EP2591236A1 - Gartenpumpenanordnung mit durchflusssensor - Google Patents

Gartenpumpenanordnung mit durchflusssensor

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EP2591236A1
EP2591236A1 EP10728704.7A EP10728704A EP2591236A1 EP 2591236 A1 EP2591236 A1 EP 2591236A1 EP 10728704 A EP10728704 A EP 10728704A EP 2591236 A1 EP2591236 A1 EP 2591236A1
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EP
European Patent Office
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pump
delay time
flow rate
drive motor
garden
Prior art date
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Application number
EP10728704.7A
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English (en)
French (fr)
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EP2591236B1 (de
Inventor
Ram Krishna Agrawal
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Husqvarna AB
Original Assignee
Gardena Manufacturing GmbH
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Publication date
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Publication of EP2591236A1 publication Critical patent/EP2591236A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2591236B1 publication Critical patent/EP2591236B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/02Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions
    • F04D15/0209Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions responsive to a condition of the working fluid
    • F04D15/0218Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions responsive to a condition of the working fluid the condition being a liquid level or a lack of liquid supply
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B17/00Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
    • F04B17/03Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B49/00Control, 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
    • F04B49/02Stopping, starting, unloading or idling control
    • F04B49/022Stopping, starting, unloading or idling control by means of pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B49/00Control, 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
    • F04B49/06Control using electricity
    • F04B49/065Control using electricity and making use of computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04D15/0209Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions responsive to a condition of the working fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2205/00Fluid parameters
    • F04B2205/09Flow through the pump

Definitions

  • the invention relates to a garden pump arrangement with flow sensor.
  • malfunctions can occur in particular by a sustained pump operation without removal of water from a hose or pipe network fed by a pump, wherein heating of the water in the pump to a temperature which forms the risk of scalding in the event of subsequent removal is of particular importance ,
  • heating of the water in the pump to a temperature which forms the risk of scalding in the event of subsequent removal is of particular importance
  • by continuing to run the pump without water removal and damage to the pump may occur, especially as dry running damage incomplete filling of the pump with water.
  • the present invention is therefore an object of the invention to provide a garden pump assembly, which offers high security against various accidents with little effort.
  • the invention is described in the independent claim.
  • the dependent claims contain advantageous refinements and developments of the invention.
  • the invention takes advantage of the finding that garden irrigation pumps by means of irrigation devices such as showerheads, sprayers and the like are typically in use in a mode in which the user frequently pauses between individual irrigation operations, but such breaks are relatively short.
  • the delay time is advantageous for this purpose. at least 8 minutes, in particular not more than 5 minutes.
  • the delay time between falling below the minimum flow rate and turning off the drive motor is in a range between 2 minutes and 3 minutes.
  • a remote control can be provided with a remote from the pump housing portable remote control module, which in a preferred embodiment when operating a control element on the remote control module wirelessly can transmit a switch-on to the arranged in or on the pump housing control device.
  • An additionally communicable switch-off signal from the remote control module to the control device can be provided, but is not necessary because of the automatic switch-off, so that the remote control module can advantageously be simple and inexpensive.
  • a status display may be provided at the pump, which represents different operating or fault states of the pump by different displays the user, preferably in an optical representation.
  • control device can recognize and take into account various incidents and / or wrong operations and teilhafta existing display device represent the user as status indicators.
  • a) a first status display can indicate the operational readiness of the pump
  • c) represent a third status display a first fault condition after switching off the pump due to expiration of the delay time, for which in particular one or more light emitting diodes may be provided as display elements, wherein different status displays can also be done by different colors or steady lights or flashing of a display element.
  • the control device detects whether within a multiple of the delay time amounting monitoring interval, the pump, without water to promote through the output, turned on several times and turned off due to lack of flow again.
  • a monitoring interval of 20 minutes may be predetermined and, with a delay time of 5 minutes after switching on 3 times by the user and multiple automatic switching off due to lack of flow within the monitoring interval, a transition to a second fault condition may be provided by the control device in which the pump remains switched off for a forced break and also can not be switched on by pressing a start button.
  • the duration of the forced break may be, for example, 5 to 20 minutes.
  • the pump within the monitoring interval start over a cumulative period of time, which is suitable, the water in the pump to heat to a temperature that may pose a danger to persons the next time you are pumping water to the dispenser. Due to the forced break, the water in the pump can cool sufficiently to a safe temperature.
  • the compulsory pause can be represented by a fourth status display, which can be particularly emphasized by flashing a display element. A pumping of water through the pump outlet resets the monitoring of the monitoring interval, because then again supplied via the suction side of cool water in the pump.
  • control device can be designed such that the forced pause can not be aborted by disconnecting the pump from the power supply (for example, by plugging in or unplugging the power supply line).
  • the control device should make sure even after re-connection with the power line that the compulsory break is maintained as possible in its entire length.
  • a fifth status display can be provided during the delay time, which indicates to the user that the delay time is running.
  • the delay time can be adjusted by the user to a limited extent or automatically adapted to the user behavior.
  • the delay time can be set shorter. A user who shows a usage behavior with often times the set delay time by a small amount of irrigation pauses, can increase the delay time instead of the correspondingly frequent restart of the drive motor.
  • the measurement and evaluation a) the times between falling below the minimum flow rate and the renewed exceeding the minimum flow rate during the set delay time and / or b) the times between falling below the minimum flow rate and the restart of the drive motor after the delay time or the downtime between the shutdown and early turn on the drive motor may be provided.
  • cases of the first alternative can be derived from a frequently small time interval between falling below the minimum flow rate, a precautionary increase in the delay time, from a regularly larger time interval, a reduction in the delay time. If cases of the second alternatives frequently occur within a maximum value of, for example, at most 8 minutes, in particular at most 5 minutes, an increase in the delay time can be made. A substantial absence of such cases can cause an automatic adaptation to a lower delay time.
  • 1 is a timing diagram of a water extraction
  • Fig. 3 shows the pump on times according to the invention.
  • FIG. 1 shows, over a time axis t, the water flow rate F through the outlet of a garden pump for plant irrigation by means of a user-operable irrigation device, such as a syringe or shower SB, which is fed from a garden pump via a hose SL.
  • a user-operable irrigation device such as a syringe or shower SB, which is fed from a garden pump via a hose SL.
  • Valve assumed a uniform flow rate FN. Additionally provided in the diagram is still a leakage rate FL, when a valve does not close completely or at any other position a low leak rate occurs when the pump is off. Over the time axis t several irrigation processes are assumed, which assume the same example irrigation durations in the example outlined for the sake of simplicity. The beginning of the respective irrigation processes is formed by rising flanks EB of the flow rate F. The individual irrigation processes were interrupted by short pauses PK or a longer break PL. The break beginnings are formed by falling edges AB of the flow rate F corresponding to closing of the manually operable valve of the watering device SB. In the case of a long-lasting irrigation process, the end of the irrigation process is represented by an edge designated by OB.
  • a pause duration of 40 seconds for example, a pause duration of 40 seconds, for the longer pause PL a pause duration of 2.5 minutes is assumed.
  • a conventional garden pump arrangement in which, for example, an auxiliary device ZG is mounted on the outlet connection of a pump, which contains a pressure sensor for detecting the undershooting of a lower pressure threshold and a flow sensor, the drive motor of the pump is automatically switched on if the water pressure at the outlet of the pump falls below a lower pressure threshold of, for example, 1 bar, which is also referred to as the switch-on threshold.
  • a lower pressure threshold of, for example, 1 bar
  • the switch-on threshold the switch-on threshold
  • the pump is switched on, it is checked by means of a flow sensor whether at the pump pen output there is a minimum flow rate. If this value is undershot, the drive motor of the pump is switched off after a preset delay time VE.
  • further test criteria can be implemented in order to detect deviations from the normal operating state.
  • Fig. 2 For an irrigation operation in the manner of the timing shown in Fig. 1, the operating states of the drive motor over the time axis t are shown in Fig. 2, wherein two levels are distinguished according to an off state OFF and an ON state of the drive motor of the pump PU, between which is switched over rising ON edges and falling OFF edges AE.
  • Fig. 2 For improved association with the rising and falling edges of the irrigation rate F of FIG. 1 vertical auxiliary lines are shown.
  • the flow rate at the pump outlet falls below the minimum flow rate detected by the flow sensor in the accessory ZB to F0, thus initiating a shutdown, with the shutdown of the drive motor from falling below the threshold Minimum flow rate is delayed by a preset delay time VE.
  • the pump is therefore still running delay time VE after closing the valve of the irrigation device SB.
  • the delay time VE is for example 20 seconds.
  • the drive motor is switched off, which is shown in the timing diagram of FIG. 2 by the falling OFF edge AE. If the user after a watering pause of duration PK, for example, 70 seconds, the relative positions of the individual edges of the different courses in Fig. 1 to Fig.
  • the valve opens again on the watering device and thereby the Pressure drops at the pump outlet, the accessory ZG switches the drive motor of the pump again for a second irrigation process, at the end of which again an irrigation pause the length PK and another irrigation process connect.
  • the shutdown of the drive motor is delayed in the same way by the delay time VE against the closing of the valve and thus the drop in the flow rate below the minimum flow rate.
  • a control unit SE arranged in or on the pump housing, which evaluates the sensor signal of the flow sensor FS and can additionally receive a switch-on signal from an actuating element, switches off the drive motor after the minimum flow rate has been undershot.
  • the renewed switching on of the drive motor is effected by a switch-on signal entered via a control element.
  • Fig. 3 the course of the operating state of the drive motor is shown schematically for this purpose.
  • an actuating element TA for generating a switch-on signal can be arranged on a remote from the pump PU portable remote control module RC, which transmits a start signal for switching on the drive motor wirelessly to the control device SE on actuation of the control element TA.
  • the controller SE can not turn on the drive motor from a pressure sensor signal when falling Derive the pressure at the output of the pump and the user must turn on the pump to a prior to the start of an irrigation process aware by pressing the control TA, which is in Fig. 3 by the time before the rising edge EB of the first irrigation operation Einschaltflanke BB is shown.
  • the controller SE After completion of the first irrigation process and drop in the flow rate below the minimum flow rate, which is detected by the flow sensor FS at the pump output, the controller SE prepares the shutdown of the drive motor with a delay time VF, for which, for example, a time value of 2 minutes was assumed , in front.
  • the user After the end of the third irrigation process, the user interrupts the irrigation for a longer irrigation interval PL, the pause duration is greater than the specified in the control device SE delay time VF. Thereby, after dropping the flow rate at the end of the third watering operation, and additionally after the delay time VF has elapsed, the drive motor corresponding to the turn-off edge FA of FIG. 3 is turned off. If the user wants to initiate a renewed irrigation process after the longer irrigation break PL, he must again actuate the control element TA to generate a start signal, after which the drive motor of the pump according to the switch-NB is redesigned and then the irrigation process can proceed.
  • the user can also first open the valve of the irrigation device SB and only then, if he determines that no water is discharged, actuate the control element TA to start the drive motor of the pump.
  • the drive motor of the pump PO continues to run by the delay time VF until the Abschaltflanke FA and then remains over the entire time, during which no new Targeted irrigation takes place when switched off.
  • the leakage flow rate FL which becomes ever smaller during the associated pressure drop over the period LF, has no influence on the operating state of the drive motor, since the pressure drop alone can not cause the drive motor of the pump to be switched on again. Only when the user consciously generates a start signal for the drive motor, it is turned on again.
  • the longer delay time VF with at least 1, 5 minutes duration thus advantageously allows a significant simplification and cheapening of the control device with sensor and preserves the other at the same time the effect of safe shutdown of the pump drive to protect against overheating of the water in the pump room and / or against Damage to the pump due to prolonged dry running.
  • the latter has 3 light-emitting diodes (LEDs) in the colors green, orange and red.
  • LEDs light-emitting diodes
  • the pump is connected to the power supply - none of the LEDs are lit.
  • the pump is switched on by means of an on / off switch (this switch can be the operating element (TA) or a switch additionally located on the pump) - green LED lights up
  • Control element (TA) is in the forced pause, the red LED will flash. After the compulsory break, the red LED changes to a continuous light. Alternatively, however, it is also conceivable to signal the end of the forced break by extinguishing the red LED; In that case, none of the three LEDs would light up. In this state, the pump can then be turned on again by means of the operating element (TA). In the preferred embodiment of the status display, therefore, the green LED indicates the normal operation of the pump, while by means of the orange LED, the user is alerted to the course of the delay time and thus to the imminent automatic shutdown of the pump.
  • the red light emitting diode is used to signal the automatic shutdown of the pump after the delay time has elapsed, with a flashing of the LED indicating that the pump is in the forced pause.

Landscapes

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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

Für eine Gartenpumpe mit automatischer Abschaltung über einen eine Mindest-Durchflussrate detektierenden Durchflusssensor wird vorgeschlagen, eine Verzögerungszeit zwischen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate und dem Abschalten des Antriebsmotors auf mindestens 1,5 Minuten zu bemessen und nach Abschalten des Antriebsmotors wegen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate ein erneutes Wiedereinschalten druckunabhängig über ein vom Benutzer zu betätigendes Bedienelement vorzusehen. Zum einen wird hierdurch die Steuereinrichtung gegenüber bekannten Ausführungen mit automatischer Wiedereinschaltung bei Unterschreiten einer unteren Druckschwelle erheblich vereinfacht und verbilligt und zum anderen wird hierdurch die Belastung des elektrischen Teils der Pumpe verringert und dessen Lebensdauer erhöht.

Description

Gartenpumpenanordnung mit Durchflusssensor.
Die Erfindung betrifft eine Gartenpumpenanordnung mit Durchflusssensor. Bei elektrisch betriebenen Gartenpumpen können Störungen insbesondere durch einen anhaltenden Pumpenbetrieb ohne Wasserentnahme aus einem von einer Pumpe gespeisten Schlauch oder Leitungsnetz auftreten, wobei eine Erhitzung des Wassers in der Pumpe auf eine bei einer nachfolgenden Entnahme für Personen eine Verbrühungsgefahr bildende Temperatur von beson- derer Bedeutung ist. Darüber hinaus können durch Weiterlaufen der Pumpe ohne Wasserentnahme auch Schäden an der Pumpe auftreten, insbesondere als Trockenlaufschäden bei unvollständiger Befüllung der Pumpe mit Wasser.
Bei den sogenannten Hauswasserautomaten können derartige Probleme ins- besondere mittels Durchflusssensoren vermieden werden, welche bei Unterschreiten einer Mindest-Durchflussrate durch den Pumpenausgang eine Abschaltung des Antriebsmotors der Pumpe bewirken, wobei zwischen das Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate und das Abschalten des Antriebsmotors eine Verzögerungszeit von 10 bis 20 Sekunden eingefügt ist, um das Abschal- ten z. B. bei vorübergehendem Auftreten von Luft in der Ausgangsleitung zu verhindern. Typischerweise erfolgt ein erneutes automatisches Einschalten des Antriebsmotors bei Öffnen einer Entnahmestelle des aus der Pumpe gespeisten Leitungsnetzes, indem ein Drucksensor das Unterschreiten einer unteren Druckschwelle in der Druckleitung als Einschaltschwelle überwacht und bei Schwellenunterschreitung den Antriebsmotor einschaltet.
Bei Hauswasserwerken mit Druckausgleichsbehältern erfolgt die Ein-/und Abschaltung über einen Druckschalter, wo die beide Druckgrenzen fest eingestellt werden. In solchen Hauswasserwerken ist in der Regel keine Durchflusserken- nung eingebaut. Wenn bei saugseitigen Störungen kein Wasser weiter gefördert wird, kann eine Überhitzung des in der Pumpe befindlichen Wassers eintreten. Bei Gartenpumpen, welche für ortsveränderlichen Einsatz ausgelegt sind, kann aus Gründen des Volumens und des Gewichts eine Bauform nach Art von Hauswasserwerken in der Regel nicht gewählt werden. Es sind Zusatzgeräte für Gartenpumpen bekannt, welche zwischen den Pumpenausgang und einen angeschlossenen Schlauch eingefügt sind und einen Durchflusssensor und einen Drucksensor funktional ähnlich wie die Hauswasserautomaten, aber mit sehr kleinem oder ganz fehlendem Ausgleichsvolumen enthalten. Neben dem Nachteil des durch das Zusatzgerät unhandlicheren Aufbaus der gesamten Pumpenanordnung zeigen solche Anordnungen das Verhalten, dass bei einem Leckstrom des Wassers durch eine schadhafte Dichtung oder dergleichen in Verbindung mit dem geringen Druckausgleichsvolumen auch ohne gezielte Wasserentnahme eine Unterschreitung der unteren Druckschwelle auftritt, so dass der Antriebsmotor der Pumpe in kurzen Zeitintervallen eingeschaltet und ausgeschaltet wird, was insbesondere zu Schäden im elektrischen Teil der Pumpe führen kann. Ein solches häufiges Umschalten kann, wenn der Benut- zer den Antriebsmotor nicht über einen Ausschalter oder durch Ausziehen des Anschlusskabels aus der Steckdose gezielt vom Stromnetz trennt, sich unbemerkt vom Benutzer und insbesondere in dessen Abwesenheit lange hinziehen. Auch hierbei ist eine Erhitzung des Wassers im Pumpenraum nicht auszuschließen.
Darüber hinaus sind die Kosten für ein solches Zusatzgerät im Verhältnis zu den Kosten der Pumpe erheblich. Auch bei Integration der Funktion und Komponenten solcher Zusatzgeräte in die Pumpe selbst erhöht sich der Preis der Pumpe beträchtlich. Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Gartenpumpenanordnung anzugeben, welche bei geringem Aufwand eine hohe Sicherheit gegen verschiedene Störfälle bietet.
Die Erfindung ist im unabhängigen Anspruch beschrieben. Die abhängigen Ansprüche enthalten vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung. Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunutze, dass Gartenpumpen für die Pflanzenbewässerung mittels Bewässerungsgeräten wie Brausen, Spritzen und dergleichen typischerweise in einem Modus in Gebrauch sind, bei welchem der Benutzer zwischen einzelnen Bewässerungsvorgängen häufig Pausen einlegt, wobei solche Pausen aber nur relativ kurz sind. Durch die gegenüber der Verzögerungszeit bei herkömmlichen automatischen Pumpenabschaltungen wesentlich erhöhte Verzögerungszeit von wenigstens 1 ,5 Minuten, insbesondere wenigstens 2,0 Minuten führen solche Pausen bei der erfindungsgemäßen Pumpenanordnung nicht zum Abschalten des Antriebsmotors, so dass dafür auch keine Vorkehrungen zum automatischen erneuten Einschalten des An- triebsmotors getroffen werden müssen. Insbesondere ist kein Drucksensor für eine untere Druckschwelle am Pumpenausgang erforderlich, so dass auch die beschriebenen Probleme mit einem solchen Drucksensor, insbesondere häufiges unbeabsichtigtes Ein- und Ausschalten durch Leckwasserfluss nicht auftreten können. Durch den Wegfall des Drucksensors verringern sich die Kosten und der Platzbedarf und die Komplexität einer Steuereinrichtung.
Zugleich vermeidet der Durchflusssensor in auch bei den bekannten Zusatzgeräten gegebener Weise, dass die Pumpe nach Beenden einer Wasserentnahme unzulässig lange weiter läuft. Die Verzögerungszeit beträgt hierfür vorteil- hafterweise höchstens 8 Minuten, insbesondere höchstens 5 Minuten. Vorzugsweise liegt die Verzögerungszeit zwischen Unterschreiten der Mindest- Durchflussrate und dem Ausschalten des Antriebsmotors in einem Bereich zwischen 2 Minuten und 3 Minuten.
Da eine automatische Einschaltung nach Ablauf der Verzögerungszeit und Ab- schaltens des Antriebsmotors nicht vorgesehen ist, muss der Benutzer für ein erneutes Anlaufen des Antriebsmotors nach dem automatisch erfolgten Abschalten oder auch allgemein für ein erstes Einschalten nach Anschluss der Pumpe an das Stromnetz ein Bedienelement betätigen. Ein solches Bedienelement kann beispielsweise ein Start-Schalter am Pumpengehäuse sein. In vorteilhafter Weiterbildung kann eine Fernbedienung mit einem unabhängig von dem Pumpengehäuse tragbaren Fernbedienungsmodul vorgesehen sein, welches in bevorzugter Ausführung bei Betätigen eines Bedienelements am Fern- bedienungsmodul drahtlos ein Einschaltsignal an die in oder an dem Pumpengehäuse angeordnete Steuereinrichtung übermitteln kann. Ein zusätzlich übermittelbares Ausschaltsignal von dem Fernbedienungsmodul zu der Steuereinrichtung kann vorgesehen sein, ist aber wegen des automatischen Ausschaltens nicht erforderlich, so dass das Fernbedienungsmodul vorteilhaft einfach und kostengünstig ausgeführt sein kann.
In vorteilhafter Ausführung kann eine Statusanzeige bei der Pumpe vorgesehen sein, welche verschiedene Betriebs- oder Störungszustände der Pumpe durch unterschiedliche Anzeigen dem Benutzer darstellt, vorzugsweise in optischer Darstellung.
In bevorzugter Ausführung kann die Steuereinrichtung verschiedene Störfälle und/oder Falschbedienungen erkennen und berücksichtigen und über eine vor- teilhafterweise vorhandene Anzeigevorrichtung dem Benutzer als Statusanzeigen darstellen. So kann beispielsweise a) eine erste Statusanzeige die Betriebsbereitschaft der Pumpe
b) eine zweite Statusanzeige den Betrieb der Pumpe
c) eine dritte Statusanzeige einen ersten Störzustand nach Abschalten der Pumpe wegen Ablauf der Verzögerungszeit darstellen, wofür insbesondere eine oder mehrere Leuchtdioden als Anzeigen- elemente vorgesehen sein können, wobei verschiedene Statusanzeigen auch durch unterschiedliche Farben oder Dauerleuchten oder Blinken eines Anzeigeelements erfolgen können.
In vorteilhafter Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass im Rahmen der Erkennung einer Falschbedienung die Steuereinrichtung detektiert, ob innerhalb eines ein Mehrfaches der Verzögerungszeit betragenden Überwachungsintervalls die Pumpe, ohne Wasser durch den Ausgang zu fördern, mehrfach eingeschaltet und wegen fehlenden Durchflusses wieder ausgeschaltet wurde. Beispielsweise kann ein Überwachungsintervall von 20 min vorgegeben sein und bei einer Verzögerungszeit von 5 min nach 3-maligem Einschalten durch den Benutzer und mehrmaligem automatischem Ausschalten wegen fehlenden Durchflusses innerhalb des Überwachungsintervalls ein Übergang in einen zweiten Störzustand durch die Steuereinrichtung vorgesehen sein, in welchem die Pumpe für eine Zwangspause ausgeschaltet bleibt und auch durch Drücken eines Start-Schalters nicht eingeschaltet werden kann. Die Dauer der Zwangspause kann beispielsweise 5 - 20 min betragen. Hierdurch wird vermieden, dass der Benutzer mit Bewässerungsabsicht, ohne aber tatsächlich auch zu bewässern, die Pumpe innerhalb des Überwachungsintervalls über eine kumulierte Zeitspanne anlaufen lässt, welche geeignet ist, das Wasser in der Pumpe auf eine Temperatur zu erhitzen, welche beim nächsten Fördern von Wasser an dem Ausbringgerät eine Gefahr für Personen darstellen kann. Durch die Zwangspause kann das Wasser in der Pumpe ausreichend auf eine ungefährliche Temperatur abkühlen. Die Zwangspause kann durch eine vierte Statusan- zeige dargestellt werden, welche vorzugsweise durch Blinken eines Anzeigeelements besonders hervorgehoben sein kann. Ein Fördern von Wasser durch den Pumpenausgang setzt die Überwachung des Überwachungsintervalls wieder zurück, da dann wieder über die Saugseite zugeführtes kühles Wasser in der Pumpe vorliegt.
In besonders vorteilhafter Weise kann die Steuereinrichtung so ausgebildet sein, dass die Zwangspause nicht durch Trennen der Pumpe von der Stromversorgung (z.B. durch Ein- und Ausstecken der Stromzuleitung) abgebrochen werden kann. In diesem Fall, sollte die Steuereinrichtung auch nach erneuter Verbindung mit der Stromleitung sicher stellen, dass die Zwangspause möglichst in ihrer gesamten Länge eingehalten wird.
In vorteilhafter Ausführung kann während der Verzögerungszeit eine fünfte Statusanzeige vorgesehen sein, welche dem Benutzer anzeigt, dass die Verzöge- rungszeit läuft. Hierbei ist es denkbar, die Statusanzeige erst nach Ablauf einer bestimmten Zeitabschnitts der Verzögerungszeit, beispielsweise nach 30 Sekunden, zu aktivieren.
Zwischen dem Fernbedienungsmodul und der Steuereinrichtung kann auch eine bidirektionale Signalübermittlung vorgesehen sein, welche zur Übermittlung eines Betriebszustandssignals von der Pumpe dienen und im Fernbedienungsmodul zur Ansteuerung einer Anzeigeneinrichtung beispielsweise als Statusanzeige Ein/Aus/Störung für den aktuellen Betriebszustand der Pumpe ausgenutzt werden kann. ln vorteilhafter Weiterbildung kann die Verzögerungszeit durch den Benutzer in begrenztem Umfang verstellbar oder auch automatisch an das Benutzerverhalten adaptierbar sein. Bei der Einstellbarkeit der Verzögerungszeit, beispielswei- se durch ein drehbares Stellglied der Steuereinrichtung kann ein Benutzer, welchem der Nachlauf der Pumpe während der Verzögerungszeit zu lange erscheint, die Verzögerungszeit kürzer einstellen. Ein Benutzer der ein Benutzungsverhalten mit häufig die eingestellte Verzögerungszeit um ein geringes Maß überschreitenden Bewässerungspausen zeigt, kann anstelle des entspre- chend häufigen Neustarts des Antriebsmotors die Verzögerungszeit erhöhen.
Bei einer automatisch adaptiv veränderbaren Verzögerungszeit kann in der Steuereinrichtung die Messung und Auswertung a) der Zeiten zwischen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate und dem erneuten Überschreiten der Mindest-Durchflussrate während der jeweils eingestellten Verzögerungszeit und/oder b) der Zeiten zwischen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate und dem erneuten Einschalten des Antriebsmotors nach der Verzögerungszeit bzw. die Stillstandszeiten zwischen dem Abschalten und baldigen erneuten Einschalten des Antriebsmotors vorgesehen sein.
In Fällen der ersten Alternative kann aus einem häufig geringen zeitlichen Abstand zwischen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate eine vorsorgliche Erhöhung der Verzögerungszeit, aus einem regelmäßig größeren zeitlichen Abstand eine Verringerung der Verzögerungszeit abgeleitet werden. Bei häufigem Auftreten von Fällen der zweiten Alternativen mit innerhalb eines Maximalwerts von beispielsweise höchstens 8 Minuten, insbesondere höchstens 5 Minuten kann eine Vergrößerung der Verzögerungszeit vorgenommen werden. Ein weitgehendes Ausbleiben solcher Fälle kann eine automatische Adaptierung zu einer geringeren Verzögerungszeit veranlassen.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Abbildungen noch eingehend veranschaulicht. Dabei zeigt:
Fig. 1 ein Zeitschema einer Wasserentnahme,
Fig. 2 die Pumpeneinschaltzeiten einer herkömmlichen Steuerung,
Fig. 3 die Pumpeneinschaltzeiten gemäß der Erfindung.
Fig. 1 zeigt über einer Zeitachse t die Wasserflussrate F durch den Ausgang einer Gartenpumpe bei einer Pflanzenbewässerung mittels eines benutzerbetä- tigbaren Bewässerungsgeräts wie beispielsweise einer Spritze oder Brause SB, welches über einen Schlauch SL aus einer Gartenpumpe gespeist sei.
Bei geschlossenem Ventil des Bewässerungsgeräts SB sei im Regelfall angenommen, dass kein Wasser durch den Ausgang der Pumpe fließt und die Flussrate FO gleich Null ist. Für den Bewässerungszustand mit geöffnetem
Ventil sei eine einheitliche Flussrate FN angenommen. Zusätzlich im Diagramm vorgesehen ist noch eine Leckrate FL, wenn ein Ventil nicht vollständig schließt oder an sonstiger Position eine geringe Leckrate bei ausgeschalteter Pumpe auftritt. Über der Zeitachse t seien mehrere Bewässerungsvorgänge angenommen, welche im skizzierten Beispiel der Einfachheit halber gleiche Bewässerungsdauern annehmen. Der Beginn der jeweiligen Bewässerungsvorgänge ist durch ansteigende Flanken EB der Flussrate F gebildet. Die einzelnen Bewässerungsvorgänge seien durch kurze Pausen PK oder eine längere Pause PL unterbrochen. Die Pausenanfänge seien durch fallende Flanken AB der Flussrate F entsprechend einem Schließen des handbetätigbaren Ventils des Bewässerungsgeräts SB gebildet. Bei einem für längere Zeit letzten Bewässerungsvor- gang ist das Ende des Bewässerungsvorgangs durch eine mit OB bezeichnete Flanke dargestellt. Nach der fallenden Flanke OB entsprechend dem Ende des letzten Bewässerungsvorgangs sei angenommen, dass das Ventil des Bewässerungsgeräts SB nicht vollständig geschlossen ist und unbemerkt vom Benutzer eine geringe Leckflussrate FL über einen längeren Zeitraum auftritt. Die Leckflussrate ist in Fig. 1 als konstant eingezeichnet, sinkt aber im Realfall mit abnehmendem Druck.
Für die kürzeren Pausen PK sei beispielsweise eine Pausendauer von 40 Sekunden, für die längere Pause PL eine Pausendauer von 2,5 Minuten ange- nommen.
Bei einer herkömmlichen Gartenpumpenanordnung nach Fig. 2, bei welcher beispielsweise auf den Ausgangsanschluss einer Pumpe ein Zusatzgerät ZG montiert ist, welches einen Drucksensor zur Detektion der Unterschreitung ei- ner unteren Druckschwelle und einen Durchflusssensor enthält, erfolgt automatisch ein Einschalten des Antriebsmotors der Pumpe, wenn der Wasserdruck am Ausgang der Pumpe unter einen unteren Druckschwellwert von beispielsweise 1 bar, welcher auch als Einschaltschwelle bezeichnet ist, fällt. Bei eingeschalteter Pumpe wird mittels eines Durchflusssensors überprüft, ob am Pum- penausgang eine Mindest-Durchflussrate vorliegt. Wird diese unterschritten, so wird nach einer voreingestellten Verzögerungszeit VE der Antriebsmotor der Pumpe abgeschaltet. In dem Zusatzgerät können weitere Prüfkriterien implementiert sein, um vom normalen Betriebszustand abweichende Störfälle zu er- kennen.
Für einen Bewässerungsbetrieb nach Art des in Fig. 1 dargestellten Zeitablaufs sind in Fig. 2 die Betriebszustände des Antriebsmotors über der Zeitachse t dargestellt, wobei zwei Niveaus entsprechend einem ausgeschalteten Zustand OFF und einem eingeschalteten Zustand ON des Antriebsmotors der Pumpe PU unterschieden sind, zwischen welchen über ansteigende Einschaltflanken EE und abfallende Ausschaltflanken AE gewechselt wird. Zur verbesserten Zuordnung zu den steigenden und fallenden Flanken der Bewässerungsrate F nach Fig. 1 sind vertikale Hilfslinien mit eingezeichnet.
Bei der herkömmlichen Pumpensteuerung tritt beim Öffnen des Ventils des Bewässerungsgerät SB ein Druckabfall am Ausgang der Pumpe an, welcher durch den Drucksensor in dem Zusatzgerät ZG detektiert wird. Dies bewirkt das Einschalten des Antriebsmotors der Pumpe und für den Benutzer quasi gleich- zeitig die Abgabe von Wasser mit der Durchflussrate FN über das Bewässerungsgerät SB. Die Einschaltflanke EE des Antriebsmotors der Pumpe fällt damit im wesentlichen zeitlich mit der Anstiegsflanke EB der Durchflussrate F am Bewässerungsgerät zusammen. Nach Abschluss des ersten Bewässerungsvorgangs und Schließen des Ventils am Bewässerungsgerät fällt die Durch- flussrate am Pumpenausgang unter die vom Durchflusssensor im Zusatzgerät ZB detektierte Mindest-Durchflussrate auf F0, so dass ein Abschaltvorgang eingeleitet wird, wobei die Abschaltung des Antriebsmotors gegenüber dem Unterschreiten der Schwelle der Mindest-Durchflussrate um eine voreingestellte Verzögerungszeit VE verzögert ist. Die Pumpe läuft daher noch um die Ver- zögerungszeit VE nach Schließen des Ventils des Bewässerungsgeräts SB nach. Die Verzögerungszeit VE liege beispielsweise bei 20 Sekunden. Nach dieser Verzögerungszeit VE wird der Antriebsmotor abgeschaltet, was in dem Zeitdiagramm nach Fig. 2 durch die fallende Ausschaltflanke AE dargestellt ist. Wenn der Benutzer nach einer Bewässerungspause der Dauer PK von beispielsweise 70 Sekunden, wobei die relativen Positionen der einzelnen Flanken der verschiedenen Verläufe in Fig. 1 bis Fig. 3 nur qualitativ und nicht quantitativ zu verstehen sind, das Ventil am Bewässerungsgerät wieder öffnet und dadurch der Druck am Pumpenausgang abfällt, schaltet das Zusatzgerät ZG den Antriebsmotor der Pumpe wieder ein für einen zweiten Bewässerungsvorgang, an dessen Ende sich erneut eine Bewässerungspause der Länge PK und ein weiterer Bewässerungsvorgang anschließen. Am Ende des zweiten und des dritten Bewässerungsvorgangs wird jeweils in gleicher Weise die Abschaltung des Antriebsmotors um die Verzögerungszeit VE gegenüber dem Schließen des Ventils und damit dem Abfall der Durchflussrate unter der Mindest- Durchflussrate verzögert.
Nach der längeren Bewässerungspause PL erfolgt der Start des Antriebsmotors in zu den vorangegangene Bewässerungsvorgängen gleicher Weise über den Druckabfall am Ausgang der Pumpe und am Ende dieses weiteren Bewässerungsvorgangs bei der fallenden Flanke OB der Durchflussrate erfolgt wieder die Motorabschaltung nach Ablauf der Verzögerungszeit VE.
In dem sich in Fig. 1 an die fallende Flanke OB der Durchflussrate anschlie- ßenden, als länger andauernd angenommenen Zeitabschnitt LF, in welchem eine geringe Leckflussrate an dem Bewässerungsgerät unbemerkt vom Benutzer angenommen sei, fällt der Druck am Pumpenausgang langsam ab, bis die von dem Drucksensor im Zusatzgerät ZG überwachte untere Druckschwelle unterschritten wird. Als Dauer für den Abfall des Drucks unter diese untere Druckschwelle sei ein Zeitraum VL von beispielsweise 10 Minuten angenommen. Nach Unterschreiten der unteren Druckschwelle wird die Pumpe durch das Zusatzgerät ZG automatisch eingeschaltet, wobei allenfalls ein sehr kurzer, pulsartiger Wasserfluss durch den Ausgang auftritt, welcher in Fig. 1 nicht be- rücksichtigt ist. Nach dem Einschalten der Pumpe verweilt diese im eingeschalteten Betriebszustand für die Verzögerungszeit VE, um dann erneut abzuschalten, wonach wiederum durch die Leckflussrate FL ein langsamer Druckabfall eintritt, bis die Pumpe erneut einschaltet. Auf diese Weise kann über einen langen Zeitraum ein fortlaufend wiederholtes Einschalten der Pumpe für jeweils im wesentlichen nur die Verzögerungszeit VE auftreten. Diese Kurzzeit- Einschaltungen sind in Fig. 2 mit LP bezeichnet.
Bei einer gemäß der vorliegenden Erfindung ausgestatteten Gartenpumpe ist am Pumpenausgang lediglich ein Durchflusssensor FS, hingegen kein Druck- sensor vorgesehen. Eine in oder an dem Pumpengehäuse angeordnete Steuereinheit SE, welche das Sensorsignal des Durchflusssensors FS auswertet und zusätzlich von einem Betätigungselement ein Einschaltsignal aufnehmen kann, schaltet den Antriebsmotor nach Unterschreiten der Mindest- Durchflussrate aus. Das erneute Einschalten des Antriebsmotors erfolgt durch ein über ein Bedienelement eingegebenes Einschaltsignal. In Fig. 3 ist schematisch der Verlauf des Betriebszustands des Antriebsmotors hierzu dargestellt. In vorteilhafter Ausführungsform kann ein Betätigungselement TA zur Erzeugung eines Einschaltsignals an einem von der Pumpe PU getrennt tragbaren Fernbedienungsmodul RC angeordnet sein, welches bei Betätigen des Bedienele- ments TA ein Startsignal zum Einschalten des Antriebsmotors drahtlos zu der Steuereinrichtung SE überträgt.
Da kein Drucksensor vorgesehen ist, kann die Steuereinrichtung SE ein Einschalten des Antriebsmotors nicht aus einem Drucksensorsignal bei Abfallen des Drucks am Ausgang der Pumpe ableiten und der Benutzer muss zu einem vor Beginn eines Bewässerungsvorgangs liegenden Zeitpunkt die Pumpe be- wusst durch Betätigen des Bedienelements TA einschalten, was in Fig. 3 durch die zeitlich vor der steigenden Flanke EB des ersten Bewässerungsvorgangs liegende Einschaltflanke BB dargestellt ist.
Nach Abschluss des ersten Bewässerungsvorgangs und Abfall der Durchflussrate unter die Mindest-Durchflussrate, was von dem Durchflusssensor FS am Pumpenausgang detektiert wird, bereitet die Steuereinrichtung SE das Ab- schalten des Antriebsmotors mit einer Verzögerungszeit VF, für welche beispielsweise ein Zeitwert von 2 Minuten angenommen sei, vor.
Vor Ablauf dieser Verzögerungszeit VF hat der Benutzer gemäß dem Zeitablauf nach Fig. 1 das Ventil des Bewässerungsgeräts erneut geöffnet, so dass das die Verzögerungszeit VF bestimmende Zeitglied wieder zurück gesetzt wird. Es findet somit keine Abschaltung des Antriebsmotors zwischen dem ersten und dem zweiten Bewässerungsvorgang statt. In gleicher Weise wird die Pumpe auch zwischen dem zweiten und dem dritten Bewässerungsvorgang nicht abgeschaltet, weil wiederum die kurze Pausenlänge PK kürzer ist als die erfin- dungsgemäß lange Verzögerungszeit VF.
Nach dem Ende des dritten Bewässerungsvorgangs unterbricht der Benutzer die Bewässerung für eine längere Bewässerungspause PL, deren Pausendauer größer ist als die in der Steuereinrichtung SE vorgegebene Verzögerungszeit VF. Dadurch wird nach Abfall der Flussrate am Ende des dritten Bewässerungsvorgangs und zusätzlich nach Ablauf der Verzögerungszeit VF der Antriebsmotor entsprechend der Ausschaltflanke FA nach Fig. 3 abgeschaltet. Wenn der Benutzer nach der längeren Bewässerungspause PL einen erneuten Bewässerungsvorgang einleiten will, muss er hierfür erneut das Bedienelement TA zur Erzeugung eines Startsignals betätigen, worauf der Antriebsmotor der Pumpe entsprechend der Einschaltflanke NB erneut gestaltet wird und danach der Bewässerungsvorgang ablaufen kann. Selbstverständlich kann der Benutzer auch zuerst das Ventil des Bewässerungsgeräts SB öffnen und erst danach, wenn er feststellt, dass kein Wasser abgegeben wird, das Bedienelement TA zum Starten des Antriebsmotors der Pumpe betätigen. Nach Abschluss des Bewässerungsvorgangs, nach dessen fallender Flanke OB ein längerer Zeit- räum ohne gezielte Bewässerung angenommen sei, läuft der Antriebsmotor der Pumpe PO noch um die Verzögerungszeit VF bis zu der Abschaltflanke FA weiter und verbleibt dann über die gesamte Zeit, während welcher keine neue gezielte Bewässerung erfolgt, im ausgeschalteten Zustand. Insbesondere hat die Leckflussrate FL, welche während des damit verbundenen Druckabfalls über den Zeitraum LF immer geringer wird, keinen Einfluss auf den Betriebszustand des Antriebsmotors, da der Druckabfall allein kein erneutes Einschalten des Antriebsmotors der Pumpe bewirken kann. Erst wenn der Benutzer wiederum bewusst ein Startsignal für den Antriebsmotor erzeugt, wird diese erneut eingeschaltet.
Aus dem Vergleich der Diagramme nach Fig. 2 und Fig. 3 für den Betriebszustand des Antriebsmotors der Pumpe ergibt sich offensichtlich, dass zum einen während einer Folge von zeitlich getrennten Bewässerungsvorgängen mit Pau- sen PK, welche kürzer sind als die Verzögerungszeit VF, der Benutzer keinerlei Komforteinbußen gegenüber dem automatischen Einschalten des Antriebsmotors bei Unterschreiten einer Druckschwelle hat. Lediglich nach längeren Bewässerungspausen PL muss der Benutzer gegenüber dem automatischen Wiedereinschalten des Antriebsmotors bei der erfindungsgemäßen Steuerung erneut ein Startsignal über das Bedienelement TA erzeugen. Dieser geringen Komforteinbuße steht aber der Vorteil gegenüber, dass die Steuereinrichtung SE mit dem Durchflusssensor FS erheblich einfacher, kostengünstiger und weniger störanfällig ausgeführt werden kann als das Zusatzgerät ZG und das der elektrische Teil der Pumpe durch die selteneren Schaltvorgänge weitaus geringer belastet ist.
Die längere Verzögerungszeit VF mit wenigstens 1 ,5 Minuten Dauer ermöglicht so auf vorteilhafte Weise eine deutliche Vereinfachung und Verbilligung der Steuereinrichtung mit Sensor und bewahrt zum anderen gleichzeitig den Effekt der sicheren Abschaltung des Pumpenantriebs zum Schutz gegen eine Überhitzung des Wassers im Pumpenraum und/oder gegen eine Beschädigung der Pumpe durch längeren Trockenlauf. In einer bevorzugten Ausführungsform der Statusanzeige verfügt diese über 3 Leuchtdioden (LEDs) in den Farben grün, orange und rot. Die unterschiedlichen Betriebszustände bzw. Betriebszustandsübergänge werden dabei wie folgt dem Benutzer mittels der Statusanzeigen dargestellt:
1 . ) Die Pumpe wird mit der Stromversorgung verbunden - keine der Leucht- dioden leuchtet
2. ) Die Pumpe wird mittels eines Ein-/Aus-Schalters eingeschaltet (bei diesem Schalter kann es sich um das Bedienelement (TA) oder auch einen hierzu zusätzlich an der Pumpe befindlichen Schalter handeln) - grüne Leuchtdiode leuchtet
3.) Wenn 30 Sekunden lang kein Wasser fließt, d.h. die Verzögerungszeit (VF) läuft bereits 30 Sekunden, erlischt die grüne Leuchtdiode und die orange Leuchtdiode beginnt zu leuchten, vorzugsweise blinkend. 4. ) Wenn das Wasser vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder durch die
Pumpe fließt, dann erlischt die orange Leuchtdiode und die grüne Leuchtdiode beginnt wieder zu leuchten.
5. ) Wenn das Wasser bis zum Ablauf der Verzögerungszeit nicht mehr zu fließen beginnt, dann wird der Antriebsmotor der Pumpe abgeschaltet - die orange Leuchtdiode erlischt und die rote Leuchtdiode beginnt zu leuchten
6. ) Schaltet der Benutzer durch Betätigung des Bedienelements (TA) den
Antriebsmotor der Pumpe wieder ein, erlischt die rote Leuchtdiode und die grüne Leuchtdiode beginnt zu leuchten.
7. ) In dem Fall, dass sich die Pumpe durch die wiederholte Betätigung des
Bedienelements (TA) in der Zwangspause befindet, wird die rote Leuchtdiode blinken. Nach Ablauf der Zwangspause geht die rote Leuchtdiode in ein kontinuierliches Leuchten über. Alternativ hierzu ist es jedoch auch denkbar den Ablauf der Zwangspause durch Erlöschen der roten LED zu signalisieren; in diesem Fall würde dann keine der drei LEDs leuchten. In diesem Zustand kann die Pumpe dann mittels des Bedienelements (TA) wieder eingeschaltet werden. Bei der bevorzugten Ausführungsform der Statusanzeige zeigt also die grüne Leuchtdiode den Normalbetrieb der Pumpe an, während mittels der orangen Leuchtdiode der Nutzer auf den Lauf der Verzögerungszeit und damit auf das bevorstehende automatische Abschalten der Pumpe aufmerksam gemacht wird. Die rote Leuchtdiode dient der Signalisierung einer erfolgten automati- sehen Abschaltung der Pumpe nach Ablauf der Verzögerungszeit, wobei ein Blinken der Leuchtdiode darauf hinweist, dass sich die Pumpe in der Zwangspause befindet. Die vorstehend und die in den Ansprüchen angegebenen sowie die den Abbildungen entnehmbaren Merkmale sind sowohl einzeln als auch in verschiedener Kombination vorteilhaft realisierbar. Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern im Rahmen fachmännischen Könnens in mancherlei Weise abwandelbar.

Claims

Patentansprüche:
1 . Gartenpumpenanordnung mit einer durch einen elektrischen Antriebsmotor angetriebenen Pumpe (PU) sowie mit einer Steuereinrichtung (SE), welche einen Durchflusssensor enthält und bei Unterschreiten einer Mindest-
Durchflussrate durch den Pumpenausgang den Antriebsmotor abschaltet, wobei zwischen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate und der Motorabschaltung eine Verzögerungszeit vorgegeben ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Verzögerungszeit (VF) wenigstens 1 ,5 Minuten beträgt und zum Einschalten des Antriebsmotors nach vorherigem Abschalten unabhängig vom Ausgangsdruck der Pumpe ein vom Benutzer betätigbares Bedienelement (TA) vorhanden und kein Drucksensor mit einer Einschaltschwelle vorgesehen ist.
2. Gartenpumpenanordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Verzögerungszeit wenigstens 2 Minuten beträgt.
3. Gartenpumpenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verzögerungszeit höchstens 8 Minuten, insbesondere höchs- tens 5 Minuten beträgt.
4. Gartenpumpenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung zur Erfassung der Zeiten zwischen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate und nachfolgendem Über- schreiten der Mindest-Durchflussrate innerhalb der Verzögerungszeit eingerichtet ist.
5. Gartenpumpenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung zur Erfassung der Zeiten zwi- - 2 -
sehen Unterschreiten der Mindest-Durchflussrate und Betätigen des Bedienelements nach der Verzögerungszeit ausgebildet ist.
6. Gartenpumpenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung zur Erkennung mehrerer innerhalb eines Überwachungsintervalls auftretender Einschaltzyklen ohne Durchfluss durch den Pumpenausgang eingerichtet ist.
7. Gartenpumpenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge- kennzeichnet, dass eine Anzeigevorrichtung zur vorzugsweise optischen
Darstellung mehrerer verschiedener Statusanzeigen, welche unterschiedlichen Betriebs- und/oder Störungszuständen der Pumpe zugeordnet sind, eingerichtet ist.
8. Gartenpumpenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchflusssensor als Flügelradsensor ausgebildet ist.
9. Gartenpumpenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (SE) mit dem Durchflusssensor
(DS) in das Pumpengehäuse integriert ist.
10. Gartenpumpenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein unabhängig von den Pumpengehäuse tragbares Fernbedienungsmodul (RC) ein Betätigungselement (TA) zum Einschalten des Antriebsmotors enthält und zur drahtlosen Übertragung eines Startsignals an die Steuereinrichtung ausgebildet ist.
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