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一种泵站水泵特性曲线确定方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明一种泵站水泵特性曲线确定方法及系统,属于给水管网设备参数的估计与测量领域。其包括:部署于泵站管理信息系统内的基于GIS或者CAD的各泵站基础数据数据库与泵站运行历史状态数据数据库;至少包括基于GIS或者CAD的泵站水力分析模型,基于遗传算法的优化算法程序,泵站水泵特性曲线参数估计计算算法在内的泵站水泵特性曲线确定算法;部署于客户端的GUI接口。本发明方法通过泵站运行历史数据,应用泵站水泵特性曲线确定算法确定泵站内各水泵特性曲线。本发明不需要对泵站内各泵组进行专门测试实验,只需采集并应用泵站日常运行历史数据就可确定水泵特性曲线,节省水泵测试费用及减轻对泵站设备的损害和对用水用户的影响。

Description

一种泵站水泵特性曲线确定方法及系统
技术领域
本发明属于给水管网设备的参数估计与测量领域,特别涉及泵站水泵的特性曲线确定方法及系统。
背景技术
在给水管网建模中需要准确把握泵站内水泵性能,实践表明,实际管网系统中水泵性能并不能仅仅建立在水泵出厂时的理论特性基础上,其主要原因是:1.水泵出厂后可能经过切削改造;2.水泵运行一段时间后,部分水力特性发生变化。因而,导致理论特性曲线在管网模型中不再具有实用价值,需要进行实际测量。
泵站水泵特性曲线的传统测量技术主要是水力法,其在水泵进、出口法兰前后分别安装压力传感器,采集水泵进出口压力;在水泵出口法兰5倍直径处安装一个测点,用于安装流量传感器,采集水泵出口流量;通过控制阀门调节水泵流量并采集相关数据,绘制所测试水泵的扬程~流量曲线。
实践中,由于相当部分泵站并没有在每台水泵进出口端都设置压力传感器和流量传感器或者预留相应的传感器安装孔洞,而且测试时要考虑不能影响正常供水作业,因此传统的泵站水泵测试还需选择恰当时间,调用大量人力物力,费用不菲,而且测试时会对管网和泵站运行产生一定的冲击负荷。
发明内容
本发明的目的在于提供一种泵站水泵特性曲线确定方法及系统,其应用泵站日常运行历史状态数据,通过模型分析方法确定泵站水泵的特性曲线,不需要专门对泵站内水泵进行测量,节省测试成本。
为达到以上目的,本发明所采用的解决方案是:
一种泵站水泵特性曲线确定方法,建立一个与泵站信息管理系统通信互连的包含泵站水泵特性曲线确定算法以及客户端在内的泵站水泵特性曲线确定系统;客户端基于泵站基础数据,基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站水力分析模型,以及泵站运行历史状态数据数据库建立泵站运行历史水力分析模型,根据所述泵站水泵特性曲线参数估计计算算法,调用遗传算法的优化算法程序和泵站水力分析模型,优化计算所述目标函数,计算泵站内各水泵特性曲线参数,确定泵站水泵特性曲线。
进一步,1)基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站水力分析模型用于泵站水力状态的延时模拟;
上相应的测流点和测压点的时序过程数据都绑定到相应用水点上;
2)将水泵开关状态量的时序过程,变频泵的转速时序过程,吸水井或水厂清水池水位的时序过程,控制阀门开度变化的时序过程分别绑定到相应的构件对象上;
3)设定所述各水泵特性曲线参数变化范围,在该范围内随机产生各参数值,建立泵站运行历史水力分析模型。
所述客户端绘制泵站内各水泵特性曲线,以及泵站内各测点计算值和实测值时间序列的比对曲线。
一种泵站水泵特性曲线确定系统,其包括泵站信息管理系统、泵站水泵特性曲线确定算法、客户端以及通信网络,泵站信息管理系统至少包括基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站基础数据与泵站运行历史状态数据数据库;泵站水泵特性曲线确定算法至少包括基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站水力分析模型、基于遗传算法的优化算法程序、泵站水泵特性曲线参数估计计算算法;客户端,用于与所述泵站信息管理系统通信,发送数据访问指令,访问泵站基础数据及泵站运行历史状态数据,并调用所述泵站水泵特性曲线确定算法,计算泵站内各水泵特性曲线参数,绘制各水泵特性曲线,并显示泵站内各测点计算值和实测值时间序列的比对曲线;通信网络用于泵站信息管理系统与客户端之间的通信连接。
所述泵站基础数据包括泵站内各水力构件的属性信息及其互连拓扑结构。
所述泵站运行历史状态数据库是指泵站各水力构件状态记录数据,其至少包括:吸水井或者水厂清水池的水位过程、泵站出流压力、流量过程、水泵进出水管上控制阀门的开度过程、水泵开关状态过程和变频泵的转速变化过程。
基于泵站信息管理系统中的泵站运行历史状态库,泵站基础数据,以及泵站的水力分析模型,建立泵站运行历史水力分析模型;又根据所述泵站水泵特性曲线参数估计计算算法,调用所述优化算法程序和泵站运行历史水力分析模型,优化计算所述目标函数,计算泵站内各水泵特性曲线参数,确定泵站水泵特性曲线;最后绘制泵站水泵特性曲线,以及泵站内测点计算值和实测值时间序列的比对曲线。
由于采用了上述方案,本发明具有以下特点:
本发明泵站水泵特性曲线确定方法不需要专门对泵站内水泵进行测量,只是应用泵站日常运行的历史数据,通过模型分析方法来确定泵站水泵的特性曲线,节省测试费用,避免了测试对泵站的冲击负荷,并且可以根据泵站最新运行情况分析水泵特性曲线,提高管理水平。
附图说明
图1是本发明一种泵站水泵特性曲线确定方法工作的结构示意图;
图2是本发明一种泵站水泵特性曲线确定方法工作的流程示意图;
图3是本发明一种泵站水泵特性曲线确定方法中的泵站水泵特性曲线参数估计计算算法流程图。
具体实施方式
以下结合附图所示实施例对本发明作进一步的说明。
实践中,出于泵站管理需要,泵站出流总管上一般都安装有流量传感器和压力传感器,在吸水井或者在水厂的清水池都设有水位传感器,另外,在水泵,水泵变频器,控制阀门上还设有相关传感器记录水泵运行开关状态,水泵电机运行频率,控制阀门开度变化,这些设施记录泵站运行状态,并形成泵站日常运行历史数据存储在数据库中。本发明应用所述泵站日常运行历史状态数据,通过模型分析方法确定泵站水泵的特性曲线,该方法不需要专门对泵站内水泵进行测量,节省测试成本。
一种泵站水泵特性曲线确定方法,由泵站信息管理系统,泵站水泵特性曲线确定算法,客户端以及通信网络组成。其中,泵站信息管理系统至少包括基于地理信息系统(GIS)或者计算机辅助设计系统(CAD)的泵站基础数据与泵站运行历史状态数据数据库;泵站水泵特性曲线确定算法至少包括基于GIS或者CAD的泵站水力分析模型,基于遗传算法的优化算法程序,泵站水泵特性曲线参数估计计算算法;客户端,用于与所述泵站信息管理系统通信,发送数据访问指令,访问泵站基础数据及泵站运行历史状态数据,并调用所述泵站水泵特性曲线确定算法,计算泵站内各水泵特性曲线参数,绘制各水泵特性曲线,并显示泵站内各测点计算值和实测值时间序列的比对曲线;通信网络用于泵站信息管理系统与客户端之间的通信连接。
如图1所示,本发明基于遗传算法的优化算法,通过建立泵站历史运行水力模型对泵站水泵特性曲线参数进行估计,从而确定泵站水泵特性曲线;本方法应用泵站日常运行历史状态数据,通过模型分析方法确定泵站水泵的特性曲线,不需要进行水泵测试实验,节省测试成本,目的是这样实现的,该技术方案包括有:
1泵站信息管理系统,其至少包括基于GIS或者CAD的泵站基础数据与泵站运行历史数据数据库;
2泵站水泵特性曲线确定算法,其至少包括基于GIS或者CAD的泵站水力分析模型,基于遗传算法的优化算法程序,泵站水泵特性曲线参数估计计算算法;
3客户端,用于与所述泵站信息管理系统通信,发送数据访问指令,访问泵站基础数据及泵站运行历史状态数据,并调用所述泵站水泵特性曲线确定算法,计算泵站内各水泵特性曲线参数,绘制各水泵特性曲线,并显示泵站内各测点计算值和实测值时间序列的比对曲线;
4通信网络用于泵站信息管理系统与客户端之间的通信连接;
基于以上技术方案的一种泵站水泵特性曲线确定方法还包括以下建模步骤,见图2:
1基于泵站基础数据,基于GIS或者CAD的水力分析模型,以及泵站运行历史状态库建立泵站运行历史水力分析模型,具体流程步骤如下:
a将泵站(单根或多根)出流总管上的测压点设定为用水点,并将(单根或多根)总管上相应的测流点和测压点的时序过程数据都绑定到相应用水点上;
b将水泵开关状态量的时序过程,变频泵转速变化的时序过程,吸水井或水厂清水池水位的时序过程,控制阀门开度变化的时序过程分别绑定到相应的构件对象上;

Claims (9)

1.一种泵站水泵特性曲线确定方法,其特征在于:建立一个与泵站信息管理系统通信互连的包含泵站水泵特性曲线确定算法以及客户端在内的泵站水泵特性曲线确定系统;客户端基于泵站基础数据,基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站水力分析模型,以及泵站运行历史状态数据数据库建立泵站运行历史水力分析模型,根据所述泵站水泵特性曲线参数估计计算算法,调用遗传算法的优化算法程序和泵站水力分析模型,优化计算所述目标函数,计算泵站内各水泵特性曲线参数,确定泵站水泵特性曲线。
2.如权利要求1所述的泵站水泵特性曲线确定方法,其特征在于:
1)基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站水力分析模型用于泵站水力状态的延时模拟;
2)基于遗传算法的优化算法程序,其中,优化的决策变量是所述泵站内各水泵特性曲线参数组成的水泵特性曲线参数向量
Figure FSB00000830485000011
优化目标函数如下所述,
MinJ ( P → Pumps ) = Σ t = 1 T Σ i = 1 m W pit · ( H mit - H cit H mit ) 2
其中:
Figure FSB00000830485000013
表示泵站各水泵特性曲线参数向量,决策变量,
Wpit表示所述泵站测压点i在t时刻的重要性权重,设定,泵站测压点必须至少包括出流总管上的测压点,
m表示测压点数,大于等于1,由所述泵站信息管理系统提供,
Hmit表示所述泵站测压点i在t时刻的水压测量值,由所述泵站信息管理系统提供,
Hcit表示所述泵站测压点i在t时刻的水压计算值;
3)泵站水泵特性曲线参数估计计算算法,根据所述泵站历史运行状态数据,应用所述优化算法程序和所述泵站水力分析模型,按2)中所述计算目标函数优化,估计泵站各水泵特性曲线参数。
3.如权利要求2所述的泵站水泵特性曲线确定方法,其特征在于:所述水泵特性曲线采用下述水泵特性曲线方程表达,水泵特性曲线参数向量
Figure FSB00000830485000014
即为所述水泵特性曲线方程参数A、B、C所构成的向量:
hG=Aq2+Bq+C
其中:A、B、C为水泵特性曲线参数,
q为水泵过流量,
hG为水流经过水泵获得的水头。
4.如权利要求2所述的泵站水泵特性曲线确定方法,其特征在于:所述基于遗传算法的优化算法程序包括如下步骤:
1)根据各水泵记录数据,根据经验设定各水泵特性曲线参数范围;
2)在各水泵特性曲线参数范围内随机产生各水泵特性曲线参数,这些水泵特性曲线参数组成的向量称为个体,随机生成由多个个体组成的初始种群;
3)运行泵站水力模型,计算种群中各个体所述目标函数值,即适应度值,以及种群适应度值统计量;
4)判断种群适应度值是否满足优化准则要求,即种群的统计量是否满足要求,最优个体适应度值是否满足要求;
5)如果种群适应度值满足设定的优化准则要求,则转到步骤7执行;
6)如果种群适应度值不满足设定的优化准则要求,则应用子代染色体生成算子生成各水泵特性曲线参数向量的子代种群,转到步骤3执行;
7)输出最优水泵特性曲线参数向量,以及相应的种群统计量。
5.如权利要求1所述的泵站水泵特性曲线确定方法,其特征在于:建立泵站运行历史水力分析模型的步骤如下:
1)将泵站出流总管上的测压点设定为用水点,并将总管上相应的测流点和测压点的时序过程数据都绑定到相应用水点上;
2)将水泵开关状态量的时序过程,变频泵的转速时序过程,吸水井或水厂清水池水位的时序过程,控制阀门开度变化的时序过程分别绑定到相应的构件对象上;
3)设定所述各水泵特性曲线参数变化范围,在该范围内随机产生各参数值,建立泵站运行历史水力分析模型。
6.如权利要求1所述的泵站水泵特性曲线确定方法,其特征在于:所述客户端绘制泵站内各水泵特性曲线,以及泵站内各测点计算值和实测值时间序列的比对曲线。
7.一种泵站水泵特性曲线确定系统,其特征在于:其包括泵站信息管理系统、泵站水泵特性曲线确定算法、客户端以及通信网络,泵站信息管理系统至少包括基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站基础数据与泵站运行历史状态数据数据库;泵站水泵特性曲线确定算法至少包括基于地理信息系统或者计算机辅助设计系统的泵站水力分析模型、基于遗传算法的优化算法程序、泵站水泵特性曲线参数估计计算算法;客户端,用于与所述泵站信息管理系统通信,发送数据访问指令,访问泵站基础数据及泵站运行历史状态数据,并调用所述泵站水泵特性曲线确定算法,计算泵站内各水泵特性曲线参数,绘制各水泵特性曲线,并显示泵站内各测点计算值和实测值时间序列的比对曲线;通信网络用于泵站信息管理系统与客户端之间的通信连接。
8.如权利要求7所述的泵站水泵特性曲线确定系统,其特征在于:所述泵站基础数据包括泵站内各水力构件的属性信息及其互连拓扑结构。
9.如权利要求7所述的泵站水泵特性曲线确定系统,其特征在于:所述泵站运行历史状态数据数据库是指泵站各水力构件状态记录数据的数据库,其至少包括:吸水井或者水厂清水池的水位过程、泵站出流压力、流量过程、水泵进出水管上控制阀门的开度过程、水泵开关状态过程和变频泵的转速变化过程。
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