顺序启动及停机;二是通过传感器测量水位,并可根据水位自动起/停泵组;三是在操作泵组前可以通过视频监控系统监测泵站及附近有无闲杂人员及不安全因素,为人员及设备安全保驾护航,实现泵站远程操作管理可视化;四是泵组可选择自动/手动开机;五是配置有齐全的低压进线及电动机保护功能;六是泵机组智能保护控制器可以根据泵组运行水位及流量自动调节电机电流及水泵转速,降低电耗,达到环保节能的效果;七是泵站自动化智能控制器可以通过拦污栅前后水位测量,确定是否需要清污,并发出报警信号;八是泵站具有安全防盗与预防犯罪功能;九是具有信息化接口,可通过网络与水利信息网无缝对接,可远方查询。

2应用效果及展望2.1计算机监控全覆盖目前泵站的计算机监控系统设备选型存在追求豪华、高档的趋向,贪大求全,配备大屏幕、多台工控机、服务器,热衷多画面制作展示,而缺乏对监控系统的深度开发及采集数据的综合运用。

要实现泵站的无人值守,必须充分利用计算机监控手段,全面掌握泵站运行关键信息。

一是要完善泵站监控系统标准。

无人值守泵站应急预案

一、预案背景随着我国城市化进程的加快,泵站在供水、排水、防洪排涝等基础设施中的作用日益重要。

无人值守泵站作为现代智能化、自动化管理的产物,能有效提高泵站运行效率,降低运营成本。

然而,由于无人值守泵站自动化程度高,一旦发生故障或突发事件,可能造成严重后果。

为保障泵站安全稳定运行,提高应急处置能力,特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于无人值守泵站发生以下情况时的应急处置:1. 泵站设备故障,影响正常供水或排水;2. 泵站周边环境发生变化,如洪水、地震等;3. 泵站发生火灾、爆炸等安全事故;4. 泵站发生其他突发事件。

三、组织机构及职责1. 应急指挥部:负责泵站应急预案的组织实施和协调指挥,由泵站负责人担任总指挥,相关部门负责人为成员。

2. 应急处置小组:负责现场应急处置工作,包括现场勘查、设备抢修、人员疏散等。

下设以下小组:- 技术保障组:负责设备故障排查和抢修;- 安全保障组:负责现场安全防护和人员疏散;- 信息联络组:负责收集、整理、上报应急处置信息;- 后勤保障组:负责应急物资保障和后勤保障。

四、应急处置措施1. 设备故障:- 立即启动应急预案,通知应急处置小组;- 技术保障组迅速排查故障原因,制定抢修方案;- 保障组做好现场安全防护,防止次生灾害发生;- 信息联络组及时上报故障情况和应急处置进展。

2. 泵站周边环境变化:- 立即启动应急预案,通知应急处置小组;- 监控泵站运行情况,确保泵站设备正常运行;- 保障组做好现场安全防护,防止人员伤亡;- 信息联络组及时上报周边环境变化情况和应急处置进展。

3. 安全事故:- 立即启动应急预案,通知应急处置小组;- 保障组迅速组织人员疏散,确保人员安全;- 技术保障组迅速排除安全隐患,防止事故扩大;- 信息联络组及时上报事故情况和应急处置进展。

4. 其他突发事件:- 立即启动应急预案,通知应急处置小组;- 根据突发事件性质,采取相应措施;- 保障组做好现场安全防护,防止次生灾害发生;- 信息联络组及时上报突发事件情况和应急处置进展。

无人值守水库泵站管理制度及流程

无人值守水库泵站管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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泵站无人值守技术方案

泵站无人值守技术方案1. 简介泵站是用于调节和传送液体的设备,广泛应用于工业生产、农业灌溉、城市供水等领域。

传统的泵站需要有人员值守,负责监控和操作设备。

然而,人力资源有限,而且存在人为因素导致的操作错误和延误。

为了提高泵站的自动化管理水平,降低运维成本,泵站无人值守技术方案应运而生。

2. 技术方案2.1 远程监控系统泵站无人值守的关键在于建立一个远程监控系统,实时监测泵站的运行状态和参数。

该系统可以通过互联网连接到泵站,实现远程监控,具备以下功能:•实时监测泵站的运行状态,包括泵的启停状态、液位、压力等参数;•监控设备的故障报警,并及时发送通知给相关人员;•提供远程操作功能,如远程开启、停止泵、调整泵的运行参数等;•数据分析和统计,为泵站管理提供依据。

2.2 传感器技术为了实现远程监控系统的功能,需要安装一系列传感器来采集泵站的运行参数。

常用的传感器包括液位传感器、压力传感器、温度传感器等。

•液位传感器:安装在泵站的不同液位区域,实时感知液位的变化,并将数据传输给监控系统。

•压力传感器:安装在管道中,监测水流的压力情况,可以及时发现管道堵塞和漏水等问题。

•温度传感器:监测泵站和设备的温度,及时发现设备过热等问题,防止损毁。

2.3 控制系统控制系统是泵站无人值守的核心部分,负责自动控制泵的启停和运行参数调整。

控制系统由微处理器、逻辑控制器和执行机构组成。

•微处理器:负责接收传感器的数据,根据预设的规则和逻辑进行判断,并控制泵的启停和运行参数调整。

•逻辑控制器:根据微处理器的指令,控制执行机构的运动,并监控泵站的运行状态,及时报警并记录异常情况。

•执行机构:通过控制阀门、开关等设备,实现对泵站运行状态的控制。

2.4 通信技术泵站无人值守的另一个关键是与远程监控系统的实时通信。

由于泵站通常分布在偏远地区或较远地点,采用无线通信技术是比较常见的选择。

•GSM/GPRS:通过移动通信网络,实现泵站与远程监控系统的数据传输和指令控制。

闸泵站无人值守 安全方案

闸泵站无人值守安全方案一、方案背景随着科技的不断发展,无人值守技术在各行各业中得到了广泛的应用。

在水利工程中,闸泵站是重要的水利设施之一,其作用是调节水位和流量。

传统的闸泵站需要人工操作,存在安全风险和效率低下等问题。

因此,采用无人值守技术对闸泵站进行改造是必要的。

二、方案目标本方案旨在通过引入无人值守技术,实现闸泵站自动化控制和远程监控,提高运行效率和安全性。

三、方案内容1. 硬件设备更新为了实现无人值守控制,需要对原有设备进行更新。

具体包括:(1)安装远程监控系统:通过网络将闸泵站与监控中心连接起来,实现远程监视、数据采集和报警处理等功能。

(2)安装自动化控制系统:引入PLC等自动化控制设备,实现闸门、泵站等设备的自动化操作。

(3)安装环境监测系统:通过传感器对周围环境进行实时监测,并及时报警处理。

2. 软件系统建设(1)远程监控系统软件:实现对闸泵站运行状态、水位、流量等数据的实时监控和分析。

(2)自动化控制系统软件:编写程序,实现对设备的自动化控制和运行。

(3)报警处理系统软件:对环境监测系统采集到的数据进行处理,及时进行预警和报警处理。

3. 安全防护措施为了保障无人值守闸泵站的安全性,需要采取以下防护措施:(1)设置安全门禁系统:只有经过身份验证的人员才能进入闸泵站,确保设备安全。

(2)设置视频监控系统:对闸泵站周围进行视频监控,及时发现异常情况并进行处理。

(3)设置电力保障系统:引入UPS等电力保障设备,确保设备在停电情况下能够正常运行。

四、方案实施1. 设计方案:根据闸泵站具体情况,设计无人值守方案,并确定硬件设备和软件系统的选型。

2. 安装调试:根据设计方案,进行硬件设备和软件系统的安装调试工作。

3. 运行测试:在正式投入使用前,进行一段时间的运行测试,确保无人值守控制系统能够正常运行。

4. 培训工作:对相关人员进行培训,使其能够熟练掌握无人值守控制系统的操作和维护。

五、方案效果1. 提高工作效率:通过自动化控制和远程监控,减少了人工干预,提高了工作效率。

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Abstract: the paper mainly introduces the design and realization for unattended water-pumping stations, summarizes the auto-control logic of several water-pumps supply water for one water storage tank. It provides a new thought for this kind of pump stations’ automation.
3、控制逻辑总体结构设计
进口流量 N 口水源井
蓄水罐 水位上上限 水位上限
水源井水位 泵累计运行时间 泵状态 水源井流量
期望水位 水位下限 水位下下限 出口流量
水源井自动供水系统分为 2 部分,分别为蓄水罐端和水源井端。蓄水罐端主 要采集水罐水位, 并设定期望水位值、 期望水位变化值△、 水位报警的 4 个限值, 根据当前水位的状态及水位变化值计算出需求流量, 当水位过低时自动关停加压 泵组。 水源井端主要采集水源井水位、 水源井流量、 泵状态、 泵的累计运行时间, 并根据水泵状态及运行时间进行选泵,再根据水池端输出的需求流量进行控泵。 3.1 计算需求流量△Q 系统定时计算,得到水池需加减的瞬时流入量值△Q,从而得到精确控制开 关泵的数量与时机。因此准确及时地计算△Q 值,是水池逻辑控制的核心。 △Q 根据水位信息、时间信息及各种设定参数,遵循一套水位控制策略计算 得来。
序号 1 2 3 4 5 6 高水位(米) 100 3 2 1.3 1 0.5 低水位(米) 3 2 1.3 1 0.5 -100 超调量(吨/小时) 0 0 50 100 150 200
4、改造效果 四个供水泵站经过以上逻辑改造,已经完全符合无人值守泵站的要求,即无 论在供水高峰期或低峰期,水罐水位都能够保证在期望范围内。主、子监控终端 根据水罐水位智能控制水源井的启动个数及运行时间, 避免水源井频繁启动造成 的泵损坏和加压泵空转现象的发生,提高水泵运行能效、节约电能,完美实现了 供水设备的自动化运行和给水泵站的无人值守管理。 4 个给水泵站改造至今已近 2 年的时间, 整套系统运转良好、 经济效益显著。 2 年内共发生过两次故障,均为继电器故障,监控中心及时获得了报警信息,故 障得以迅速解决。泵站经过无人职守改造后,现场去掉了值班人员 29 人、增加 了维护人员 2 人,大幅度降低了泵站运营成本并提高了故障响应速度。 自 2014 年以来,该套泵站自控逻辑先后又在山西、甘肃、内蒙等地的多处
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蓄水罐底部通过管道连通,罐内水位变化一致。站内另安装有 3 台加压泵,将蓄 水罐内的水变频恒压输送至小区给水管网。工艺示意图如下:
站外水源井
蓄水罐
恒压供至管网 站内水源井 加压泵组
改造思路:在加压泵组控制室安装主监控终端,用来采集水池液位、管网流 量、管网压力并自动控制加压泵组的运行。在站内、站外水源井处分别安装子监 控终端, 每个子监控终端监控一台水源井。站内子监控终端采用串口电缆与主监 控终端连接,站外子监控终端通过 GPRS 网络与主监控终端联网。泵站控制逻辑 均由主监控终端来处理。 主监控终端内采用逻辑控制器 DATA-7301,该控制器接口丰富、I/O 扩展方 便。逻辑控制器的 RS485 串口有 3 个,第一路连接一台 DATA-6106 GPRS 模块, 且设置为 A 型, 可同时与监控中心以及站外水源井子监控终端通信; 第二路连接 站内水源井子监控终端;第三路预留。同时,逻辑控制器通过 CAN 总线连接 3 台 I/O 扩展模块(DATA-7302) ,分别控制 3 台变频加压泵。 泵站监控框架图:
监控中心
GPRS 网络 工艺参数 加压泵 GPRS 网络
主监控终端
RS485 电缆
子监控终端
子监控终端
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站内水源井
站外水源井
现场控制要求: 多口水源井给蓄水罐供水,蓄水罐中的水再由加压泵组加压 对外供出。所有水源井根据蓄水罐水位变化的趋势(由于加压泵出水不规则)能 自动控制潜水泵的启、停,且自动调整水泵启动个数,使每口水源井均衡用水, 保证地下水位平稳和延长潜水泵的使用寿命, 保持储水罐水位始终在一个标准值 范围内,并支持水位超限报警、水池过低时自动关停所有加压泵。
n ∑ Li T1 i =1 , 如果n < n t L = n ∑ Li − L + Li +1 T1 i =1 , 如果 n = n t
如果采集时间没到 T1,则对采集的水位值求和,并计算采集次数 n,根 据采集次数计算水位值的平均值; 如果采集时间大于 T1,则始终对 T1 内的所有水位值求平均值。即每次 采集到新水位值时, 水位值的和减去上一次的水位平均值, 再加上新水位值; 采集次数 n 不变,之后计算水位值的平均值。 (2) 计算当前水位变化值△L 计算出当前水位值后进行备份 Lbak = L,之后每隔 T2 时间取一次当前水 位值,并计算当前水位变化值△L。
即发生水位线触碰期望水位下限后,系统进入控制状态,以确保水池水 位持续上升。直到水位触碰期望水位,解除控制。 在该控制阶段,定时进行逻辑运算,控制开泵操作,使水位持续上升。 此过程中,只执行开泵动作,不执行关泵动作。 (2) 水位上升
即发生水位线触碰期望水位上限后,系统进入控制状态,以确保水池水
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无人值守泵站工艺逻辑设计及用
(The work logic design and applications for unattended water-pumping stations)
姚妍彬、庞传龙、卢成伟、张晓华 (唐山市水务信息化工程技术研究中心,河北 唐山 063020)
摘要:结合实例阐述了无人值守泵站的设计思路和实现方法,重点总结了多口水 源井为蓄水罐补水的自控逻辑设计, 为此类给水泵站的自动化改造提供了新思路。
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△L = L - Lbak △L > 0 表示水位处于上升趋势; △L < 0 表示水位处于下降趋势。 (3) 计算需求流量 △Q =△L*S/ T2*3600; △L:上一步求得的结果。 S:水池底面积。 T2:取水位的间隔时间。 最后把计算结果*3600 转换成每个小时的需求流量。 3.2 水池水位控制策略 系统根据水池状态进行开关泵动作,实现对水池水位的控制。 (1) 水位下降
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泵站改造项目中得到运用,系统运转稳定、可靠,效果大大超出预期,得到了用 户的一致好评。
注:本文已刊登在《中国给水排水》杂志 2016 年 6 月 1 日出版 第 32 卷 第 11 期 (总第 415 期) , 如需转载, 请标注转载来源、 作者单位、 作者姓名等信息, 否则视为侵权。
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关键词:水源井、给水泵站、泵站改造、无人值守、自控逻辑 1、 项目背景 华北油田廊坊万庄矿区的生活小区有常驻人口 8 万人、板式楼房 100 余座, 小区内的生活用水分别由分布在小区东、南、西、北的 4 个给水泵站供给。4 个 泵站均采用人工值守的工作方式, 由 32 名工人 24 小时轮流值班, 管理成本极高。 为了减少泵站运营费用, 管理部门要求将所有泵站改造成为无人值守自动运 行泵站,希望仅配置少量设备维护人员即可保障泵站的正常运行。 2、设计思路及改造要求 首先要解决的就是数据传输问题, 即将所有泵站的数据集中至中控室计算机, 以便于远程监控。考虑到小区占地面积比较大,如果采用光纤传输,布线、施工 难度大且时间长、费用高。鉴于生活小区内手机信号比较好,采用 GPRS 传输完 全能够满足数据实时传输的要求,且改造速度快、成本低,最终确定采用 GPRS 的传输方式。 其次要解决的是给水泵站无人值守改造, 需要解决大量现场设备的控制顺序、 逻辑以及各种故障自动处理机制。这些问题在有人员值班的时候很容易解决,一 旦人员全部撤离后,如何保证泵站的正常运行就比较困难。 给水泵站现场概况:泵站内水源采自地下水,每个泵站均有 1-3 口水源井提 供水源。多数水源井分布在站内,个别水源井离泵站较远。给水泵站内安装地上 蓄水罐 1-5 个, 容量不一 (大的蓄水罐容积 700m3、 小的蓄水罐容积为 300 m3) ,
位持续下降。直到水位触碰期望水位,此时结束控制。 在该控制阶段,定时进行逻辑运算,控制关泵,使水位持续下降。此过 程中,只执行关泵动作,不执行开泵动作。 此过程控制目标:保持水位处于持续下降趋势。
3.3 超调量 超调量是指需要开关泵调控水位时,除了要抵消△Q 外,要增加水位调控的 速度而额外增加的流量或者开关泵数: △Q1=△Q+对应水位的超调量 采用查表法实现,下表是一个表样例。
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当前水位 期望水位 期望水位变化值Δ 水罐底面积 S 水罐逻辑
水位报警上限 水位报警上上限 水位报警下限 水位报警下下限
输出
ΔQ-需求流量 ΔL2-当前水位与期望水位的差值
水罐逻辑输入、输出示意图
水池需加减的瞬时流入量值△Q 的运算过程如下: (1) 计算当前水位值 L 当前水位值需要进行滤波处理,设定水位滤波间隔 T1。 每个采集周期 t 采集 1 个水位值 Li,在 T1 时间内对采集到的所有水位值 求平均值。
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