一种水泵流量控制系统及方法与流程

文档序号:33538621发布日期:2023-03-22 08:54阅读:42来源:国知局
一种水泵流量控制系统及方法与流程

1.本发明涉及水泵技术领域,尤其涉及一种水泵流量控制系统及方法。


背景技术:

2.水泵是输送液体或使液体增压的机械。主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
3.目前水泵大多只有读数功能,即能够实时监测水泵出水流量,但当水泵因外在或内在原因出现异常时,会导致水泵的出水流量不同,不能够保持水泵出水流量的一致性。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种水泵流量控制系统及方法,能够自动对水泵出水流量进行调节,从而保持水泵出水流量的一致性。
5.为实现上述目的,本发明提供了一种水泵流量控制系统,包括:
6.监测模块,用于对水泵的理论出水流量进行实时监测;
7.分析模块,与监测模块电性连接,将检测模块的理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比分析,并判断出理论出水流量是否处于异常状态;
8.调整模块,与分析模块电性连接,接收分析模块的分析结果,并根据分析结果对理论出水流量进行调整,使得实际出水流量数据与预设出水流量数据保持一致。
9.其中,所述水泵流量控制系统还包括:
10.过渡模块,用于对水进行引流,设置在监测模块和调整模块之间,以保证分析模块具有足够的时间进行分析。
11.其中,所述监测模块具体包括:
12.多个监测单元,分别对水泵的理论出水流量进行实时监测,每个监测单元得到一个实时监测数据s1、s2、s3、s4、、、sn;
13.均值计算单元,用于对多个监测单元的实时监测数据进行平均值计算得到水泵的理论出水流量:s
ave
=(s1+s2+s3+s4+、、、+sn)/n。多个监测单元间隔设置,能够分别对水泵的理论出水流量进行实时监测,即能够同时得到多个理论出水流量的实时监测数据,并将监测数据发送至均值计算单元处进行均值计算,即得到水泵的理论出水流量。
14.其中,所述分析模块具体包括:
15.对比单元,将均值计算单元得到的水泵的理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比,确认理论出水流量数据和预设出水流量数据的出水流量差是否在预设误差内,判断出理论出水流量是否处于异常状态;
16.调整计算单元,接收对比单元的对比结果,若理论出水流量处于异常状态,则计算出调整数值,得出分析结果。在水泵运行时需先预设出水流量,并预设误差范围,在误差范围外定义为异常状态;对比单元能够将均值计算单元得到的理论出水流量与预设出水流量进行对比,当理论出水流量在预设出水流量的误差范围之内时,此时水泵为正常状态,调整
模块不会对水流量进行调节,此时理论出水流量即为实际出水流量。当理论出水流量在预设出水流量的误差范围之外时,此时水泵为异常状态,此时对比单元将异常数据发送至调整计算单元,调整计算单元计算出调整模块需要进行调整的数据,并将调整数据发送至调整模块,调整模块根据调整数据对水流量进行调节,使得实际出水流量数据与预设出水流量数据保持一致。
17.其中,所述调整模块具体包括:
18.多个调整单元,用于对水流量进行调节;
19.多个流量监测单元,用于对水流量进行监测;
20.多个反馈单元,用于将流量监测单元的水流量数据与预设出水流量数据进行对比分析。当调整计算单元计算出分析结果后,将分析结果发送至第一个调整大单元,第一个调整大单元的调整单元对水流量进行调节后,再通过第一个调整大单元的流量监测单元对水流量进行监测,若监测到的水流量在预设出水流量的误差范围内,则后续调整大单元无需作为;若第一个调整大单元的流量监测单元监测到的水流量在预设出水流量的误差范围外,则第一个调整大单元的所述反馈单元将数据反馈至调整计算单元,调整计算单元再次计算出分析结果,将分析结果反馈至第二个调整大单元的调整单元,使得第二个调整大单元的调整单元对水流量进行调节,通过多个调整大单元的多级调节,以确保水泵的实际出水流量与预设出水流量保持一致。
21.本发明还提供一种水泵流量控制方法,适用于上所述的水泵流量控制系统,具体包括以下步骤:
22.多个监测单元分别对理论出水流量进行实时监测,并得到多个实时监测数据,根据均值计算单元得到理论出水流量数据;
23.对比单元将理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比以判断理论出水流量是否处于异常状态;
24.若对比单元判断出理论出水流量不存在异常状态,则调整模块不运行,水通过过渡模块和调整模块直接流出;若对比单元判断出理论出水流量存在异常状态,则将对比结果发送至调整计算单元,调整计算单元计算出分析结果,调整模块根据分析结果对理论出水流量进行调节,以使实际出水流量与预设出水流量保持一致。
25.本发明的一种水泵流量控制系统及方法,包括监测模块、分析模块和调整模块,所述监测模块用于对水泵的理论出水流量进行实时监测;所述分析模块与监测模块电性连接,将检测模块的理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比分析,并判断出理论出水流量是否处于异常状态;所述调整模块与分析模块电性连接,接收分析模块的分析结果,并根据分析结果对理论出水流量进行调整,多个监测单元分别对理论出水流量进行实时监测,并得到多个实时监测数据,根据均值计算单元得到理论出水流量数据;然后对比单元将理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比以判断理论出水流量是否处于异常状态;若对比单元判断出理论出水流量不存在异常状态,则调整模块不运行,水通过过渡模块和调整模块直接流出;若对比单元判断出理论出水流量存在异常状态,则将对比结果发送至调整计算单元,调整计算单元计算出分析结果,调整模块根据分析结果对理论出水流量进行调节,通过监测模块、分析模块和调整模块的相互配合,从而对水泵出水流量进行自动调节,从而保持水泵出水流量的一致性。
附图说明
26.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
27.图1是本发明的一种水泵流量控制系统的框架图。
28.图2是本发明的一种水泵流量控制方法的流程图。
具体实施方式
29.下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
30.请参阅图1,图1是本发明的一种水泵流量控制系统的框架图。本发明提供一种水泵流量控制系统,包括:
31.监测模块,用于对水泵的理论出水流量进行实时监测;监测模块设置有多个监测单元和一个均值计算单元,多个监测单元间隔设置,能够分别对水泵的理论出水流量进行实时监测,即能够同时得到多个理论出水流量的实时监测数据s1、s2、s3、s4、、、sn,并将监测数据发送至均值计算单元处进行均值计算,即得到水泵的理论出水流量:s
ave
=(s1+s2+s3+s4+、、、+sn)/n。
32.分析模块,与监测模块电性连接,将检测模块的理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比分析,并判断出理论出水流量是否处于异常状态;分析模块设置有一个对比单元和一个调整计算单元,在水泵运行时需先预设出水流量,并预设误差范围,在误差范围外定义为异常状态;对比单元能够将均值计算单元得到的理论出水流量与预设出水流量进行对比,当理论出水流量在预设出水流量的误差范围之内时,此时水泵为正常状态,调整模块不会对水流量进行调节,此时理论出水流量即为实际出水流量。当理论出水流量在预设出水流量的误差范围之外时,此时水泵为异常状态,此时对比单元将异常数据发送至调整计算单元,调整计算单元计算出调整模块需要进行调整的数据,并将调整数据发送至调整模块,调整模块根据调整数据对水流量进行调节,使得实际出水流量数据与预设出水流量数据保持一致。
33.调整模块,与分析模块电性连接,接收分析模块的分析结果,并根据分析结果对理论出水流量进行调整,使得实际出水流量数据与预设出水流量数据保持一致;调整模块设置有多个调整单元、多个流量监测单元和多个反馈单元,一个调整单元和一个流量监测单元组合并与一个反馈单元组为一个调整大单元,多个调整大单元多级进行调节,以保证实际出水流量数据与预设出水流量数据保持一致。当调整计算单元计算出分析结果后,将分析结果发送至第一个调整大单元,第一个调整大单元的调整单元对水流量进行调节后,再通过第一个调整大单元的流量监测单元对水流量进行监测,若监测到的水流量在预设出水流量的误差范围内,则后续调整大单元无需作为;若第一个调整大单元的流量监测单元监测到的水流量在预设出水流量的误差范围外,则第一个调整大单元的所述反馈单元将数据反馈至调整计算单元,调整计算单元再次计算出分析结果,将分析结果反馈至第二个调整大单元的调整单元,使得第二个调整大单元的调整单元对水流量进行调节,通过多个调整大单元的多级调节,以确保水泵的实际出水流量与预设出水流量保持一致。
34.过渡模块,用于对水进行引流,设置在监测模块和调整模块之间,以保证分析模块
具有足够的时间进行分析;过渡模块设置在监测模块和调整模块之间,以确保水能够在水泵中有充足的时间进行流动,从而保证分析模块具有足够的时间进行分析。
35.保护模块,与均值计算单元电性连接,用于在均值计算单元计算出的理论出水流量数据为零时控制水泵停止运行。保护模块在缺水的情况下优先启动紧急暂停模式,防止无水运转导致烧机、水泵损坏的情况发生。
36.请参阅图2,图2是本发明的一种水泵流量控制方法的流程图。本发明还提供一种水泵流量控制方法,适用于上述所述的水泵流量控制系统,具体包括以下步骤:
37.多个监测单元分别对理论出水流量进行实时监测,并得到多个实时监测数据,根据均值计算单元得到理论出水流量数据;
38.对比单元将理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比以判断理论出水流量是否处于异常状态;
39.若对比单元判断出理论出水流量不存在异常状态,则调整模块不运行,水通过过渡模块和调整模块直接流出;若对比单元判断出理论出水流量存在异常状态,则将对比结果发送至调整计算单元,调整计算单元计算出分析结果,调整模块根据分析结果对理论出水流量进行调节,以使实际出水流量与预设出水流量保持一致。
40.在本实施方式中,多个监测单元分别对理论出水流量进行实时监测,并得到多个实时监测数据,根据均值计算单元得到理论出水流量数据;然后对比单元将理论出水流量数据与预设出水流量数据进行对比以判断理论出水流量是否处于异常状态;若对比单元判断出理论出水流量不存在异常状态,则调整模块不运行,水通过过渡模块和调整模块直接流出;若对比单元判断出理论出水流量存在异常状态,则将对比结果发送至调整计算单元,调整计算单元计算出分析结果,调整模块根据分析结果对理论出水流量进行调节,以使实际出水流量与预设出水流量保持一致。
41.以上所揭露的仅为本技术一种或多种较佳实施例而已,不能以此来限定本技术之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本技术权利要求所作的等同变化,仍属于本技术所涵盖的范围。
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