CN113187710A - 供水变频器休眠检测方法及变频器 - Google Patents
供水变频器休眠检测方法及变频器 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113187710A CN113187710A CN202110157596.6A CN202110157596A CN113187710A CN 113187710 A CN113187710 A CN 113187710A CN 202110157596 A CN202110157596 A CN 202110157596A CN 113187710 A CN113187710 A CN 113187710A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- value
- current
- frequency
- water supply
- preset
- 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
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B49/00—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
- F04B49/08—Regulating by delivery pressure
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
Abstract
本发明揭示了一种供水变频器休眠检测方法,包括:判断第一当前压力值是否与预设压力值一致;若是,则获取第一当前频率值,第一当前频率值按照第一预设频率下降固定值;按照第二预设频率采集第二当前频率值,按照第三预设频率采集第二当前压力值;判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合休眠条件;若是,则产生并执行供水变频器的休眠指令信息。供水变频器可根据水管内的压力信息或自身的工作频率,判断供水变频器是否可以休眠,使得当用户不用水时,变频器可更快速更合理进入休眠状态,提高设备节能省电的效率,有效减少了水网设备的工作时间,提高水网设备的寿命。此外,还可避免水泵堵转,提升水泵叶片损和水泵机械密封圈的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及到变频器领域,特别是涉及到一种供水变频器休眠检测方法 及变频器。
背景技术
随着我国市场经济体制的不断健全,城市管网水压系统不断得到健全,这就需要使用变频器,该设备的使用,避免其传统的水压提升模式的局限性,实现水塔、高位水箱等传统增压设备的替代,确保现实生活问题的解决。但在现实中,用户不需要用水时,变频器还仍然工作,这就造成了能源的浪费。
发明内容
本发明的主要目的为提供一种供水变频器休眠检测方法,旨在降低供水 变频器的能耗的技术问题。
本发明提出一种供水变频器休眠检测方法,包括:
判断第一当前压力值是否与预设压力值一致;
若是,则获取第一当前频率值,第一当前频率值按照第一预设频率下降 固定值,其中,第一当前频率值为供水变频器降频前的当前运行频率值;
按照第二预设频率采集第二当前频率值,按照第三预设频率采集第二当 前压力值,其中,第二当前频率值为供水变频器降频后的频率值,第二当前 压力值为供水变频器降频后的压力值;
判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合休眠条件;
若是,则产生并执行供水变频器的休眠指令信息。
优选的,判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合预设条件的步 骤,包括:
判断第二当前频率值是否低于预设频率值;
若是,则以第二当前频率值低于预设频率值的时刻为起点时刻,实时判 断休眠延时是否结束;
若是,则判定供水变频器符合休眠条件。
优选的,判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合休眠条件的步 骤,包括:
根据第三预设频率采集的第二当前压力值,计算第一预设时间段内的第 一压力平均值;
根据各第二当前压力值,以及第一压力平均值,计算第一压力偏差值, 并判断第一压力偏差值是否大于渗水系数;
若否,则第二当前频率值按照第一预设频率下降固定值;
再次根据第三预设频率采集第二当前压力值,根据第二当前压力值,计 算第二预设时间段内的第二压力平均值,其中,第一预设时间段与第二预设 时间段相同;
根据各第二当前压力值,以及第二压力平均值,计算第二压力偏差值, 并判断第二压力偏差值是否大于渗水系数;
若否,则判定供水变频器符合休眠条件。
优选的,若是,则获取第一当前频率值,第一当前频率值按照第一预设 频率下降固定值,其中,第一当前频率值为供水变频器的当前运行频率值的 步骤之后,包括:
获取第三当前压力值,判断第三当前压力值是否大于预设压力值;
若是,则判定供水变频器异常,产生报警信号。
优选的,判断第一当前压力值是否与预设压力值一致的步骤之前,包括:
获取供水变频器的历史记录信息,根据历史记录信息获取预设压力值。
优选的,产生并执行供水变频器的休眠指令信息的步骤之前,包括:
采集当前时间,并判断当前时间是否为高峰期;
若是,则终止休眠。
本发明还提供一种供水变频器,应用于上述的供水变频器休眠检测方法。
本发明的有益效果在于:供水变频器可根据水管内的压力信息或自身的 工作频率,判断供水变频器是否可以休眠,使得当用户不用水时,变频器可 更快速更合理进入休眠状态,提高设备节能省电的效率,有效减少了水网设 备的工作时间,提高水网设备的寿命。此外,还可避免水泵堵转,避免在水 不流动的情况下,水泵设备仍在运转的情况,提升水泵叶片损和水泵机械密 封圈的使用寿命。
附图说明
图1为本发明一种供水变频器休眠检测方法的第一实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步 说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限 定本发明。
参照图1,本发明提供一种供水变频器休眠检测方法,包括:
S1:判断第一当前压力值是否与预设压力值一致;
S2:若是,则获取第一当前频率值,第一当前频率值按照第一预设频率 下降固定值,其中,第一当前频率值为供水变频器降频前的当前运行频率值;
S3:按照第二预设频率采集第二当前频率值,按照第三预设频率采集第 二当前压力值,其中,第二当前频率值为供水变频器降频后的频率值,第二 当前压力值为供水变频器降频后的压力值;
S4:判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合休眠条件;
S5:若是,则产生并执行供水变频器的休眠指令信息。
在本发明实施例中,供水变频器通过压力传感器获取水管内的水压值, 判断第一当前压力值是否与预设压力值一致,其中,预设压力值为一范围值。 若一致,则证明供水变频器工作正常。于是,供水变频器获取第一当前频率 值,随着用水量的减小,为了节能,第一当前频率值按照第一预设频率下降 固定值,其中,第一当前频率值为降频前的供水变频器的当前运行频率值。 例如,第一当前频率值为A次/秒,固定值为B次/秒,供水变频器的第一当 前频率值会按照第一预设频率(如1分钟/次),降频后的第二当前频率值为A-B次/秒。按照预设第二预设频率采集第二当前频率值,按照第三预设频率 采集第二当前压力值。判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合休眠 条件,若两者中的一个符合休眠条件,则供水变频器产生并执行休眠指令信 息。综上,供水变频器可根据水管内的压力信息或自身的工作频率,判断供 水变频器是否可以休眠,使得当用户不用水时,变频器可更快速更合理进入 休眠状态,提高设备节能省电的效率,有效减少了水网设备的工作时间,提 高水网设备的寿命。此外,还可避免水泵堵转,避免在水不流动的情况下, 水泵设备仍在运转的情况,提升水泵叶片损和水泵机械密封圈的使用寿命。
进一步地,判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合预设条件的 步骤S4,包括:
S41:判断第二当前频率值是否低于预设频率值;
S42:若是,则以第二当前频率值低于预设频率值的时刻为起点时刻,实 时判断休眠延时是否结束;
若是,则判定供水变频器符合休眠条件。
在本发明实施例中,供水变频器判断第二当前频率值是否低于预设频率 值,若是,则证明当前用水量低于预设用水量,供水变频器处于待休眠状态 (即休眠延时)。供水变频器以第二当前频率值低于预设频率值的时刻为起点 时刻,实时判断休眠延时是否结束,具体为判断该时间段内采集到的第二当 前频率值是否均低于预设频率值。若均是,则判定供水变频器符合休眠条件。
进一步地,判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合休眠条件的 步骤S4,包括:
S4A:根据第三预设频率采集的第二当前压力值,计算第一预设时间段内 的第一压力平均值;
S4B:根据各第二当前压力值,以及第一压力平均值,计算第一压力偏差 值,并判断第一压力偏差值是否大于渗水系数;
S4C:若否,则第二当前频率值按照第一预设频率下降所述固定值;
S4D:再次根据第三预设频率采集第二当前压力值,根据第二当前压力值, 计算第二预设时间段内的第二压力平均值,其中,第一预设时间段与第二预 设时间段相同;
S4E:根据各第二当前压力值,以及第二压力平均值,计算第二压力偏差 值,并判断第二压力偏差值是否大于渗水系数;
S4D:若否,则判定供水变频器符合休眠条件。
在本发明实施例中,供水变频器根据第三预设采集频率采集第二当前压 力值,计算第一预设时间段内的第一压力平均值。根据各第二当前压力值和 第一压力平均值(如连续采集第二当前压力值30秒,并计算出第一压力平均 值),计算第一压力偏差值,判断第一压力偏差值是否大于漏水系数。若否, 则证明水管内的压力基本保持不变,用户没有用水。然后,供水变频器下降 工作频率,降频后再次根据第三预设频率采集第二当前压力值,根据各第二 当前压力值,以及第二压力平均值,计算第二压力偏差值(如连续采集第二 当前压力值30秒,并计算出第二压力平均值),并判断第二压力偏差值是否 大于渗水系数。若是,则再次证明用户没有用水,判定供水变频器符合休眠 条件。通过本方法,无需检测供水变频器的工作频率,即可判断供水变频器 是否可以休眠。
在本发明其它实施例中,若压力偏差值大于漏水系数,则证明压力值波 动大,用户在用水。此时,供水变频器保持恒压运行,以供用户正常用水。
进一步地,若是,则获取第一当前频率值,第一当前频率值按照第一预 设频率下降固定值,其中,第一当前频率值为供水变频器的当前运行频率值 的步骤S2之后,包括:
S21:获取第三当前压力值,判断第三当前压力值是否大于预设压力值;
S22:若是,则判定供水变频器异常,产生报警信号。
在本发明实施例中,当用户用水时,水管内的压力会减小;没人用水时, 水管内的压力保持不变。供水变频器获取第三当前压力值,判断第三当前压 力值是否大于预设压力值。若供水变频器降频后,水压反而增大,证明压力 传感器异常,产生报警信号。
进一步地,判断第一当前压力值是否与预设压力值一致的步骤S1之前, 包括:
S0:获取供水变频器的历史记录信息,根据历史记录信息获取预设压力 值。
在本发明实施例中,在原有供水变频器损坏时,维修人员需更换新的供 水变频器。维修人员可根据原有供水变频器的参数,根据历史记录信息获取 预设压力值,并将预设压力值用于新的供水变频器。
进一步地,产生并执行供水变频器的休眠指令信息的步骤S5之前,包括:
S51:采集当前时间,并判断当前时间是否为高峰期;
S52:若是,则终止休眠。
在本发明实施例中,供水变频器采集当前时间,并判断当前时间是否为 高峰期。若处于高峰期,则停止检测休眠,避免影响高峰期的用水。
本发明还提供一种供水变频器,应用于上述的供水变频器休眠检测方法。
在本发明实施例中,供水变频器通过压力传感器获取水管内的水压值, 判断第一当前压力值是否与预设压力值一致,其中,预设压力值为一范围值。 若一致,则证明供水变频器工作正常。于是,供水变频器获取第一当前频率 值,随着用水量的减小,为了节能,第一当前频率值按照第一预设频率下降 固定值,其中,第一当前频率值为降频前的供水变频器的当前运行频率值。 例如,第一当前频率值为A次/秒,固定值为B次/秒,供水变频器的第一当前 频率值会按照第一预设频率(如1分钟/次),降频后的第二当前频率值为A-B 次/秒。按照预设第二预设频率采集第二当前频率值,按照第三预设频率采集 第二当前压力值。判断第二当前频率值或第二当前压力值是否符合休眠条件, 若两者中的一个符合休眠条件,则供水变频器产生并执行休眠指令信息。综 上,供水变频器可根据水管内的压力信息或自身的工作频率,判断供水变频 器是否可以休眠,使得当用户不用水时,变频器可更快速更合理进入休眠状 态,提高设备节能省电的效率,有效减少了水网设备的工作时间,提高水网 设备的寿命。此外,还可避免水泵堵转,避免在水不流动的情况下,水泵设 备仍在运转的情况,提升水泵叶片损和水泵机械密封圈的使用寿命。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接 或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种供水变频器休眠检测方法,其特征在于,包括:
判断第一当前压力值是否与预设压力值一致;
若是,则获取第一当前频率值,所述第一当前频率值按照第一预设频率下降固定值,其中,所述第一当前频率值为供水变频器降频前的当前运行频率值;
按照第二预设频率采集第二当前频率值,按照第三预设频率采集第二当前压力值,其中,所述第二当前频率值为所述供水变频器降频后的频率值,所述第二当前压力值为所述供水变频器降频后的压力值;
判断所述第二当前频率值或所述第二当前压力值是否符合休眠条件;
若是,则产生并执行所述供水变频器的休眠指令信息。
2.根据权利要求1所述的供水变频器休眠检测方法,其特征在于,所述判断所述第二当前频率值或所述第二当前压力值是否符合预设条件的步骤,包括:
判断所述第二当前频率值是否低于预设频率值;
若是,则以所述第二当前频率值低于所述预设频率值的时刻为起点时刻,实时判断休眠延时是否结束;
若是,则判定所述供水变频器符合所述休眠条件。
3.根据权利要求1所述的供水变频器休眠检测方法,其特征在于,所述判断所述第二当前频率值或所述第二当前压力值是否符合休眠条件的步骤,包括:
根据所述第三预设频率采集的所述第二当前压力值,计算第一预设时间段内的第一压力平均值;
根据各所述第二当前压力值,以及所述第一压力平均值,计算第一压力偏差值,并判断所述第一压力偏差值是否大于渗水系数;
若否,则所述第二当前频率值按照第一预设频率下降所述固定值;
再次根据所述第三预设频率采集所述第二当前压力值,根据所述第二当前压力值,计算第二预设时间段内的第二压力平均值,其中,所述第一预设时间段与所述第二预设时间段相同;
根据各所述第二当前压力值,以及所述第二压力平均值,计算第二压力偏差值,并判断所述第二压力偏差值是否大于渗水系数;
若否,则判定所述供水变频器符合所述休眠条件。
4.根据权利要求1或3任意一项所述的供水变频器休眠检测方法,其特征在于,所述若是,则获取第一当前频率值,所述第一当前频率值按照第一预设频率下降固定值,其中,所述第一当前频率值为供水变频器的当前运行频率值的步骤之后,包括:
获取第三当前压力值,判断所述第三当前压力值是否大于所述预设压力值;
若是,则判定所述供水变频器异常,产生报警信号。
5.根据权利要求1或3任意一项所述的供水变频器休眠检测方法,其特征在于,所述判断第一当前压力值是否与预设压力值一致的步骤之前,包括:
获取所述供水变频器的历史记录信息,根据所述历史记录信息获取所述预设压力值。
6.根据权利要求1或3任意一项所述的供水变频器休眠检测方法,其特征在于,所述产生并执行所述供水变频器的休眠指令信息的步骤之前,包括:
采集当前时间,并判断所述当前时间是否为高峰期;
若是,则终止休眠。
7.一种供水变频器,其特征在于,应用于权利要求1至6任意一项所述的供水变频器休眠检测方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110157596.6A CN113187710B (zh) | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 供水变频器休眠检测方法及变频器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110157596.6A CN113187710B (zh) | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 供水变频器休眠检测方法及变频器 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113187710A true CN113187710A (zh) | 2021-07-30 |
CN113187710B CN113187710B (zh) | 2023-06-02 |
Family
ID=76972850
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110157596.6A Active CN113187710B (zh) | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 供水变频器休眠检测方法及变频器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113187710B (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116257095A (zh) * | 2023-05-12 | 2023-06-13 | 济宁金水科技有限公司 | 具有自学习能力的二次供水专用恒压控制算法 |
CN117703728A (zh) * | 2023-12-13 | 2024-03-15 | 广州市百福电气设备有限公司 | 一种供水变频器休眠状态检测方法、系统、设备及介质 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103643718A (zh) * | 2013-12-25 | 2014-03-19 | 重庆成峰二次供水设备有限责任公司 | 一频一泵恒压二次供水设备自动休眠控制系统 |
CN105133699A (zh) * | 2015-08-31 | 2015-12-09 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 一种供水水泵变频控制方法及系统 |
CN106013334A (zh) * | 2016-07-04 | 2016-10-12 | 重庆成峰二次供水设备有限责任公司 | 一种智慧休眠供水控制系统 |
CN106546837A (zh) * | 2016-09-21 | 2017-03-29 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 恒压供水无流量休眠检测方法 |
CN109763542A (zh) * | 2019-03-06 | 2019-05-17 | 沈阳金安科技有限公司 | 一种恒压供水变频系统的智能空载停机控制方法和装置 |
CN211735603U (zh) * | 2020-01-10 | 2020-10-23 | 四川博海供水设备有限公司 | 一种具有智能休眠功能的恒压变频供水系统 |
-
2021
- 2021-02-04 CN CN202110157596.6A patent/CN113187710B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103643718A (zh) * | 2013-12-25 | 2014-03-19 | 重庆成峰二次供水设备有限责任公司 | 一频一泵恒压二次供水设备自动休眠控制系统 |
CN105133699A (zh) * | 2015-08-31 | 2015-12-09 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 一种供水水泵变频控制方法及系统 |
CN106013334A (zh) * | 2016-07-04 | 2016-10-12 | 重庆成峰二次供水设备有限责任公司 | 一种智慧休眠供水控制系统 |
CN106546837A (zh) * | 2016-09-21 | 2017-03-29 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 恒压供水无流量休眠检测方法 |
CN109763542A (zh) * | 2019-03-06 | 2019-05-17 | 沈阳金安科技有限公司 | 一种恒压供水变频系统的智能空载停机控制方法和装置 |
CN211735603U (zh) * | 2020-01-10 | 2020-10-23 | 四川博海供水设备有限公司 | 一种具有智能休眠功能的恒压变频供水系统 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116257095A (zh) * | 2023-05-12 | 2023-06-13 | 济宁金水科技有限公司 | 具有自学习能力的二次供水专用恒压控制算法 |
CN116257095B (zh) * | 2023-05-12 | 2023-08-08 | 济宁金水科技有限公司 | 具有自学习能力的二次供水专用恒压控制算法 |
CN117703728A (zh) * | 2023-12-13 | 2024-03-15 | 广州市百福电气设备有限公司 | 一种供水变频器休眠状态检测方法、系统、设备及介质 |
CN117703728B (zh) * | 2023-12-13 | 2024-05-24 | 广州市百福电气设备有限公司 | 一种供水变频器休眠状态检测方法、系统、设备及介质 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113187710B (zh) | 2023-06-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113187710A (zh) | 供水变频器休眠检测方法及变频器 | |
CN105353711B (zh) | 智能排水调度系统和方法 | |
CN108279632B (zh) | 一种泵站智慧排水调度控制系统 | |
CN204029129U (zh) | 基于Zigbee网络和GPRS网络的泵站水泵机组监测系统 | |
CN103488132A (zh) | 一种基于示功图的自动优化调参方法 | |
CN102337866A (zh) | 一种用于在油田抽油机中的节能控制方法及系统 | |
CN104393764A (zh) | 一种油井套管阴极保护专用脉冲恒电位电源及其构建方法 | |
CN201771737U (zh) | 使水泵运行在最佳转速下的节电控制器 | |
CN106321071A (zh) | 一种抽油机生产参数优化方法 | |
CN117514733A (zh) | 一种水泵控制方法、装置、设备及存储介质 | |
CN110593355A (zh) | 一种基于压力控制模型和plc的供水降低能耗方法 | |
CN208137020U (zh) | 供水管网检修控制系统 | |
CN115263732A (zh) | 基于pid最优控制的空压机智能变频节能系统及其方法 | |
CN206035779U (zh) | 水泵综合保护系统 | |
CN214669680U (zh) | 一种装配式雨量低功耗监测系统 | |
CN112525270A (zh) | 一种新型水表的数据采集方法以及数据采集系统 | |
CN109447846A (zh) | 一种基于大数据以最不利点压力优化供水管网压力的方法 | |
CN212742742U (zh) | 一种具有应急调频功能的供水设备 | |
CN111381551A (zh) | 一种水电站下泄流量的智能监控系统及监控方法 | |
CN205227493U (zh) | 一种智能热水供应系统 | |
CN206179991U (zh) | 一种缓压的全钒液流电池用液流框装置 | |
CN114070155B (zh) | 一种抽油机井的不停机间抽屏控控制方法及系统 | |
CN116760330B (zh) | 一种用于变频控制装置的控制系统 | |
CN209013358U (zh) | 一种用于洁净厂房的空调机组节能系统 | |
CN207288184U (zh) | 一种高压带电水冲洗泵系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |