[發明專利]一種流量測控系統及測控方法在審
| 申請號: | 201710120838.8 | 申請日: | 2017-03-02 |
| 公開(公告)號: | CN106909174A | 公開(公告)日: | 2017-06-30 |
| 發明(設計)人: | 艾永平;張國新;易魁;張磊;肖海斌;劉毅;遲福東;郭晨;鄧擁軍;李松輝;龐博慧;李小平;劉有志;余記遠;葛恒;王振紅;黃濤;馬曉芳;邢少鋒;李璽;劉玉 | 申請(專利權)人: | 華能瀾滄江水電股份有限公司;中國水利水電科學研究院;華能集團技術創新中心;北京木聯能工程科技有限公司 |
| 主分類號: | G05D7/06 | 分類號: | G05D7/06 |
| 代理公司: | 北京細軟智谷知識產權代理有限責任公司11471 | 代理人: | 周宇 |
| 地址: | 650000 云*** | 國省代碼: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 流量 測控 系統 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種測控系統,具體涉及一種流量測控系統及測控方法。
背景技術
流量是工業生產中重要過程參數,在水利水電工程、核電工程、石油、化工、冶金等領域有著重要地位,許多方面的應用都需要對流量進行測量和控制。例如,在工業生產中,為了有效控制大體積混凝土內部溫度,防止大體積混凝土結構危害性裂縫的產生,施工期往往在大體積混凝土中埋設冷卻水管,通過冷卻通水方式,對大體積混凝土內部溫度進行動態控制。
但是,現有技術中,對通水流量的測量和控制主要以人工調控方式進行,即現場技術人員通常借助超聲波流量計、傳統水表等檢測設備對冷卻水流量進行測量,手工記錄并整理分析,然后再根據經驗手動調節閥門開度調整流量大小。該方法技術落后,調控誤差大、效率低,達不到對通水流量進行實時測量和控制的目的,進而無法對大體積混凝土內部溫度場做出及時有效的監控,不利于工程質量的管控。
發明內容
有鑒于此,本發明的目的在于克服現有技術的不足,提供一種結構簡單、操作方便并能夠實時監控流體介質流量的流量測控系統及測控方法。
為實現以上目的,本發明采用如下技術方案:一種流量測控系統,包括流量測控裝置、智能測控單元和配電箱,其中,所述流量測控裝置與所述智能測控單元通過專用電纜電連接,所述流量測控裝置將實時采集到的流量數據通過所述專用電纜傳輸給所述智能測控單元,所述配電箱分別與所述流量測控裝置和所述智能測控單元電連接,所述配電箱為所述流量測控裝置和所述智能測控單元提供電源,所述智能測控單元與服務器無線連接,所述智能測控單元將獲得的流量數據通過無線網絡實時傳輸給所述服務器,并根據所述服務器下發的目標流量值,自動控制所述流量測控裝置進行流量大小的調節;
其中,所述流量測控裝置包括箱體,所述箱體內設有流量計、中間管和電控球閥,所述流量計右端口與所述中間管左端法蘭密封連接,所述中間管右端與所述電控球閥的左端口螺紋密封連接;所述箱體內還設有右管段和左管段,所述右管段的左端與所述電控球閥的右端口螺紋密封連接,所述電控球閥根據所述智能測控單元的控制調節流體流量大小,所述流量計左端口與所述左管段的右端法蘭密封連接,所述流量計實時對流體流量進行測量。
優選地,所述箱體左側板的內側面安裝有電氣接口,所述電氣接口分別與所述流量計和所述電控球閥通過電纜連接。
優選地,所述右管段右端和所述左管段左端均采用L型結構,所述流量測控裝置上的部件組成的直管路整體采用U型結構設計。
優選地,所述左管段的水平直管長度至少為10倍的管徑長度,所述中間管的長度至少為5倍的管徑長度。
優選地,在所述箱體內底部的右側和左側對應設有右固定支撐架和左固定支撐架,所述右固定支撐架和左固定支撐架一端固定在所述箱體底部,另一端用于支撐和固定箱體內的其他部件。
優選地,所述流量計為雙向電磁流量計,或者渦輪流量計,或者容積式流量計,或者渦街流量計。
優選地,所述流量測控系統采用國際標準接口和Modbus通訊協議。
優選地,所述專用電纜為兩端帶有航空插頭的專用電纜。
本發明還提供一種流量測控方法,應用于上述流量測控系統中,具體流量測控方法如下:
步驟①:所述智能測控單元接收所述服務器下發的目標流量值;
步驟②:所述智能測控單元讀取所述流量測控裝置傳送進來的實測流量值;
步驟③:所述智能測控單元計算所述目標流量值與所述實測流量值的差值絕對值;
步驟④:在所述智能測控單元內將所述差值絕對值與預設的流量偏差值作比較,如果所述差值絕對值大于預設的流量偏差值,則所述智能測控單元自動控制所述流量測控裝置進行流量調節,然后重復執行步驟②、③、④,直到所述差值絕對值不大于預設的流量偏差值為止,調節結束。
本發明采用以上技術方案,所述流量測控系統包括流量測控裝置和智能測控單元,所述智能測控單元能夠通過服務器下發的目標流量值實時自動控制流量測控裝置進行流量大小的調節,解決了手動調控技術落后、效率低、信息處理反饋時效性差等缺點;所述右管段右端和所述左管段左端均采用L型結構,以及所述流量測控裝置上的部件組成的直管路整體采用U型結構設計,可以確保流量計的測量管在測量過程中時刻處于滿管狀態,保證了測量數據的準確性和穩定性;所述流量測控系統采用國際標準的Modbus通訊協議,規約開放,可以與服務器上各類分析軟件進行連接,結構簡單、安裝方便、便于推廣,可實現對多領域不同流體介質流量的測控。
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