CN113341893A - 二次供水分层分布式控制方法、系统及存储介质 - Google Patents

二次供水分层分布式控制方法、系统及存储介质 Download PDF

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周文熹
邰金荣
姜一鸣
徐海燕
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Abstract

本申请涉及二次供水技术领域,尤其涉及一种二次供水分层分布式控制方法、系统及存储介质,包括:获取主控层的数据信息,所述主控层的数据信息由分控层采集而来;将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比得到比对结果,基于比对结果确认是否发生故障,并明确故障区域;将故障按照预设的突发事故等级预警机制进行分级处理,明确故障等级;基于故障等级根据预设的处理机制进行处理。便于监控所有二次供水泵房的运行,发现故障时根据预设的处理机制进行自动处理,完成对二次供水泵房的统一管理;另外,采用分布式控制方式,当任一区域设备发生故障时只影响局部区域,不会影响其他区域的正常供水,有效提高二次供水泵房供水的可靠性。

Description

二次供水分层分布式控制方法、系统及存储介质
技术领域
本申请涉及二次供水技术领域,尤其是涉及一种二次供水泵房控制方法、系统及存储介质。
背景技术
二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供给用户使用或自用的形式,给高层建筑的居民用水提供了有力保证。
由于高层住宅不断增加,城市对水量的需求不断增大,二次供水泵房越来越多,对二次供水泵房供水能力的要求也越来越高。
但现有的二次供水设施仅依靠巡检维护人员定期检查,甚至是无人管理,直接影响居民正常用水和安全用水。
发明内容
为了便于对二次供水设施实行统一管理,确保二次供水设施可靠运行,本申请提供一种二次供水分层分布式控制方法、系统及存储介质。
第一方面,本申请提供的一种二次供水分层分布式控制方法,采用如下的技术方案:
一种二次供水分层分布式控制方法,包括:
获取主控层的数据信息,所述主控层的数据信息由分控层采集而来;其中,数据信息包括运行参数信息以及视频监控信息;
将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比得到比对结果,基于比对结果确认是否发生故障,并明确故障区域;
将故障按照预设的突发事故等级预警机制进行分级处理,明确故障等级;
基于故障等级根据预设的处理机制进行处理。
通过采用上述技术方案,便于监控所有二次供水泵房的运行,发现故障时可以根据预设的处理机制进行自动处理,实现对各个二次供水泵房的实时监视和控制,完成对二次供水泵房的统一管理;另外,采用分布式控制方式,当任一区域设备发生故障时只影响局部区域,不会影响其他区域的正常供水,有效提高二次供水泵房供水的可靠性。
可选的,所述将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比得到比对结果,基于比对结果与视频监控信息确认是否发生故障,并明确故障区域步骤具体包括:
将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比;
在运行参数信息与对应的预设参数阈值之间的差值大于对应阈值时确认为异常结果;
根据异常结果以及视频监控信息明确故障区域。
通过采用上述技术方案,根据获取的运行参数信息与对应的预设参数阈值进行比较,当运行参数信息与对应的预设参数阈值之间的差值大于对应阈值时输出异常结果,调取二次供水泵房的视频监控信息,根据视频监控信息明确故障区域,有助于工作人员及时了解故障情况。
可选的,所述故障等级包括一级故障、二级故障以及三级故障;
所述基于故障等级根据预设的处理机制进行分级处理步骤具体包括:
获取故障等级;
基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理,并当故障等级为一级故障或二级故障时,根据预案进行应急处理。
通过采用上述技术方案,当发生一级故障或二级故障时,根据预案进行应急处理,并通知目标维修人员现场处理,便于提高二次供水泵房供水的可靠性。
可选的,所述基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理步骤具体包括:
将维修信息发送至目标维修人员的用户终端,其中,维修信息包括故障等级、处理地点、故障区域以及故障处理时间周期;
获取目标维修人员的相关信息,其中,相关信息包括目标维修人员的脸部信息或指纹信息;
获取门禁系统的识别信息,判断该识别信息与相关信息是否一致,在判断为否时,进行报警处理。
通过采用上述技术方案,通过门禁系统获取识别信息,将识别信息与目标维修人员的相关信息进行对比,判断是否一致,在判断一致时,目标维修人员进入二次供水泵房进行维修;在判断不一致时,进行报警,有效减少人员误入二次供水泵房对供水设备造成损坏或对人员造成危害的可能。
可选的,所述基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理步骤还包括:
当目标维修人员在预设时间周期内未到达处理地点时,向该目标维修人员的用户终端发送提醒信息,并接收该用户终端的返回确认信息,其中,返回确认信息包括维修时间。
通过采用上述技术方案,便于提醒目标维修人员进行故障处理,便于保证在故障处理时间周期内进行故障处理。
可选的,所述基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理步骤还包括:
当在设定时间段内未接收到用户终端的返回确认信息后,向该用户终端发送取消信息,并将维修信息发送至其余维修人员的用户终端;
接收用户终端发送的返回确认信息,并根据该用户终端确定二次目标维修人员;
获取二次目标维修人员的相关信息。
通过采用上述技术方案,向目标维修人员的用户终端发送提醒信息后,在设备时间段内未接收到该用户终端的返回确认信息后,需要更换目标维修人员,以保证故障能够在故障处理时间周期内进行处理。
可选的,还包括:
获取二次供水泵房中每个设备的故障次数以及安装年限,根据故障次数以及安装年限确定每个设备的故障率;
根据故障率将所有设备划分为第一等级以及第二等级,将第一等级的设备确定为目标设备;
在目标设备处安装备用设备,实现备用设备与目标设备的交替使用。
通过采用上述技术方案,在目标设备处安装备用设备,当目标设备发生故障时,使用备用设备实现正常供水,便于保证二次供水泵房供水的可靠性。
第二方面,本申请提供的一种中控平台,采用如下的技术方案:
一种中控平台,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如上述二次供水分层分布式控制方法的计算机程序。
通过采用上述技术方案,便于监控所有二次供水泵房的运行,发现故障时可以根据预设的处理机制进行自动处理,实现对各个二次供水泵房的实时监视和控制,完成对二次供水泵房的统一管理;另外,采用分布式控制方式,当任一区域设备发生故障时只影响局部区域,不会影响其他区域的正常供水,有效提高二次供水泵房供水的可靠性。
第三方面,本申请提供的一种分层分布式控制系统,采用如下的技术方案:
一种分层分布式控制系统,包括:
分控层;
主控层,所述主控层与分控层通信连接;
中控平台,所述中控平台与主控层通信连接。
通过采用上述技术方案,分控层用于采集二次供水泵房的实时监测数据并将实时监测数据发送至主控层,主控将接收到的实时监测数据发送至中控平台,有助于中控平台监控所有二次供水泵房的运行,实现对各个二次供水泵房的实时监视和控制,完成对二次供水泵房的统一管理;
另外,采用分布式控制方式,当任一区域设备发生故障时只影响局部区域,不会影响其他区域的正常供水,有效提高二次供水泵房供水的可靠性。
第四方面,本申请提供的一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:
一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如上述二次供水分层分布式控制方法的计算机程序。
通过采用上述技术方案,便于监控所有二次供水泵房的运行,发现故障时可以根据预设的处理机制进行自动处理,实现对各个二次供水泵房的实时监视和控制,完成对二次供水泵房的统一管理;另外,采用分布式控制方式,当任一区域设备发生故障时只影响局部区域,不会影响其他区域的正常供水,有效提高二次供水泵房供水的可靠性。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.便于监控所有二次供水泵房的运行,发现故障时可以根据预设的处理机制进行自动处理,实现对各个二次供水泵房的实时监视和控制,完成对二次供水泵房的统一管理;另外,采用分布式控制方式,当任一区域设备发生故障时只影响局部区域,不会影响其他区域的正常供水,有效提高二次供水泵房供水的可靠性;
2.根据获取的运行参数信息与对应的预设参数阈值进行比较,当运行参数信息与对应的预设参数阈值之间的差值大于对应阈值时输出异常结果,调取二次供水泵房的视频监控信息,根据视频监控信息明确故障区域,有助于工作人员及时了解故障情况。
附图说明
图1是本申请实施例示出的分层分布式控制系统的结构示意图。
图2是本申请实施例示出的分层分布式控制系统的流程示意图。
图3是本申请实施例示出的二次供水分层分布式控制方法的流程框图。
图4是本申请实施例示出的二次供水分层分布式控制方法中S40的流程框图。
图5是本申请实施例示出的目标设备与备用设备的结构示意图。
图6是本申请实施例示出的二次供水分层分布式控制方法中S401的流程框图。
附图标记说明:1、中控平台;11、以太网交换机;12、监控计算机;13、数据库;14、显示器;15、打印机;2、二次供水泵房;21、主控层;211、主控柜;22、分控层;221、分控柜;222、视频监控系统;223、门禁系统。
具体实施方式
以下结合附图1-6对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种分层分布式控制系统。参照图1和图2,分层分布式控制系统包括中控平台1、主控层21以及分控层22,分控层22与主控层21通信连接,主控层21与中控平台1通信连接。分控层22用于采集二次供水泵房2的实时监测数据并将实时监测数据通过以太网发送至主控层21,主控层21将接收到的实时监测数据通过以太网交换机11发送至中控平台1,有助于中控平台1监控所有二次供水泵房2的运行,并可以根据需要修改二次供水泵房2运行参数,实现对各个二次供水泵房2的实时监视和控制,完成对二次供水泵房2的统一管理。
由于每个二次供水泵房2内均设置有主控层21以及多个分控层22,采用二层分布式控制方式,当任一区域设备发生故障时只影响局部区域,不会影响其他区域的正常供水,有效提高二次供水泵房2供水的可靠性。
具体来说,分控层22包括设置在二次供水泵房2内的多个分控柜221、视频监控系统222以及门禁系统223,分控柜221用于控制分区域供水,同时各区域内分别设置有与对应分控柜221连接的监测设备,监测设备可设置为水压表、流量计、电流表、电压表以及水质传感器等,便于检测二次供水泵房2内各区域的变频器参数、机泵运行参数、水压参数、水质等参数信息,将该运行参数信息发送至分控柜221,并通过分控柜221将该运行参数信息发送至主控层21。
视频监控系统222包括设置在二次供水泵房2内各区域的摄像头,摄像头通过以太网与主控层21连接,便于将实时采集的二次供水泵房2的视频监控信息发送至主控层21。
门禁系统223用于对二次供水泵房2的出入口通道进行管理,可以通过刷卡、密码、人脸或指纹等方式进行识别,并将识别信息发送至主控层21,主控层21将该识别信息发送至中控平台1,当发现非法进入时进行报警。
此外,主控层21包括设置在二次供水泵房2内的主控柜211,主控柜211用于接收对应二次供水泵房2内各分控柜221、视频监控系统222、门禁系统223的信息,并将该信息通过以太网交换机11发送至中控平台1。
需要说明的是,中控平台1包括以太网交换机11、监控计算机12、数据库13、显示器14以及打印机15,通过以太网交换机11将主控层21发送的信息传输至监控计算机12,并存储至数据库13中,同时,可在显示器14上进行显示,并能够通过打印机15进行打印。监控计算机12用于将接收的运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比,当运行参数信息与对应的预设参数阈值之间的差值大于对应阈值时,该运行参数信息为异常信息,并根据视频监控信息以及预设的突发事故等级预警机制明确故障等级。
其中,故障等级包括一级故障、二级故障以及三级故障,一级故障为总水管破裂事故、水箱破裂事故或水质事故等需要停止进水或供水的事故;二级故障为水泵运行故障或分水管破裂事故等需要局部停止供水的事故;三级故障为水压异常等无需停止供水的事故。
下面结合分层分布式控制系统对二次供水分层分布式控制方法的实施进行详细说明:
参照图3,本申请实施例还公开一种二次供水分层分布式控制方法,包括:
S10、获取主控层21的数据信息,主控层21的数据信息由分控层22采集而来;其中,数据信息包括运行参数信息以及视频监控信息;
S20、将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比得到比对结果,基于比对结果确认是否发生故障,并明确故障区域;
具体来说,将运行参数与对应的预设参数阈值进行对比,在运行参数信息与对应的预设参数阈值之间的差值大于对应阈值时确认为异常结果,根据异常结果以及视频监控信息明确故障区域,有助于工作人员及时了解故障情况。
S30、将故障按照预设的突发事故等级预警机制进行分级处理,明确故障等级;
其中,故障等级包括一级故障、二级故障以及三级故障,一级故障为总水管破裂事故、水箱破裂事故或水质事故等需要停止进水或供水的事故;二级故障为水泵运行故障或分水管破裂事故等需要局部停止供水的事故;三级故障为水压异常等无需停止供水的事故。
举例来说,当水压参数对应的预设参数阈值之间的差值大于对应阈值时,则该水压参数为异常信息;若水压参数偏低,多为水管堵塞或水管漏水引起,此时获取该二次供水泵房2的视频监控信息,通过视频监控信息判断水管是否发生漏水,若水管发生漏水,判断该水管为总水管或分水管,若该水管为总水管,则该异常信息为一级故障;若该水管为分水管,则该异常信息为二级故障;若水管未发生漏水,异常信息由水管堵塞造成,则该异常信息为三级故障。
S40、基于故障等级根据预设的处理机制进行处理。
其中,如图4所示,S40具体包括:
S400、获取故障等级;
S401、基于故障等级通知目标维修人员在预设故障处理时间周期内进行故障处理,并当故障等级为一级故障或二级故障时,根据预案进行应急处理。
具体来说,当发生故障时,根据故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理,其中,一级故障的故障处理时间周期t1<二级故障的故障处理时间周期t2<三级故障的故障处理时间周期t3。
当发生一级故障时,通知目标维修人员在1h内进行故障处理,同时,关闭进水总水管或供水总水管上的总控制阀门;当发生二级故障时,通知目标维修人员在24h内进行故障处理,关闭故障设备,同时判断该故障设备是否为目标设备,若该故障设备为目标设备,则启动该目标设备的备用设备以供正常运行;当发生三级故障时,通知目标维修人员在72h内进行故障处理。
其中,备用设备的安装方法为:
获取二次供水泵房2中每个设备的故障次数以及安装年限,根据故障次数以及安装年限确定每个设备的故障率,即故障率=故障次数/安装年限;根据故障率将所有设备划分为第一等级以及第二等级,即设备的故障率大于第一阈值时,将该设备确定为第一等级;当设备的故障率小于第一阈值时,将该设备确定为第二等级。
将第一等级的设备确定为目标设备,并在目标设备处安装备用设备,实现备用设备与目标设备的交替使用。
举例来说,如图5所示,二次供水泵房2中的其中一个供水管道S1的故障率大于第一阈值,则将该供水管道S1确定为第一等级;该供水管道S1的两端分别设置有第一控制阀门,并在该供水管道S1的两端安装有与其相邻管道连接的备用管道S2。当供水管道S1漏水或发生其他故障时,通知目标维修人员对供水管道S1进行故障处理。同时,关闭供水管道S1两端的第一控制阀门,启动备用管道S2两端的第二控制阀门,通过备用管道S2实现正常供水。
另外,如图6所示,S401中基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理具体包括:
S4010、将维修信息发送至目标维修人员的用户终端,其中,维修信息包括故障等级、处理地点、故障区域以及故障处理时间周期;
S4011、获取目标维修人员的相关信息,其中,相关信息包括目标维修人员的脸部信息或指纹信息;
S4012、获取门禁系统223的识别信息,判断该识别信息与相关信息是否一致,在判断为否时,进行报警处理。
具体来说,通过门禁系统223获取识别信息,将识别信息与目标维修人员的相关信息进行对比,判断是否一致,在判断一致时,目标维修人员进入二次供水泵房2进行维修;在判断不一致时,进行报警。
S4013、当目标维修人员在预设时间周期内未到达处理地点时,向该目标维修人员的用户终端发送提醒信息,并接收该用户终端的返回确认信息,其中,预设时间周期=故障处理时间周期/2,返回确认信息包括维修时间。
举例来说,假设故障处理时间周期为1h,若发送维修信息后的0.5h内目标维修人员未到达处理地点时,向目标维修人员的用户终端发送提醒信息。当目标维修人员接收到提醒信息后,需确认维修时间,并将维修时间反馈至中控平台1。
S4014、当在设定时间段内未接收到用户终端的返回确认信息后,向该用户终端发送取消信息,并将维修信息发送至其余维修人员的用户终端;
具体的,向目标维修人员的用户终端发送提醒信息后,在5min内未接收到该用户终端的返回确认信息后,向该用户终端发送取消信息;并将维修信息发送至与中控平台1连接的其余用户终端。
S4015、接收用户终端发送的返回确认信息,并根据该用户终端确定二次目标维修人员;
具体的,各维修人员通过用户终端抢单并发送返回确认信息。在接收到首个维修人员的返回确认信息后,根据发送首个返回确认信息的用户终端确定目标维修人员。
S4016、获取二次目标维修人员的相关信息。
通过门禁系统223获取识别信息,将识别信息与目标维修人员的脸部信息或指纹信息进行对比,判断是否一致,在判断一致时,目标维修人员进入二次供水泵房2进行维修;在判断不一致时,进行报警。
基于上述同一发明构思,本申请实施例还公开了一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如上述二次供水分层分布式控制方法的计算机程序,该计算机可读存储介质例如包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例加,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
以上所述,以上实施例仅用以对本电请的技术方案进行了详细介绍,但以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想,不应理解为对本申请的限制。本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种二次供水分层分布式控制方法,其特征在于,包括:
获取主控层的数据信息,所述主控层的数据信息由分控层采集而来;其中,数据信息包括运行参数信息以及视频监控信息;
将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比得到比对结果,基于比对结果确认是否发生故障,并明确故障区域;
将故障按照预设的突发事故等级预警机制进行分级处理,明确故障等级;
基于故障等级根据预设的处理机制进行处理。
2.根据权利要求1所述的二次供水分层分布式控制方法,其特征在于,所述将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比得到比对结果,基于比对结果与视频监控信息确认是否发生故障,并明确故障区域步骤具体包括:
将运行参数信息与对应的预设参数阈值进行对比;
在运行参数信息与对应的预设参数阈值之间的差值大于对应阈值时确认为异常结果;
根据异常结果以及视频监控信息明确故障区域。
3.根据权利要求1所述的二次供水分层分布式控制方法,其特征在于,所述故障等级包括一级故障、二级故障以及三级故障;
所述基于故障等级根据预设的处理机制进行分级处理步骤具体包括:
获取故障等级;
基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理,并当故障等级为一级故障或二级故障时,根据预案进行应急处理。
4.根据权利要求3所述的二次供水分层分布式控制方法,其特征在于,所述基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理步骤具体包括:
将维修信息发送至目标维修人员的用户终端,其中,维修信息包括故障等级、处理地点、故障区域以及处理截止时间;
获取目标维修人员的相关信息,其中,相关信息包括目标维修人员的脸部信息或指纹信息;
获取门禁系统的识别信息,判断该识别信息与相关信息是否一致,在判断为否时,进行报警处理。
5.根据权利要求3所述的二次供水分层分布式控制方法,其特征在于,所述基于故障等级通知目标维修人员在预设周期内进行故障处理步骤还包括:
当目标维修人员在处理截止时间前的预设时间周期内未到达处理地点时,向该目标维修人员的用户终端发送提醒信息,并接收该用户终端的返回确认信息,其中,返回确认信息包括维修时间。
6.根据权利要求5所述的二次供水分层分布式控制方法,其特征在于,所述基于故障等级通知相关人员在预设周期内进行故障处理步骤还包括:
当在设定时间段内未接收到用户终端的返回确认信息后,向该用户终端发送取消信息,并将维修信息发送至其余维修人员的用户终端;
接收用户终端发送的返回确认信息,并根据该用户终端确定二次目标维修人员;
获取二次目标维修人员的相关信息。
7.根据权利要求1所述的二次供水分层分布式控制方法,其特征在于,还包括:
获取二次供水泵房中每个设备的故障次数以及安装年限,根据故障次数以及安装年限确定每个设备的故障率;
根据故障率将所有设备划分为第一等级以及第二等级,将第一等级的设备确定为目标设备;
在目标设备处安装备用设备,实现备用设备与目标设备的交替使用。
8.一种中控平台,其特征在于:包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1-7中任一种方法的计算机程序。
9.一种分层分布式控制系统,其特征在于,包括:
分控层;
主控层,所述主控层与分控层通信连接;
如权利要求8所述的中控平台,所述中控平台与主控层通信连接。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于:存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1-7中任一种方法中的计算机程序。
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