JP3917835B2 - 加圧送水ポンプシステム - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、省電力効果が有る加圧送水ポンプシステムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図4は、従来より一般に使用されている従来例の構成説明図である。
一次送水ポンプ1は、戻りヘッダー2からの冷水あるいは温水を冷凍機又は冷温水発生機又はボイラ3を介して第1の送りヘッダー4に送る。
【0003】
二次送水ポンプ5は、インバータ6を備え第1の送りヘッダー4から第2の送りヘッダー7に冷水あるいは温水を送る。
流量センサ8は、第2の送りヘッダ7から制御二方弁9と熱交換器11を介して戻りヘッダー2に送られる冷水あるいは温水の流量を測定する。
【0004】
差圧センサ12は、第2の送りヘッダ7と戻りヘッダー2との冷水あるいは温水の差圧を測定する。
台数制御コントローラ13は、流量センサ8と差圧センサ12との測定値から二次送水ポンプ5に最適運転台数となるように運転を指令する。
【0005】
以上の構成において、一次送水ポンプ1により製造された、冷水あるいは温水は、二次送水ポンプ5により、二次側ユースポイントの熱交換器11へ送水される。
熱交換器11の必要熱交換量に応じ、制御二方弁9が制御されることにより、二次側循環水量は変流量となる。
【0006】
この時、流量センサ8において、流量を検出し、最適運転台数となる様に、台数制御コントローラ13より、二次送水ポンプ5へ運転指令を出すと同時に、差圧センサ12により、第2の送りヘッダ7と戻りヘッダー2との差圧を検出し、予め設定された必要差圧となるように、インバータ6に対し、回転数制御信号を送信する。
【0007】
この結果、電力使用量を低減することが出来る加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来の加圧送水ポンプシステムでは、以下の問題が有る。
(1)二次側の要求水量を直接検出すること無く、第2の送りヘッダ7と戻りヘッダー2との差圧又は第2の送りヘッダ7の圧力の検出による一定圧回転数制御システムであること。
【0009】
(2)一定圧回転数制御システムである為、水量の低減に伴う省エネ効果は有るが、流量比の2乗に比例して低減する揚程分の省エネルギー効果は少ない回転数制御システムであること。
【0010】
(3)また、圧力設定を低くしてしまった場合には、負荷に対して、流量不足のまま安定してしまう可能性がある。
【0011】
(4)調整設定は現地で行うより他無く、また、過去のデータの蓄積機能が無い為、最適値調整は、別途のモニタリングを行う必要が有り、調整が難しいこと。
【0012】
(5)負荷ピーク時が種々に異なる為に、これに対処する為の制御系のパラメータの変更、又は、生産機器稼働率の変化等による負荷変動に対するの変更は、現地或いは敷地内での手動操作になっており、操作性が良くないこと。
【0013】
(6)省エネルギー効果を算定するには、現地でのデータ収集は、測定器を設置し、計測し、そのデータを持ち帰り、省エネルギー効果を演算する必要が有り、非常に手間が掛ること。
【0014】
本発明は上記の問題を解決することを課題とし、省電力効果が有る加圧送水ポンプシステムを提供することを目的とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するために、本発明では、請求項1の加圧送水ポンプシステムにおいては、
戻りヘッダーからの冷水あるいは温水を冷凍機又は冷温水発生機又はボイラを介して第1の送りヘッダーに送る一次送水ポンプと、
インバータを備え前記第1の送りヘッダーから第2の送りヘッダーに冷水あるいは温水を送る二次送水ポンプと、
前記第2の送りヘッダから前記戻りヘッダーへの流量を測定する流量センサと、
前記第2の送りヘッダと前記戻りヘッダーとの圧力差を測定する差圧センサとを具備する加圧送水ポンプシステムにおいて、
前記ポンプの送水圧力を求める演算に用いるパラメータをテーブルにして蓄積するデータ蓄積部と、
季節変動入力信号、稼働率変動入力または負荷変動入力信号を前記データ蓄積部に与え、このデータ蓄積部に蓄積された季節変動テーブル、稼働率変動テーブルまたは負荷変動テーブルから選択したパラメータK0,K1,K2,n(ただし、K0はシステム全体の固定抵抗、K1,K2は管路定数、nは摩擦損失水頭計算式による定数)の組み合わせと、前記流量センサの測定信号Qとに基づいて次式により演算された送水圧力P1と、
P1=K0+K1・Q+K2・Q
前記差圧センサで計測された吐出圧力と、
を基に演算を行い前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラを具備したことを特徴とする。
【0020】
本発明の請求項においては、請求項1に記載の加圧送水ポンプシステムにおいて、前記第2の送りヘッダからの吐出圧が運転開始時より所定時間の間は一定所定吐出圧となるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラを具備した事を特徴とする。
【0021】
本発明の請求項においては、請求項1または請求項2の何れかに記載の加圧送水ポンプシステムにおいて、前記第2の送りヘッダの吐出圧が所定時間間隔毎に所定時間の間、所定量プラスとなるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラを具備した事を特徴とする。
【0022】
本発明の請求項においては、請求項1乃至請求項の何れかに記載の加圧送水ポンプシステムにおいて、前記入出力演算部にモニタ入力信号を入力するモニタ入力信号部とモニタ表示部とデータ記憶部とを具備したことを特徴とする。
【0023】
本発明の請求項においては、請求項1乃至請求項の何れかに記載の加圧送水ポンプシステムにおいて、前記二次ポンプコントローラに設けられ操作状況を表示する操作表示部を具備したことを特徴とする。
【0024】
本発明の請求項においては、請求項1乃至請求項の何れかに記載の加圧送水ポンプシステムにおいて、前記二次ポンプコントローラに設けられ遠隔通信手段を介して操作状況を遠隔表示する第1の外部通信部を具備したことを特徴とする。
【0025】
本発明の請求項においては、請求項1乃至請求項の何れかに記載の加圧送水ポンプシステムにおいて、前記二次ポンプコントローラに設けられ遠隔通信手段を介して遠隔地から運転に必要なパラメータを設定変更する第2の外部通信部を具備したことを特徴とする。
【0026】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を実施した例について図面を用いて説明する。
図1は本発明の加圧送水ポンプシステムの一実施例の要部構成説明図、図2,図3は図1の動作説明図である。
【0027】
図において、図4と同一記号の構成は同一機能を表す。
以下、図4と相違部分のみ説明する。
台数制御コントローラ21は、流量センサ8の測定値から二次送水ポンプ5に最適運転台数となるように運転を指令する。
【0028】
二次ポンプコントローラ22は、外部入力信号31に基づいてシステム全体の固定抵抗K0と管路定数K1,K2と摩擦損失水頭計算式による定数nの数値を選択して、流量センサ8の測定信号とから送水圧力P1を演算して、インバータ6の回転数を決定する入出力演算部221を有する。
モニタ入力信号部23は、入出力演算部221にモニタ入力信号を入力する。
【0029】
操作表示部222は、二次ポンプコントローラ22に設けられ、操作状況を表示する。
第1の外部通信部223は、二次ポンプコントローラ22に設けられ、遠隔通信手段24を介して操作状況を遠隔表示する。
【0030】
第2の外部通信部224は、二次ポンプコントローラ22に設けられ、遠隔通信手段24を介して遠隔地から運転に必要なパラメータを設定変更する。
この場合は、遠隔通信手段24はインターネットが使用されている。
【0031】
データ蓄積部は、二次ポンプコントローラ22に設けられ、種々のデータが蓄積される。
25は、外部運転端末機である。
26は、外部信号入力31の信号変換器である。
【0032】
次に、このように構成された本発明装置の動作を説明する。
二次送水ポンプ5の台数制御は、台数制御コントローラ21により行われる。
二次送水ポンプ5の回転数制御は、以下の如くして行われる。
【0033】
台数制御コントローラ21を経由する流量センサ8の流量信号Qにより下記の演算を、入出力演算部221で行い、二次ポンプの送水圧力P1を決定する。
P1=K0+K1・Q+K2・Q (1)
【0034】
ここで、P1:二次ポンプの送水圧力
K0:システム全体の固定抵抗
K1:管路定数
K2:管路定数
Q :二次ポンプの送水流量
n :摩擦損失水頭計算式による定数(通常2)
【0035】
入出力演算部221で、(1)式で求められた二次ポンプの送水圧力値P1と差圧センサ12で計測された吐出圧力とを基に、PID演算を行い、インバータ6に回転数制御信号を出力する。
【0036】
所で、加圧送水ポンプシステムにおいては,具体的には例えば、空調システムにおいては、冬季は早朝、夏期には午後に負荷のピークが発生する。また、生産機器がある場合には、稼動状態により、負荷変動による冷温水冷却水の流量変化が発生する。
【0037】
従って、パラメータ(K0,K1,K2,n)は負荷変動、負荷パターンにより、その都度最適値がある。
パラメータ(K0,K1,K2,n)を、外部入力信号31である、例えば、外気温度入力信号、生産機器電力使用量入力信号、または、データ蓄積部225に蓄積された種々のテーブル、例えば、季節変動テーブル、稼働率変動テーブル、負荷変動テーブルから選択する。
【0038】
最適な、パラメータ(K0,K1,K2,n)を選択して、入出力演算部221で演算し、インバータ6に回転数制御信号を出力する。
【0039】
より具体的には、外部信号入力31(外気温度、季節変動、稼働率変動、負荷変動)に基づき、操作表示部222から入力された、システム全体の固定抵抗K0、管路定数K1,K2、摩擦損失水頭計算式による定数(通常2)nの設定を、入出力演算部221で替え、最適値とし、インバータ6に回転数制御信号を出力する。
【0040】
外部信号入力31によるK0、K1,K2、nの値の置き換えは、例えば、下記の如く行う。
図2に示す如く、K0、K1,K2、nの値の数値の組み合わせにより、パターン1、パターン2、パターン3、パターン4……を決めておく。
【0041】
例えば、外部信号入力31として、季節変動を採用するとすれば、
春、夏、秋、冬で分ければ、
例えば、春→パターン1、
例えば、夏→パターン2、
例えば、秋→パターン1、
例えば、冬→パターン3、
として、K0、K1,K2、nの数値を決定する。
【0042】
月で分ければ、
例えば、1月→パターン1、
例えば、2月→パターン2、
……、
……、
として、K0、K1,K2、nの数値を決定する。
【0043】
以上のような季節変動の場合は、入力信号が固定的であるので、テーブルとして使用することが出来る。
【0044】
次に、例えば、外部信号入力31として、外気温度入力信号を採用するとすれば、
例えば、外気温0〜5℃ →パターン1、
例えば、外気温5〜10℃ →パターン2、
例えば、外気温10〜15℃→パターン3、
……、
……、
として、K0、K1,K2、nの数値を決定する。
【0045】
例えば、外部信号入力31として、生産機器電力使用量入力信号を採用するとすれば、
例えば、電力使用量100〜200KWH →パターン1、
例えば、電力使用量200〜300KWH →パターン2、
……、
……、
として、K0、K1,K2、nの数値を決定する。
【0046】
外気温、生産機器電力使用量のような場合には、テーブルは使用できず、別に、入力信号が必要となる。
【0047】
次に、図3に示す如く、二次送水ポンプ5の運転開始時においては、所定一定圧力または所定一定周波数、と所定時間の設定を、操作表示部222で入力する。
具体的には、例えば、二次送水ポンプ5の運転開始からの所定時間□□分、所定一定圧力□.□□MPa加える。
【0048】
つまり、運転開始からの所定時間だけ、二次送水ポンプ5の吐出圧Pを一定Pcとする。
【0049】
この結果、管路抵抗特性予測演算結果の二次ポンプの送水圧力P1が低い場合でも、要求水量より低水量で安定せず、低流量で安定してしまう可能性が防止出来、信頼性が向上された加圧送水ポンプシステムが得られる。
また、早期に加圧送水ポンプシステムの立ち上げ動作を確保することが出来る。
【0050】
次に、前述の如く、二次ポンプの送水圧力P1は、。
P1=K0+K1・Q+K2・Q
である。
Qの入力と設定されたK0,K1,K2,nにより、演算された結果がP1であり、パラメータK0,K1,K2,nが小さく設定されてしまうと、低流量で安定してしまう可能性が有る。
【0051】
入出力演算部221において演算された送水圧力P1の値に、所定時間間隔毎に、所定時間の間、所定量プラスとなるように前記インバータの回転数を決定する。
【0052】
具体的には、例えば、所定時間間隔□□□分毎に、所定量プラスの圧力□.□□MPaを所定時間□□分の間加える。
つまり、二次ポンプの送水圧力P1の値に、ある時間毎に、ある時間だけ、圧力を上昇させる。
【0053】
なお、上昇させる圧力又は周波数と、所定時間の設定を、操作表示部222で入力する。
【0054】
この結果、管路抵抗特性予測演算結果の二次ポンプの送水圧力P1が低い場合でも、要求水量より低水量で安定せず、低流量で安定してしまう可能性が防止出来、信頼性が向上された加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0055】
モニタ入力が使用される場合には、モニタ入力信号部23は、入出力演算部221にモニタ入力信号を入力し、データ蓄積部225にデータを蓄積すると共に、操作表示部222に、トレンドグラフ、数値表示を行う。
【0056】
遠隔操作の場合には、モニタ入力信号や各種パラメータ値を、第1,第2の外部通信部223,224より遠隔通信手段24を経由し、遠隔地の外部運転端末機25でモニタを行うと共に、設定値の設定変更を行う。
また、外部運転端末機25において、省エネルギー効果のコスト演算も行うことが出来る。
【0057】
この結果、
(1)外部入力信号31あるいはデータ蓄積部19のテーブルに基づいてシステム全体の固定抵抗Kと管路定数K,Kと摩擦損失水頭計算式による定数nの数値を選択して、流量センサ8の測定信号とから送水圧力を演算して、インバータの回転数を決定する入出力演算部221を有する二次ポンプコントローラ22を具備するようにしたので、精度の高い省エネルギーシステムが確保出来る加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0058】
(2)従来の加圧送水ポンプシステムに対して、既存の台数制御コントローラ21が利用出来、入出力演算部221を増設すれば良いので、増設が容易で、安価な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0059】
(3)外部入力信号として外気温度入力信号が使用された場合には、外気温度変化のファクターが大なる環境に置かれた加圧送水ポンプシステムに好適な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0060】
(4)外部入力信号として季節変動入力信号が使用された場合には、季節変動変化のファクターが大なる環境に置かれた加圧送水ポンプシステムに好適な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0061】
(5)外部入力信号として負荷変動入力信号が使用された場合には、負荷変動変化のファクターが大なる環境に置かれた加圧送水ポンプシステムに好適な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0062】
(6)負荷変動入力信号として負荷稼働率変動入力信号が使用された場合には、負荷稼働率変動変化のファクターが大なる環境に置かれた加圧送水ポンプシステムに好適な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0063】
(7)第2の送りヘッダからの吐出圧が運転開始時より所定時間の間は一定所定吐出圧となるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラが設けられた。
【0064】
従って、管路抵抗特性予測演算結果の二次ポンプの送水圧力P1が低い場合でも、要求水量より低水量で安定せず、低流量で安定してしまう可能性が防止出来、信頼性が向上された加圧送水ポンプシステムが得られる。
また、早期に加圧送水ポンプシステムの立ち上げ動作を確保することが出来る。
【0065】
(8)第2の送りヘッダの吐出圧P1が所定時間間隔毎に所定時間の間、所定量プラスとなるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部221を有する二次ポンプコントローラ22が設けられた。
【0066】
従って、管路抵抗特性予測演算結果の二次ポンプの送水圧力P1が低い場合でも、要求水量より低水量で安定せず、低流量で安定してしまう可能性が防止出来、信頼性が向上された加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0067】
(9)入出力演算部221にモニタ入力信号を入力するモニタ入力信号部とモニタ表示部とデータ記憶部と23が設けられたので、モニタ入力やモニタデータの蓄積が容易となり、調整が容易な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0068】
(10)二次ポンプコントローラ22に操作状況を表示する操作表示部222が設けられたので、二次ポンプコントローラ22の操作状況を容易に把握出来る加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0069】
(11)二次ポンプコントローラ22に設けられ遠隔通信手段24を介して操作状況を遠隔表示する第1の外部通信部223が設けられたので、二次ポンプコントローラ22の操作状況を遠隔地において容易に把握出来、省力化、省人化が可能となる加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0070】
(12)二次ポンプコントローラ22に設けられ遠隔通信手段24を介して遠隔地から運転に必要なパラメータを設定変更できる第2の外部通信部224が設けられたので、二次ポンプコントローラ22の遠隔操作が可能となり、調整の為の省力化、省人化が可能となる加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0071】
なお、前述の実施例においては、遠隔通信手段24はインターネットが使用されていると説明したが、これに限る事は無く、たとえば、直接電話回線を使用しても良く、要するに、遠隔地に信号を送れる通信手段であれば良い。
【0072】
また、以上の説明は、本発明の説明および例示を目的として特定の好適な実施例を示したに過ぎない。したがって本発明は、上記実施例に限定されることなく、その本質から逸脱しない範囲で更に多くの変更、変形をも含むものである。
【0073】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の請求項1によれば、次のような効果がある。
(1)外部入力信号あるいはデータ蓄積部のテーブルに基づいてシステム全体の固定抵抗Kと管路定数K,Kと摩擦損失水頭計算式による定数nの数値を選択して、流量センサの測定信号とから送水圧力を演算して、インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラを具備するようにしたので、精度の高い省エネルギーシステムが確保出来る加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0074】
(2)従来の加圧送水ポンプシステムに対して、既存の台数制御コントローラが利用出来、入出力演算部、モニタ入力信号部とモニタ表示部とデータ記憶部と、操作表示部等を増設すれば良いので、増設が容易で、安価な加圧送水ポンプシステムが得られる。
(3)季節変動、稼働率変動、負荷変動のファクターが大なる環境に置かれた加圧送水ポンプシステムに好適な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0079】
本発明の請求項によれば、次のような効果がある。第2の送りヘッダからの吐出圧が運転開始時より所定時間の間は一定所定吐出圧となるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラが設けられた。
【0080】
従って、早期に加圧送水ポンプシステムの立ち上げ動作を確保することが出来る。
【0081】
本発明の請求項によれば、次のような効果がある。第2の送りヘッダの吐出圧が所定時間間隔毎に所定時間の間、所定量プラスとなるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラが設けられた。従って、管路抵抗特性予測演算結果の二次ポンプの送水圧力が低い場合でも、要求水量より低水量で安定せず、低流量で安定してしまう可能性が防止出来、信頼性が向上された加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0082】
本発明の請求項によれば、次のような効果がある。入出力演算部にモニタ入力信号を入力するモニタ入力信号部とモニタ表示部とデータ記憶部とが設けられたので、モニタ入出力やモニタデータの蓄積が容易となり、調整が容易な加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0083】
本発明の請求項によれば、次のような効果がある。二次ポンプコントローラに操作状況を表示する操作表示部が設けられたので、二次ポンプコントローラの操作状況を容易に把握出来る加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0084】
本発明の請求項によれば、次のような効果がある。二次ポンプコントローラに設けられ遠隔通信手段を介して操作状況を遠隔表示する第1の外部通信部が設けられたので、二次ポンプコントローラの操作状況を遠隔地において容易に把握出来、省力化、省人化が可能となる加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0085】
本発明の請求項によれば、次のような効果がある。二次ポンプコントローラに設けられ遠隔通信手段を介して遠隔地から運転に必要なパラメータを設定変更できる第2の外部通信部が設けられたので、二次ポンプコントローラの遠隔操作が可能となり、調整の為の省力化、省人化が可能となる加圧送水ポンプシステムが得られる。
【0086】
従って、省電力効果が有る加圧送水ポンプシステムが実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の加圧送水ポンプシステムの一実施例の要部構成説明図である。
【図2】図1の動作説明図である。
【図3】図1の動作説明図である。
【図4】従来より一般に使用されている従来例の要部構成説明図である。
【符号の説明】
1 一次送水ポンプ
2 戻りヘッダー
3 冷凍機又は冷温水発生機又はボイラ
4 第1の送りヘッダー
5 二次送水ポンプ
6 インバータ
7 第2の送りヘッダー
8 流量センサ
9 制御二方弁
11 熱交換器
12 差圧センサ
13 台数制御コントローラ
21 台数制御コントローラ
22 二次ポンプコントローラ
221 入出力演算部
222 操作表示部
223 第1の外部通信部
224 第2の外部通信部
225 データ蓄積部
23 モニタ入力信号部
24 遠隔通信手段
25 外部運転端末機
26 外部信号入力31の信号変換器
31 外部信号入力
P1 二次ポンプの送水圧力
Q 流量
K1 管路定数
K2 管路定数
n 摩擦損失水頭計算式による定数

Claims (7)

  1. 戻りヘッダーからの冷水あるいは温水を冷凍機又は冷温水発生機又はボイラを介して第1の送りヘッダーに送る一次送水ポンプと、
    インバータを備え前記第1の送りヘッダーから第2の送りヘッダーに冷水あるいは温水を送る二次送水ポンプと、
    前記第2の送りヘッダから前記戻りヘッダーへの流量を測定する流量センサと、
    前記第2の送りヘッダと前記戻りヘッダーとの圧力差を測定する差圧センサとを具備する加圧送水ポンプシステムにおいて、
    前記ポンプの送水圧力を求める演算に用いるパラメータをテーブルにして蓄積するデータ蓄積部と、
    季節変動入力信号、稼働率変動入力または負荷変動入力信号を前記データ蓄積部に与え、このデータ蓄積部に蓄積された季節変動テーブル、稼働率変動テーブルまたは負荷変動テーブルから選択したパラメータK0,K1,K2,n(ただし、K0はシステム全体の固定抵抗、K1,K2は管路定数、nは摩擦損失水頭計算式による定数)の組み合わせと、前記流量センサの測定信号Qとに基づいて次式により演算された送水圧力P1と、
    P1=K0+K1・Q+K2・Q
    前記差圧センサで計測された吐出圧力と、
    を基に演算を行い前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラと、
    を具備したことを特徴とする加圧送水ポンプシステム。
  2. 前記第 2 の送りヘッダからの吐出圧が運転開始時より所定時間の間は一定所定吐出圧となるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラ
    を具備した事を特徴とする請求項1に記載の加圧送水ポンプシステム。
  3. 前記第 2 の送りヘッダの吐出圧が所定時間間隔毎に所定時間の間、所定量プラスとなるように前記インバータの回転数を決定する入出力演算部を有する二次ポンプコントローラ
    を具備した事を特徴とする請求項1または請求項2の何れかに記載の加圧送水ポンプシステム。
  4. 前記入出力演算部にモニタ入力信号を入力するモニタ入力信号部とモニタ表示部とデータ記憶部と
    を具備したことを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載の加圧送水ポンプシステム。
  5. 前記二次ポンプコントローラに設けられ操作状況を表示する操作表示部
    を具備したことを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れかに記載の加圧送水ポンプシステム。
  6. 前記二次ポンプコントローラに設けられ遠隔通信手段を介して操作状況を遠隔表示する第 1 の外部通信部
    を具備したことを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れかに記載の加圧送水ポンプシステム。
  7. 前記二次ポンプコントローラに設けられ遠隔通信手段を介して遠隔地から運転に必要なパラメータを設定変更する第2の外部通信部
    を具備したことを特徴とする請求項1乃至請求項6の何れかに記載の加圧送水ポンプシステム。
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