CN103575339A - 流量测量方法及流量控制方法 - Google Patents

流量测量方法及流量控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103575339A
CN103575339A CN201310535565.5A CN201310535565A CN103575339A CN 103575339 A CN103575339 A CN 103575339A CN 201310535565 A CN201310535565 A CN 201310535565A CN 103575339 A CN103575339 A CN 103575339A
Authority
CN
China
Prior art keywords
flow
lift
pump
pipeline
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201310535565.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103575339B (zh
Inventor
张翔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PHST Corp
Original Assignee
PHST Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by PHST Corp filed Critical PHST Corp
Priority to CN201310535565.5A priority Critical patent/CN103575339B/zh
Publication of CN103575339A publication Critical patent/CN103575339A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103575339B publication Critical patent/CN103575339B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明提供一种流量测量或控制方法,所述流量测量方法用于测量泵及与其配合使用的管路的流量,其包括:获得所述泵的扬程流量功能曲线;启动所述泵,测量所述管路出口的压力;基于测量得到的压力计算得到其对应的扬程;根据计算出的扬程在所述扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。这样,可以在极端条件下利用压力间接得到流量。

Description

流量测量方法及流量控制方法
【技术领域】
本发明涉及泵的技术领域,特别涉及泵的流量测量方法以及流量控制方法。
【背景技术】
在现有技术中,泵通常与管路配合使用,管路里液体的流量(或流速)的测量多数使用流量计的直接测量法。然而,在一些极端的条件下,例如极低温度或极高温度下,无法使用流量计直接测量的情况下。
【发明内容】
本发明的目的之一在于提供一种泵的流量检测方法,其基于管路出口的压力来间接测量得到流量,可以满足了一些极端条件下的应用。
本发明的目的之二在于提供一种泵的流量控制方法,其基于管路出口的压力来通过变频来调整流量,可以满足了一些极端条件下的应用。
为了解决上述问题,根据本发明的一个方面,本发明提供一种流量测量方法,用于测量泵及与其配合使用的管路的流量,其包括:获得所述泵的扬程流量功能曲线;启动所述泵,测量所述管路出口的压力;基于测量得到的压力计算得到其对应的扬程;根据计算出的扬程在所述扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。
进一步的,所述泵具有多个频率,获得所述泵在每个频率下的扬程流量功能曲线,根据计算出的扬程在对应频率下的扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。
进一步的,所述泵为40Hz,50Hz或60Hz的泵。
进一步的,所述扬程流量功能曲线中记录有扬程和流量的对应关系,测量得到压力与扬程之间具有预定的函数关系。
根据本发明的另一个方面,本发明还提供一种流量控制方法,用于控制泵及与其配合使用的管路的流量,所述泵由变频器驱动,其包括:获得所述泵在多不同频率下的扬程流量功能曲线,启动所述泵使其运行与一个频率下,测量所述管路出口的压力;基于测量得到的压力计算得到其对应的扬程,根据计算出的扬程在对应频率下的扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量;根据测量得到的压力以及找到的该管路的流量得到该管路的压力损失曲线;根据目标流量以及压力损失曲线找到目标流量下应该产生的压力;用变频器调节水泵马达的转速将管路内的压力提升至目标流量下应该产生的压力。
进一步的,所述扬程流量功能曲线中记录有扬程和流量的对应关系,测量得到压力与扬程之间具有预定的函数关系。
与现有技术相比,本发明中的泵的流量检测方法和控制方法,基于管路出口的压力来调整或检测流量,可以满足了一些极端条件下的应用。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为本发明在一个实施例中的泵的扬程流量曲线以及管路压力损失曲线的示例图。
图2为本发明在一个实施例中的流量测量方法的流程示意图。
图3为本发明在一个实施例中的流量控制方法的流程示意图。
【具体实施方式】
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。除非特别说明,本文中的连接、相连、相接的表示电性连接的词均表示直接或间接电性相连。
如图2所示,本发明提出一种流量测量方法200,用于测量泵及与其配合使用的管路(有时可称为配管)的流量,该测量方法可以应用在一些极端条件下,比如极低温度或极高温度,但是也可以应用于普通条件下的流量测试。所述流量测量方法200包括如下步骤。
步骤202,获得所述泵的扬程流量功能曲线。
图1中的曲线C1是泵在40Hz频率下的泵的扬程流量功能曲线,C2是泵在50Hz频率下的泵的扬程流量功能曲线,C3泵在60Hz频率下的泵的扬程流量功能曲线。不同的泵可能有不同的扬程流量功能曲线。所述扬程流量功能曲线中记录有扬程和流量的对应关系。该扬程流量功能曲线可以通过实际测量获得。
步骤203,启动所述泵,测量所述管路出口的压力。
该管路与所述泵配合使用,因此需要测量该管路出口压力。
步骤204,基于测量得到的压力计算得到其对应的扬程。
通常,测量得到压力与扬程之间具有预定的函数关系,因此可以通过换算得到扬程。
步骤205,根据计算出的扬程在所述扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。这样就实现了基于测量管路出口的压力而间接得到了其管路和泵的流体流量。
需要注意的是,本文中的流量和压力都是针对泵和管路中的流体来说的,所述流体可以是水或其他流体。
在一个实施例中,所述泵具有多个频率,比如40Hz,50Hz或60Hz,因此需要获得所述泵在每个频率下的扬程流量功能曲线,那么需要根据计算出的扬程在对应频率下的扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。
根据本发明的另一个方面,如图3所示,本发明还提供一种流量控制方法300,用于控制泵及与其配合使用的管路的流量,所述泵由变频器驱动,其包括如下步骤。
步骤302,获得所述泵在多不同频率下的扬程流量功能曲线。
如图1中的C1、C2和C3扬程流量功能曲线。所述扬程流量功能曲线中记录有扬程和流量的对应关系,
步骤303,启动所述泵使其运行与一个频率下,测量所述管路出口的压力。
步骤304,基于测量得到的压力计算得到其对应的扬程,根据计算出的扬程在对应频率下的扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。测量得到压力与扬程之间具有预定的函数关系
步骤305,根据测量得到的压力以及找到的该管路的流量得到该管路的压力损失曲线,如图1中的L1线。
步骤306,根据目标流量以及压力损失曲线找到目标流量下应该产生的压力。
步骤307,用变频器调节水泵马达的转速将管路内的压力提升至目标流量下应该产生的压力。
这样就实现了基于管路出口的压力通过变频来实现流体流量的控制。
需要指出的是,熟悉该领域的技术人员对本发明的具体实施方式所做的任何改动均不脱离本发明的权利要求书的范围。相应地,本发明的权利要求的范围也并不仅仅局限于前述具体实施方式。

Claims (6)

1.一种流量测量方法,用于测量泵及与其配合使用的管路的流量,其特征在于,其包括:
获得所述泵的扬程流量功能曲线;
启动所述泵,测量所述管路出口的压力;
基于测量得到的压力计算得到其对应的扬程;
根据计算出的扬程在所述扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。
2.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述泵具有多个频率,
获得所述泵在每个频率下的扬程流量功能曲线,
根据计算出的扬程在对应频率下的扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量。
3.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述泵为40Hz,50Hz或60Hz的泵。
4.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述扬程流量功能曲线中记录有扬程和流量的对应关系,
测量得到压力与扬程之间具有预定的函数关系。
5.一种流量控制方法,用于控制泵及与其配合使用的管路的流量,所述泵由变频器驱动,其特征在于,其包括:
获得所述泵在多不同频率下的扬程流量功能曲线,
启动所述泵使其运行与一个频率下,测量所述管路出口的压力;
基于测量得到的压力计算得到其对应的扬程,根据计算出的扬程在对应频率下的扬程流量功能曲线中找到该管路中的流量;
根据测量得到的压力以及找到的该管路的流量得到该管路的压力损失曲线;
根据目标流量以及压力损失曲线找到目标流量下应该产生的压力;
用变频器调节水泵马达的转速将管路内的压力提升至目标流量下应该产生的压力。
6.根据权利要求5所述的流量测量方法,其特征在于,所述扬程流量功能曲线中记录有扬程和流量的对应关系,
测量得到压力与扬程之间具有预定的函数关系。
CN201310535565.5A 2013-10-31 2013-10-31 流量测量方法及流量控制方法 Active CN103575339B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310535565.5A CN103575339B (zh) 2013-10-31 2013-10-31 流量测量方法及流量控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310535565.5A CN103575339B (zh) 2013-10-31 2013-10-31 流量测量方法及流量控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103575339A true CN103575339A (zh) 2014-02-12
CN103575339B CN103575339B (zh) 2016-08-17

Family

ID=50047620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310535565.5A Active CN103575339B (zh) 2013-10-31 2013-10-31 流量测量方法及流量控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103575339B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104481895A (zh) * 2014-12-03 2015-04-01 安徽士华机电设备科技有限公司 一种离心泵扬程的闭环控制系统
CN104563219A (zh) * 2014-12-24 2015-04-29 卧龙电气集团股份有限公司 一种无外部传感器的供水控制方法
CN105673474A (zh) * 2016-03-31 2016-06-15 深圳市新环能科技有限公司 水泵效率、流量及扬程检测方法及系统
CN105928569A (zh) * 2016-04-18 2016-09-07 广州极飞电子科技有限公司 无人机喷洒流量检测方法和装置
CN106050637A (zh) * 2016-06-03 2016-10-26 河北省电力建设调整试验所 一种大型变转速给水泵运行状态的在线监测方法
CN108169394A (zh) * 2017-12-26 2018-06-15 迈克医疗电子有限公司 流量控制方法和装置、分析仪器及计算机可读存储介质
CN108170173A (zh) * 2017-12-26 2018-06-15 迈克医疗电子有限公司 流量控制方法和装置、分析仪器及计算机可读存储介质
CN111765929A (zh) * 2020-06-22 2020-10-13 中国科学院西安光学精密机械研究所 加注管道流量图像测量方法及测量装置
CN114293649A (zh) * 2021-12-24 2022-04-08 苏伊士水务工程有限责任公司 提升泵站的控制方法和提升泵站

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107044875B (zh) * 2017-03-07 2019-07-09 上海航征仪器设备有限公司 一种流量测量方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101696684A (zh) * 2009-10-15 2010-04-21 杭州源流科技有限公司 自循环台式泵特性实验系统
EP2258949A1 (de) * 2009-06-02 2010-12-08 Grundfos Management A/S Verfahren zur Ermittlung von charakteristischen Werten, insbesondere Werten , insbesondere von Parametern, eines in einer Anlage eingebundenen elektromotorisch angetriebenen Kreiselpumpenaggregates
CN103075319A (zh) * 2011-10-25 2013-05-01 株式会社日立产机系统 供水装置和供水装置的运转方法
CN103299082A (zh) * 2011-01-14 2013-09-11 格伦德福斯管理联合股份公司 用于网络中压力控制的系统和方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2258949A1 (de) * 2009-06-02 2010-12-08 Grundfos Management A/S Verfahren zur Ermittlung von charakteristischen Werten, insbesondere Werten , insbesondere von Parametern, eines in einer Anlage eingebundenen elektromotorisch angetriebenen Kreiselpumpenaggregates
CN101696684A (zh) * 2009-10-15 2010-04-21 杭州源流科技有限公司 自循环台式泵特性实验系统
CN103299082A (zh) * 2011-01-14 2013-09-11 格伦德福斯管理联合股份公司 用于网络中压力控制的系统和方法
CN103075319A (zh) * 2011-10-25 2013-05-01 株式会社日立产机系统 供水装置和供水装置的运转方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104481895A (zh) * 2014-12-03 2015-04-01 安徽士华机电设备科技有限公司 一种离心泵扬程的闭环控制系统
CN104563219A (zh) * 2014-12-24 2015-04-29 卧龙电气集团股份有限公司 一种无外部传感器的供水控制方法
CN105673474A (zh) * 2016-03-31 2016-06-15 深圳市新环能科技有限公司 水泵效率、流量及扬程检测方法及系统
CN105673474B (zh) * 2016-03-31 2018-01-19 深圳市新环能科技有限公司 水泵效率、流量及扬程检测方法及系统
CN105928569A (zh) * 2016-04-18 2016-09-07 广州极飞电子科技有限公司 无人机喷洒流量检测方法和装置
CN106050637B (zh) * 2016-06-03 2018-09-21 河北省电力建设调整试验所 一种大型变转速给水泵运行状态的在线监测方法
CN106050637A (zh) * 2016-06-03 2016-10-26 河北省电力建设调整试验所 一种大型变转速给水泵运行状态的在线监测方法
CN108169394A (zh) * 2017-12-26 2018-06-15 迈克医疗电子有限公司 流量控制方法和装置、分析仪器及计算机可读存储介质
CN108170173A (zh) * 2017-12-26 2018-06-15 迈克医疗电子有限公司 流量控制方法和装置、分析仪器及计算机可读存储介质
CN108169394B (zh) * 2017-12-26 2019-11-29 迈克医疗电子有限公司 流量控制方法和装置、分析仪器及计算机可读存储介质
CN111765929A (zh) * 2020-06-22 2020-10-13 中国科学院西安光学精密机械研究所 加注管道流量图像测量方法及测量装置
CN111765929B (zh) * 2020-06-22 2021-10-15 中国科学院西安光学精密机械研究所 加注管道流量图像测量方法及测量装置
CN114293649A (zh) * 2021-12-24 2022-04-08 苏伊士水务工程有限责任公司 提升泵站的控制方法和提升泵站

Also Published As

Publication number Publication date
CN103575339B (zh) 2016-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103575339A (zh) 流量测量方法及流量控制方法
CN202442117U (zh) 用于液体管道的漏点检测定位系统
CN110807231B (zh) 一种水泵运行效率在线检测方法及检测装置
CN104564643A (zh) 一种潜液泵空化试验台
CN111928910A (zh) 一种一体式双向测量弯管流量计
CN105699688A (zh) 一种流体流速和流量的测量装置及方法
CN204177548U (zh) 一种管道液体流量特性测试装置
CN205091283U (zh) 一种超声波石油凝点测量装置
CN204286305U (zh) 一种掺水水嘴现场校验仪
CN203231775U (zh) 一种导电液体的电容式孔板流量测量装置
CN201778995U (zh) 潜水泵模拟深井测试管路
CN210831373U (zh) 一种润滑油站性能试验系统
CN209148049U (zh) 一种适用于有限空间的流量监测装置
CN203949714U (zh) 船舶流量计校验装置
CN108627547B (zh) 基于螺杆泵与ert相结合测量流体相含量分布的装置及方法
CN105465492A (zh) 一种具有传输数据功能的金属管道
CN108019344B (zh) 一种电动给水泵组效率测试方法
CN207423274U (zh) 一种便携式的简易流量计
CN108302328B (zh) 一种管道堵塞程度计算方法
CN101871803A (zh) 一体化差压式流量计及其使用方法
CN110566797A (zh) 一种润滑油站性能试验系统及方法
RU2612684C1 (ru) Устройство для определения технического состояния насоса
CN206540634U (zh) 一种回水温度检测装置
CN210321837U (zh) 一种测量发动机滑油循环流量的装置
CN202970686U (zh) 一种多相流计量系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant