泵站自动化控制系统适用于城市供水系统中加压泵站的远程监控及管理,对城市输水管正常作业具有重要作用。本文针对泵站群自动化控制系统进行研究,分析了泵站群自动化控制系统存在系统通信难度大、泵站级间联控与集控调度效率低、实时性差等问题,以云南省玉溪东片区饮水工程为例,通过可编程逻辑控制、泵站实时监控设计等分布式方法设计并实现了泵站联合调度自动化控制系统。首先分析了云南省玉溪东片区饮水工程泵站控制存在的实际问题,说明由于地形地质条件复杂,采用常规的控制无法满足泵站控制运行的要求;再次,针对已有泵站输水控制系统效率低等问题,对玉溪东片区饮水工程可编程逻辑控制、泵站实时监控、系统通讯、泵站级间联控与集控调度自动化等进行设计,实现了泵站联合调度自动化控制;最后,通过玉溪东片区饮水工程泵站联合调度自动化控制系统的实施和运行,证明了本文设计并实施的方案能很好地适用于玉溪东片区饮水工程。此外,通过泵与泵站群自动化控制系统能很好完成泵站之间的运行管理,减少了工作量,减少了设备配置,提高了稳定性、时效性和管理水平,有利于信息的资源共享,同时更加有利于泵站群安全运行,对不同地理位置的泵站联合调度控制系统具有借鉴意义。
泵站自动化控制系统主要用于城市供水等系统中加压泵站的远程监控及管理,管理人员采用泵站系统,可远程监测站内清水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量等状况[1] [2]。通常,泵站自动化控制系统主要由调度中心、泵站监控中心、通信平台、泵站远程测控终端、计量测量及摄像设备组成,主要承担了灌溉、排涝、城市供水等任务[3] [4]。近年来,虽然泵站自动化控制系统已经取得了较大的进步,产生了较好的经济效益,然而,受地理位置、系统设计、设备等影响,泵站自动化控制水平参差不齐,还存在着自动控制选型不合理、接口不完善、通信系统欠缺、耗能高等问题,泵站之间的调度效率低,降低了经济效益和社会效益[5] [6]。本文选取云南省玉溪东片区引水工程为例,根据引水工程地