Datenfelder für Pumpstationen

Datenfelder für Pumpstationen können in der Tabellenansicht Pumpstation oder im Eigenschaftenblatt der Pumpstation bearbeitet werden.

In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren einer Pumpstation erforderlich sind.

Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.

Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.

Informationen zu spezifischen Daten für Pumpen und Pumpenkurven zum Definieren einer Pumpe finden Sie im Thema Pumpenkurve.

Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:

: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird

  1. Seite Rohr – Definition
  2. Seite Pumpstation-Parameter
  3. Seite Pumpendaten
  4. Seite Pumpensteuerung
  5. Seite Pumpensteuerdaten
  6. Seite UPC-Skript
  7. Seite Transient: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
  8. Seite Transient – Turbine: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
  9. Seite WQ-Trübheit
  10. Seite Benutzerfelder: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  11. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  12. Seite Kontrollanmerkungen
  13. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.

In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.

Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.

Pumpstationsdaten

Name der Datenbanktabelle: wn_pst

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Raster

Eigenschaftenseite

Größe

Genauigkeit

Einheiten

Datenbankfeld

Datentyp

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

Von-Knoten-ID

Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen.

Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.

JA

JA

1

30

0

us_node_id

Text

Bis-Knoten-ID

Name des Zu-Knotens für dieses Rohr.

Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.

JA

JA

1

30

0

ds_node_id

Text

Suffix

Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind

JA

JA

NEIN

1

0

link_suffix

Text

Flächencode

Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.

Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.

JA

JA

1

30

0

area

Text

Asset-ID

Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.

JA

JA

1

30

0

asset_id

Text

Lokaler Verlustkoeffizient

Lokaler Druckverlustkoeffizient, der von der Darcy-Weisbach-Rauigkeitsformel verwendet wird

JA

JA

1

4

local_loss

0

10000000000

Länge

Länge des Umführungsrohrs

JA

JA

1

2

L

length

0.1

99000

Durchmesser

Innendurchmesser des Rohrs

JA

JA

1

1

PS

diameter

10

20000

Reibungstyp

Formel für Rauigkeitsberechnungen. Mögliche Werte: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams oder Colebrook-White. Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.

Datenbankwert

Beschreibung

CW

Colebrook-White (Moody-Diagramm)

HW

Hazen-Williams

DW

Darcy-Weisbach (Konstante f)

JA

JA

1

2

1

roughness_type

Text

CW – k

Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben.

JA

JA

1

6

WN_K

k

0.001

200

DW – f

Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben.

JA

JA

1

6

darcy_weissbach

0.002

0.09

HW – c

Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben.

JA

JA

1

1

hazen_williams

20

5000

50

200

Material

Verbindungsmaterial. Nur zu Referenzzwecken.

JA

JA

1

10

0

material

Text

Jahr

Installationsjahr. Nur zu Referenzzwecken.

JA

JA

1

0

year

Ganzzahl

WQ – Massenkoeffizient

Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.

Anmerkung: Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.

JA

JA

1

2

bulk_coeff

-0.5

-10

10

WQ-Wandkoeffizient

Der Wandkoeffizient kw ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material entlang der Rohrwände verwendet wird. Der Wandkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abnimmt.

JA

JA

1

2

wall_coeff

-0.3

-10

10

Kritikalität

Kritikalitätsgrad der Verbindung. Weist auf die Bedeutung der Auswirkungen eines Verbindungsfehlers auf das Netz hin.

Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden.

JA

JA

1

0

criticality

Ganzzahl

Wellengeschwindigkeit

Geschwindigkeit der Ausbreitung von Druckwellen durch plötzliche Erhöhung oder Verringerung der Volumenstromrate.

Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber.

JA

JA

1

V

wave_celerity

1400

Kritikalitätsanzahl

Anzahl der Elemente (Knoten, Grundstücke, Kundenpunkte oder Verbindungen), die bei einem Verbindungsfehler als kritisch eingestuft werden.

Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden.

JA

JA

1

0

criticality_count

Ganzzahl

Druckstufe

Maximaler Bemessungsbetriebsdruck der Verbindung

JA

JA

1

WN_P

pressure_rating

Systemtyp

Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

POTABLE

Trinkwasser

System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität

RAW

Rohwasser

System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird

RECYCLED

Recycelt

System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird

JA

JA

1

40

0

system_type

Text

Abgrenzungsbereich

Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen

JA

JA

1

30

0

isolation_area

Text

Stromverbrauch

Durchschnittlicher Verbrauch von elektrischer Energie pro Volumeneinheit des gepumpten Wassers

JA

JA

2

3

WN_ESC

power_consumption

0

3

Leistungsfaktor

Verhältnis der aktiven zur gesamten elektrischen Leistung in der Pumpstation. Der Vorgabewert ist 1.

JA

JA

2

2

active_total_ratio

1.0

0

1

PST-Nutzenergiehöhe

Gesamtenergiehöhe (Bemessungsenergiehöhe) der Pumpstation

JA

JA

2

1

HEAD

duty_head

Double

1

5000

Elektromechanisches Leistungsverhältnis

Verhältnis der gesamten elektrischen Leistung zur mechanischen Leistung für die Pumpstation. Ein Maß für den Wirkungsgrad. Sollte > 1.1 sein. Der Vorgabewert ist 1.25.

JA

JA

2

2

electric_hydraulic_ratio

1

2

Tarifname

Name des Stromtarifs, der für die Pumpstation verwendet wird

JA

JA

2

30

0

electricity_tariff

Text

Spannung

HOCH (>1000 V) oder NIEDRIG

Datenbankwert

Beschreibung

0

Niedrig

1

Hoch

JA

JA

2

0

voltage

Boolesch

Umführung

Kennzeichnung, die angibt, ob ein Umführungsrohr vorhanden ist, das bei ausgeschalteter Pumpstation den Volumenstrom in beide Richtungen ermöglicht.

Das Feld Umführung auf der Seite Pumpstation-Parameter kann aktiviert werden, um anzugeben, dass an der Pumpstation eine Umführungsrohrleitung vorhanden ist (siehe Abbildung unten).

Druckerhöhungsanlage mit Umführungsrohrleitung

Im Normalbetrieb ist das Rückschlagventil in der Umführung aufgrund des Energiehöhenanstiegs in der Pumpstation geschlossen. Wenn alle Pumpen ausgeschaltet sind, bleibt dieses Ventil geschlossen, bis der Auslassdruck unter den Zulaufdruck fällt. Dann wird ein Teil des Volumenstroms um die Pumpstation herumgeleitet, um den Bedarf stromabwärts bei ausgeschalteten Pumpen zu decken. Eine solche Anordnung ist in Druckerhöhungsanlagen üblich, jedoch weniger in Hauptpumpstationen, wo negative Energiehöhen unwahrscheinlich sind.

JA

JA

2

0

bypass

Boolesch

CO2-Faktorregime

Name des Energiefaktor-CO2-Regimes für die Pumpstation

JA

JA

2

30

0

eghgf_regime

Text

Turbine

Aktivieren Sie diese Option, um die Pumpstation als Turbine zu modellieren.

(Beim Modellieren einer Pumpstation im Turbinenmodus muss der Steuerungsmodus (auf der Seite Pumpensteuerung) auf TURB festgelegt sein.)

JA JA 2 turbine Boolesch 0

Pumpen

Auf dieser Seite werden eine Liste mit Pumpenkurven und eine Reihe von Parametern für jede Pumpe angezeigt.

Das Dialogfeld Pumpstationsbetrieb kann von dieser Seite aus durch Klicken auf die Schaltfläche PST-Betrieb geöffnet werden.

Name der Datenbanktabelle: wn_pst_pumps

Position in Datenstruktur

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Größe

Einheiten

Datenbanktabelle

Datenbankfeld

Typ

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

1

Pumpenkurven-ID

Name der Pumpenkurve

NEIN

30

wn_pst_pumps

pump_curve_id

Text

2

Nutzvolumenstrom

Erwarteter Nutzvolumenstrom der Pumpe. Kann, muss jedoch nicht dem Nenndurchfluss entsprechen.

NEIN

WN_Q

wn_pst_pumps

duty_flow

0.1

10000000

3

Lokaler Verlustkoeffizient

Lokaler Energieverlustkoeffizient aufgrund von Drosselung dieser Pumpe (Vorgabe = 0)

NEIN

wn_pst_pumps

local_loss_coeff

0

10000000000

4

Maximale Drehzahl

Anfängliche (maximale) Betriebsdrehzahl

NEIN

WN_AV

wn_pst_pumps

actual_speed

50

5000

5

Minimale Drehzahl

Minimale Drehzahl (nur bei Pumpen mit variabler Drehzahl)

NEIN

WN_AV

wn_pst_pumps

minimal_speed

50

5000

6

Anz. Stufen

Anzahl der Pumpenstufen (nur bei Pumpen mit mehreren Stufen) (Vorgabe = 1)

NEIN

wn_pst_pumps

no_of_stages

1

10

7

Kapphöhe

Niedriges Ansaugniveau (aus) für diese Pumpe (Vorgabe = 0)

NEIN

Z

wn_pst_pumps

cut_off_level

Double

-999

9999

NEIN

JA

3

0

pumps

Anordnung

Verwendete Pumpen

In diesem Feld sind die in der Pumpstation verwendeten Pumpen aufgeführt. Diese Liste wird nur im Raster angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Pumpen finden Sie im Raster Pumpendaten im Eigenschaftenblatt der Pumpe. Siehe unten.

NEIN

JA

NEIN

255

0

pumps_used

Text

Biegungen

In diesem Feld wird die Geometrie der Verbindung definiert. Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus einer Reihe von (x,y)-Paaren, die die Scheitelpunkte der Verbindung definieren. Jede Verbindung besteht aus einer Reihe gerader Linien zwischen den definierten (x,y)-Punkten.

Diese Daten werden nicht im Raster oder Eigenschaftenblatt angezeigt.

Verbindungsscheitelpunkte werden beim Exportieren von Verbindungsdaten in CSV-Dateien berücksichtigt. Es gibt zwei Optionen zum Exportieren von Verbindungsscheitelpunkten. Diese werden im Dialogfeld CSV-Exportoptionen auswählen in der Dropdown-Liste Koordinaten-Anordnungsformat ausgewählt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Gepackt: Die Daten werden als eine Reihe von x,y-Paaren exportiert. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}

  • Separat: Die Daten werden an das Ende der Zeile mit den Verbindungsdaten angehängt. Jeder x- und y-Wert befindet sich in einem separaten (kommagetrennten) Feld.

NEIN

JA

NEIN

0

XY

bends

Anordnung

Eindeutige InfoNet-ID

Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten.

JA

JA

NEIN

0

asset_uid

GUID

InfoNet-Netz-ID

Siehe "Eindeutige InfoNet-ID"

NEIN

JA

NEIN

0

asset_network_uid

GUID

Steuerungsdaten für Pumpstationen

Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Raster

Eigenschaftenseite

Größe

Genauigkeit

Einheiten

Datenbankfeld

Datentyp

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

Steuerungsmodus

Folgende Modi sind verfügbar:

Datenbankwert

Hilfetext

AUTO

Die Pumpen werden je nach Druckschwankung im Kontrollknoten oder Wasserstand im Kontrollreservoir ein- bzw. ausgeschaltet.

FLOW

Der Durchfluss durch die Pumpstation ist eine gegebene Funktion der Zeit.

PLAN

Die Pumpen arbeiten nach einem festgelegten Zeitplan, der den gesamten Simulationszeitraum abdeckt.

PROF

Die Pumpen arbeiten so, dass der Wasserstand im Kontrollreservoir (bzw. der Druck im Kontrollknoten) einem vorgegebenen Zielprofil folgt.

TFLW Die Pumpen arbeiten so, dass der Volumenstrom in einem Kontrollrohr einem vorgegebenen Zielprofil folgt.
TURB

Die Pumpstation arbeitet im Turbinenmodus.

Die Turbine arbeitet nach einem festgelegten Zeitplan, der den gesamten Simulationszeitraum abdeckt.

JA

JA

4

4

0

mode

Text

Systemrolle

Folgende Systemrollen sind verfügbar:

Datenbankwert

Beschreibung

BOOSTER

Druckerhöhung

RAW WATER

Rohwasser

SOURCE

Quelle

UNKNOWN

Unbekannt

JA

JA

4

10

0

system_role

Text

Kontrollknoten

Kontrollpunkt für die Steuerungsmodi AUTO und PROF.

JA

JA

4

30

0

control_node

Text

Kontrollrohr Kontrollverbindung für den Steuerungsmodus TFLW JA JA 4 63 0 control_pipe Text

Lizenzierter max. Leistungsbedarf

Maximale lizenzierte Leistung am Standort der Pumpstation (nicht die maximale installierte Leistung)

JA

JA

4

1

WN_KVA

max_power

Überschreibungsknoten

Optional – Name des Überdruck-Kontrollknotens für die Steuerungsmodi FLW, PLAN und TFLW

Wenn der Druck/Wasserstand am Überschreibungsknoten zu irgendeinem Zeitpunkt den Wert für Druck aus überschreitet, wird die Pumpstation unabhängig von den Profilsteuerungen sofort gestoppt. Die Station wird erst wieder in Betrieb genommen, wenn der Druck/Wasserstand am Überschreibungsknoten den Wert für Druck ein unterschreitet.

JA

JA

4

30

0

override_node

Text

Druck ein

Einschaltdruck bzw. -wasserstand am Überschreibungsknoten

JA

JA

4

2

WN_P

pressure_on

0

199

Druck aus

Ausschaltdruck bzw. -wasserstand am Überschreibungsknoten

JA

JA

4

2

WN_P

pressure_off

0

199

Echtzeitdatenpunkt-ID

Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds

Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.

JA

JA

4

100

0

live_data_point_id

Text

Rohr geschlossen

Das Rohr ist dauerhaft geschlossen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

JA

JA

4

0

pipe_closed

Boolesch

Pumpen

Für die Steuerungsmodi AUTO, PROF und TFLW angezeigtes Raster

Liste der Anfangswerte für die Pumpen. Die Reihenfolge der Pumpensteuerdaten entspricht der Reihenfolge der Pumpen auf der Seite Pumpendaten.

Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_pumps

Position in Datenstruktur

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Größe

Einheiten

Datenbanktabelle

Datenbankfeld

Typ

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

1

Anfangsstatus Pumpe

Status der Pumpe zu Beginn der Simulation.

Folgende Modi sind verfügbar:

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

0

Nicht verfügbar

Verbindung geschlossen

1

Standby

Anfangsstatus AUS

2

Aktiv

Anfangsstatus EIN

NEIN

wn_ctl_pst_pumps

pump_initial_status

Ganzzahl

0

2

2

Ein/Zielabweichung ein

Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster für pumpenspezifische Profile eingegeben.

Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, importiert InfoWorks die entsprechenden Werte in das Raster für pumpenspezifische Profile.

NEIN

Y

wn_ctl_pst_pumps

on

-999.5

3

Aus/Zielabweichung aus

Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster für pumpenspezifische Profile eingegeben.

NEIN

Y

wn_ctl_pst_pumps

off

-999.5

4

Anfangsgeschwindigkeit

Zeitbezogene Drehzahl (nur für Pumpen mit variabler Drehzahl erforderlich)

NEIN

WN_AV

wn_ctl_pst_pumps

speed

50

5000

5

% Geschwindigkeit ein

Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster für pumpenspezifische Profile eingegeben.

NEIN

wn_ctl_pst_pumps

speed_pc_on

6

% Geschwindigkeit aus

Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster für pumpenspezifische Profile eingegeben.

NEIN

wn_ctl_pst_pumps

speed_pc_off

NEIN

JA

5

0

pumps

Anordnung

Profile

Raster für Pumpstationsprofile

Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_profiles

Position in Datenstruktur

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Größe

Einheiten

Datenbanktabelle

Datenbankfeld

Typ

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

1

Datum/Uhrzeit

Datum und Uhrzeit für den Gültigkeitsbeginn des Profils

JA

wn_ctl_pst_profiles

date_time

2

Gesamtvolumenstrom

Zielvolumenstrom bis zur Angabe des nächsten Ziels

Modi FLOW und TFLW

NEIN

WN_Q

wn_ctl_pst_profiles

total_flow

0

5000000

3

Kennzeichnungen Pumpenstatus

Statuskennzeichnung für jede Pumpe

0 = AUS, 1 = EIN

Bei mehreren Pumpen wird die Statuskennzeichnung auf jede Pumpe angewendet. Beispiel: Wenn drei Pumpen vorhanden sind und alle Pumpen eingeschaltet sein sollen, wäre der Wert in diesem Feld 111. Wenn nur die erste Pumpe eingeschaltet und die beiden anderen Pumpen ausgeschaltet sein sollen, wäre der Wert 100. EIN/EIN/AUS wäre 110 usw.

Ausnahme: Damit alle Pumpen ausgeschaltet sind, muss der Wert 0 sein, da die Eingabe von 000 nicht möglich ist.

Modi PLAN und TURB

NEIN

12

wn_ctl_pst_profiles

pump_status_flags

Text

4

Zieldrucktiefe

Zieldruck oder Zieltiefe gemäß Angabe auf der Seite Pumpensteuerung, den bzw. die die Pumpe am angegebenen Kontrollknoten beibehalten soll, bis der nächste Zielwert angegeben wird

Modus PROF

NEIN

Y

wn_ctl_pst_profiles

target_pressure_depth

0

199

5

Anfangsgeschwindigkeit

Zeitbezogene Drehzahl (nur für Pumpen mit variabler Drehzahl erforderlich)

Modi PLAN und TURB

NEIN

WN_AV

wn_ctl_pst_profiles

speed

50

5000

6

Kennzeichnungen Pumpenverfügbarkeit

Verfügbarkeitskennzeichnung für jede Pumpe

0 = Nicht verfügbar, 1 = Verfügbar

Bei mehreren Pumpen wird die Verfügbarkeitskennzeichnung auf jede Pumpe angewendet. Beispiel: Wenn drei Pumpen vorhanden sind und alle Pumpen verfügbar sein sollen, wäre der Wert in diesem Feld 111. Wenn nur die erste Pumpe verfügbar und die beiden anderen Pumpen nicht verfügbar sein sollen, wäre der Wert 100. Verfügbar/Verfügbar/Nicht verfügbar wäre 110 usw.

Ausnahme: Damit alle Pumpen nicht verfügbar sind, muss der Wert 0 sein, da die Eingabe von 000 nicht möglich ist.

Modi AUTO und PROF

NEIN

12

wn_ctl_pst_profiles

pump_availability_flags

Text

NEIN

JA

5

0

profiles

Anordnung

Pumpenspezifisches Profil

Zeitvariables Profil für bestimmte Pumpen. Gilt für die Steuerungsmodi AUTO, PROF und TFLW.

Um das zeitvariable Profil für eine Pumpe anzuzeigen, klicken Sie im Pumpenraster auf die linke Seite der Pumpenzeile.

Position in Datenstruktur

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Größe

Einheiten

Datenbanktabelle

Datenbankfeld

Typ

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

1

Ausgewählte Pumpe [Nr.]

Die aktuell ausgewählte Pumpe wird oben im Raster angezeigt.

Um das zeitvariable Profil für eine Pumpe anzuzeigen, klicken Sie im Pumpenraster auf die linke Seite der Pumpenzeile.

NEIN

wn_ctl_f_pst_pumps_profiles

pump_number

Ganzzahl

2

Datum/Uhrzeit

Datum und Uhrzeit für den Gültigkeitsbeginn des Profils

Wenn nur eine Zeile im Profil definiert ist, müssen Datum und Uhrzeit nicht angegeben werden. Die in der Zeile definierten Steuerungen werden während der gesamten Simulation angewendet.

Wenn mehrere Zeilen definiert sind, müssen Datum und Uhrzeit für jede Zeile angegeben werden.

NEIN

wn_ctl_f_pst_pumps_profiles

date_time

Datum/Uhrzeit

3

Ein/Zielabweichung ein

Gilt für Pumpen in den Modi AUTO und PROF.

Bei Pumpen im Modus AUTO ist dies der Zielwasserstand, bei dem die Pumpe eingeschaltet wird.

Bei Pumpen im Modus PROF ist dies die Abweichung vom Zielwasserstand, bei dem die Pumpe eingeschaltet wird.

Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn der Druck am Kontrollknoten den Zielwasserstand plus Ein-Abweichung unterschreitet.

NEIN

Y

wn_ctl_f_pst_pumps_profiles

on

Single

-999.5

4

Aus/Zielabweichung aus

Gilt für Pumpen in den Modi AUTO und PROF.

Bei Pumpen im Modus AUTO ist dies der Zielwasserstand, bei dem die Pumpe ausgeschaltet wird.

Bei Pumpen im Modus PROF ist dies die Abweichung vom Zielwasserstand, bei dem die Pumpe ausgeschaltet wird.

Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn der Druck am Kontrollknoten den Zielwasserstand plus Aus-Abweichung überschreitet.

NEIN

Y

wn_ctl_f_pst_pumps_profiles

off

Single

-999.5

5

% Geschwindigkeit ein

Gilt für Pumpen in den Modi AUTO, PROF und TFLW.

Referenzpumpendrehzahl (als Prozentsatz der maximalen Drehzahl der Referenzpumpe), bei der die Pumpe eingeschaltet wird.

Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn die Referenzpumpe (als erste aktive Pumpe mit variabler Drehzahl in der Pumpstation) den Wert von % Geschwindigkeit ein multipliziert mit der maximalen Drehzahl erreicht.

NEIN

wn_ctl_f_pst_pumps_profiles

speed_pc_on

Single

6

% Geschwindigkeit aus

Gilt für Pumpen in den Modi AUTO, PROF und TFLW.

Referenzpumpendrehzahl (als Prozentsatz der maximalen Drehzahl der Referenzpumpe), bei der die Pumpe ausgeschaltet wird.

Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn die Referenzpumpe (als erste aktive Pumpe mit variabler Drehzahl in der Pumpstation) den Wert von % Geschwindigkeit aus multipliziert mit der maximalen Drehzahl erreicht.

NEIN

wn_ctl_f_pst_pumps_profiles

speed_pc_off

Single

7 Zielabweichung Volumenstrom ein

Gilt für Pumpen im Modus TFLW.

Abweichung vom Zielwasserstand, bei dem die Pumpe eingeschaltet wird.

Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn der Volumenstrom im Kontrollrohr den Zielwasserstand plus Ein-Abweichung unterschreitet.

NEIN WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_on Single -5000000 5000000
8 Zielabweichung Volumenstrom aus

Gilt für Pumpen im Modus TFLW.

Abweichung vom Zielwasserstand, bei dem die Pumpe ausgeschaltet wird.

Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn der Volumenstrom im Kontrollrohr den Zielwasserstand plus Aus-Abweichung überschreitet.

NEIN WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_off Single -5000000 5000000
5

Wiederholungszeitraum

Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

0

1 Tag

Wiederholungszeitraum

1

1 Woche

Wiederholungszeitraum

2

2 Wochen

Wiederholungszeitraum

JA

JA

5

0

repeat_period

Ganzzahl

0

Profil wiederholen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.

Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.

JA

JA

5

0

repeat_profile

Boolesch

1

Profil wiederholen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.

Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.

JA

JA

5

0

repeat_status

Boolesch

1

Wiederholungszeitraum

Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

0

1 Tag

Wiederholungszeitraum

1

1 Woche

Wiederholungszeitraum

2

2 Wochen

Wiederholungszeitraum

JA

JA

5

0

repeat_status_period

Ganzzahl

0

Lineares Profil

Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.

  • Aktiviert: Zwischen den Werten wird eine lineare Interpolation durchgeführt.

  • Deaktiviert: Der in das Raster eingegebene Wert ändert sich zu jedem Zeitpunkt und wird bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts beibehalten.

JA

JA

5

0

linear_profile

Boolesch

Nach letztem Punkt

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

0

Vorwärts verlängern

Der letzte Wert im Profilraster wird bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums erweitert.

1

Vorwärts extrapolieren

Gilt nur für lineare Profile: Die letzten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums verwendet.

(Wenn die Option Vorwärts extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil vorwärts verlängert.)

JA

JA

5

0

after_profile

Ganzzahl

Vor erstem Punkt

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

0

Zurück verlängern

Der erste Wert im Profilraster wird zurück bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) erweitert.

1

Zurück extrapolieren

Gilt nur für lineare Profile: Die ersten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) verwendet.

(Wenn die Option Zurück extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil zurück verlängert.)

2

Null/Unverändert

Der Wert null bzw. Aus wird vom Beginn der Simulation bis zum Datum und zur Uhrzeit des ersten Werts im Profilraster (und vom Anfang des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) angewendet.

JA

JA

5

0

before_profile

Ganzzahl

VSP-Regelung mehrere Pumpen

Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die Regelung an der Pumpstation mit allen identischen und verfügbaren Pumpen mit variabler Drehzahl. Die Pumpendrehzahlen variieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Wenn diese Option deaktiviert ist, erfolgt die Regelung an der Pumpstation nur mit der ersten verfügbaren Pumpe mit variabler Drehzahl. Andere Pumpen in der Pumpstation werden mit voller Drehzahl betrieben.

Gilt für Pumpstationen in den Steuerungsmodi TFLW, AUTO und PROF mit mehr als einer Pumpe mit variabler Drehzahl.

JA JA 5 0 multi_vsp_regulation Boolesch 0

UPC deaktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sowohl lokale als auch globale UPC-Skripte für das Netzobjekt zu deaktivieren.

Alle für das Objekt definierten Steuerungen außer UPC-Skripte werden angewendet.

NEIN

JA

6

disable_upc

Boolesch

UPC-Skript

Lokales UPC-Skript zur Beschreibung der logischen Steuerungen für das aktuelle Netzobjekt

NEIN

JA

6

upc_script

Memo

Anstieg aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zu aktivieren.

Anmerkung: Die Felder Anstieg aktivieren und PID-Regelung aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

JA

JA

7

iwts_enable_surge

Boolesch

0

Pumpenereignis

Zeit-Drehzahl-Profil zur Bestimmung der Pumpendrehzahl während der transienten Simulation, wenn Pumpenänderung auf SPEED festgelegt ist

Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pump_iwts_event

Position in Datenstruktur

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Größe

Einheiten

Datenbanktabelle

Datenbankfeld

Typ

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

1

Zeit

Zeitpunkt, zu dem die Drehzahl wirksam wird

NEIN

wn_ctl_pump_iwts_event

time

Double

0.0

2

Geschwindigkeit

Drehzahl in der Pumpstation zu diesem Zeitpunkt

NEIN

wn_ctl_pump_iwts_event

speed

Double

0.0

NEIN

NEIN

7

iwts_event

Anordnung

Pumpenänderung

Typ der Änderung des Pumpenbetriebs, die während der transienten Simulation angewendet werden soll:

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

SPEED

Geschwindigkeit

Das im Raster Pumpenereignis definierte Profil bestimmt die Drehzahl der Pumpe während der transienten Simulation.

TRIP

Umlauf

Zur Umlaufzeit wird die Pumpe heruntergefahren. Nach der Abschaltung kann die Pumpe weiterlaufen (turbinieren) oder rückwärts laufen (rückwärts turbinieren).

Eine Pumpenkurve mit vier Quadranten zur Beschreibung der Pumpenleistung unter normalen und ungewöhnlichen Betriebsbedingungen wird automatisch aus den Daten auf der Seite Pumpenkurve ausgewählt.

RATCHET Ratsche

Zur Umlaufzeit wird die Pumpe heruntergefahren. Durch ein eingebautes Freilauflager kann die Pumpe turbinieren, aber nicht rückwärts laufen.

Eine Pumpenkurve mit vier Quadranten zur Beschreibung der Pumpenleistung unter normalen und ungewöhnlichen Betriebsbedingungen wird automatisch aus den Daten auf der Seite Pumpenkurve ausgewählt.

JA

NEIN

7

10

iwts_pump_change

Text

SPEED

Umlaufzeit

Aktiviert, wenn das Feld Pumpenänderung auf TRIP oder RATCHET festgelegt ist

Zeitpunkt ab Beginn der transienten Simulation, zu dem die Pumpe ausgeschaltet wird

JA

NEIN

7

2

iwts_trip_time

Single

1

PID-Regelung aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die PID-Regelung zu aktivieren.

Anmerkung: Die Felder PID-Regelung aktivieren und Anstieg aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
JA NEIN 7 0 iwtsEnableRegulation Boolesch 0
Reglertyp

Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird

Reglertypen:

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

0

Volumenstrom

Die Pumpstation wird mit geregeltem Volumenstrom modelliert.

1

Druck

Die Pumpstation wird mit geregeltem Druck modelliert.
JA NEIN 7 10 0 iwtsRegulatorType Text Volumenstrom
Einstellung

Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird

Zielvolumenstromwert, wenn Reglertyp auf Volumenstrom festgelegt ist

Zieldruckwert, wenn Reglertyp auf Druck festgelegt ist

JA NEIN 7 0 iwtsSetting Double 0
Kontrollknoten

Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren und Reglertyp Druck aktiviert wird

Knoten, an dem der Druck zur Steuerung der Pumpstation gemessen wird

JA NEIN 7 30 0 iwts_control_node Text
Kontrollrohr

Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren und Reglertyp Volumenstrom aktiviert wird

Rohr, in dem der Volumenstrom zur Steuerung der Pumpstation gemessen wird

JA NEIN 7 63 0 iwts_control_pipe Text
Controller-Verstärkung

Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird

Anhand der Geschwindigkeitsform der PID-Gleichung wird die Änderung der Reglereinstellung von einer Probenzeit zur nächsten berechnet.

Die Steuereingabe zum Zeitpunkt (t) wird wie folgt berechnet:

Dabei gilt:

Kc = Controller-Verstärkung (proportional)

Ti = Integralzeit

Td = Differentialzeit

Ts = Abtastzeit (festgelegt im Dialogfeld InfoWorks TS-Optionen)

e(t) = Fehlersignal vom Kontrollobjekt

JA NEIN 7 3 iwts_controller_gain Single
Integralzeit

Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird

Integralzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung)

JA NEIN 7 1 TS iwts_integral_time Single
Differentialzeit

Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird

Differentialzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung)

JA NEIN 7 1 TS iwts_differential_time Single

Rückschlagventil – Durchmesser

Durchmesser des Reihenrückschlagventils

JA

NEIN

7

1

PS

nrv_diameter

Single

0

Rückschlagventil – Verlustkoeffizient

Lokaler Druckverlustkoeffizient bei vollständig geöffnetem Rückschlagventil

JA

NEIN

7

3

nrv_loss_coeff

Single

0

Rückschlagventil – Reaktionszeit

Benötigte Zeit für den Übergang des Rückschlagventils von vollständig geöffnet zu vollständig geschlossen

JA

NEIN

7

3

nrv_response_t

Single

0

Rückschlagventil – Nicht erneut öffnen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Rückschlagventil nach dem Schließen nicht mehr geöffnet.

JA

NEIN

7

0

nrv_dont_reopen

Boolesch

0

Anstieg Turbine aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation für Turbinen zu aktivieren.

JA JA 8 0 iwts_enable_surge_turbine Boolesch
Nennwirkungsgrad

Nennwirkungsgrad gemäß Herstellerkurve

Feld für die transiente Simulation

JA JA 8 2 WN_OPEN iwts_rated_efficiency Lange Ganzzahl 0 100
Trägheit

Maß für den Widerstand der Turbine gegen Impulsänderungen

Feld für die transiente Simulation

JA JA 8 2 WN_INERTIA iwts_inertia Single
Turbinendurchmesser

Innendurchmesser der Turbine

Feld für die transiente Simulation

JA JA 8 1 WN_P iwts_turbine_diameter Single 0
Leitschaufelöffnung

Öffnung der Leitschaufel zu Beginn der Simulation

Feld für die transiente Simulation

JA JA 8 2 WN_OPEN iwts_wicket_gate_init_opening Lange Ganzzahl 100 0 100
Änderungstyp

Typ der Änderung des Turbinenbetriebs, die während der transienten Simulation angewendet werden soll:

Datenbankwert

Beschreibung

Hilfetext

0

Geschwindigkeit

Das im Raster Zeit/Geschwindigkeit definierte Profil bestimmt die Drehzahl der Turbine während der transienten Simulation.

1

Umlauf

Zur Umlaufzeit wird die Turbine heruntergefahren.

Eine Pumpenkurve mit vier Quadranten zur Beschreibung der Pumpenleistung unter normalen und ungewöhnlichen Betriebsbedingungen wird automatisch ausgewählt.

JA JA 8 1 iwts_change_type Ganzzahl
Umlaufzeit

Aktiviert, wenn das Feld Änderungstyp auf TRIP festgelegt ist

Zeitpunkt ab Beginn der transienten Simulation, zu dem die Pumpe ausgeschaltet wird

JA JA 8 2 iwts_trip_time Single 1
Raster Zeit/Geschwindigkeit

Zeit-Drehzahl-Profil zur Bestimmung der Pumpendrehzahl während der transienten Simulation

Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_turbine_change

Position in Datenstruktur

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Größe

Einheiten

Datenbanktabelle

Datenbankfeld

Typ

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

1

Geschwindigkeit

Drehzahl in der Pumpstation

NEIN

WN_AV

wn_ctl_pst_turbine_change

iwts_speed

Double

2

Zeit

Zeitpunkt, zu dem die Drehzahl wirksam wird

NEIN

TS

wn_ctl_pst_turbine_change

iwts_time

Double

NEIN NEIN 8 0 iwts_turbine_change Anordnung
Raster Leitschaufeländerung/Leitschaufelöffnung

Zeit-Öffnung-Profil zur Bestimmung der Leitschaufelöffnung während der transienten Simulation

Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_wicket_gate_change

Position in Datenstruktur

Feldname

Hilfetext

Kennzeichnung

Größe

Einheiten

Datenbanktabelle

Datenbankfeld

Typ

Vorgabe

Fehler – Untergrenze

Fehler – Obergrenze

Warnung – Untergrenze

Warnung – Obergrenze

1

Öffnung

Öffnung der Leitschaufel

NEIN

WN_OPEN

wn_ctl_pst_wicket_gate_change

time

Double

2

Zeit

Zeitpunkt, zu dem die Öffnung wirksam wird

NEIN

TS

wn_ctl_pst_wicket_gate_change

speed

Double

NEIN NEIN 8 0 iwts_wicket_gate_change Anordnung
Max. Scherfestigkeit

Höchstwert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.

Höchstwert, bei dem die hydraulische Scherfestigkeit dazu führt, dass Material von der Rohrwand erodiert wird

Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.

JA JA 9 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double
Anfängliche Scherfestigkeit

Anfangswert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.

Die hydraulische Scherfestigkeit muss diesen Anfangswert überschreiten, damit die Erosion des Materials von der Rohrwand beginnt.

Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.

JA JA 9 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double
Erosionskoeffizient

Parameter zur Berechnung der Menge des von der Rohrwand erodierten Materials, wenn die hydraulische Scherspannung die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht überschreitet; die übermäßige Scherung.

Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.

JA JA 9 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double
Erosionsexponent

Potenz, um die das Verhältnis zwischen der übermäßigen Scherung und der maximalen Scherfestigkeit erhöht wird, wenn die Menge des von der Rohrwand freigesetzten Materials berechnet wird.

Ein Wert von null wird so interpretiert, dass die Erosion unabhängig von der übermäßigen Scherung ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.

JA JA 9 wq_erosion_exponent Double
Freigabekoeffizient

Parameter zur Berechnung des Anstiegs der Trübheit infolge des von der Rohrwand erodierten Materials.

Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.

JA JA 9 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double

Max. Anz. Schalter

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Zielwert für die maximale Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge der Pumpen während der Simulation

JA

JA

10

0

opt_max_switches

Ganzzahl

8

Zeitraum (max.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Zeitraum, über den Volumen (max.) berücksichtigt wird.

JA JA 10 DUR opt_MaxFlowVolumePeriod Lange Ganzzahl 0

Volumen (max.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Maximales Zielvolumen des Wassers, das während Zeitraum (max.) ab Start Zeitraum (max.) und unter Berücksichtigung von Anfangsvolumen (max.) durch die Pumpe fließen soll

JA JA 10 WN_DVO opt_MaxFlowVolume Double 0.0

Start Zeitraum (max.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Startdatum/-uhrzeit des Zeitraums für die Ermittlung, ob Volumen (max.) durch die Pumpe erreicht wurde.

Wird in Verbindung mit Anfangsvolumen (max.) verwendet, wenn der Zeitraum vor dem Start der Simulation beginnt.

JA JA 10 opt_MaxVolStart_Dtime Datum/Uhrzeit 0.0

Anfangsvolumen (max.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Volumen des Wassers, das zu Beginn der Simulation bereits durch die Pumpe geflossen ist.

Wird in Verbindung mit Start Zeitraum (max.) verwendet.

JA JA 10 1 WN_DVO opt_MaxVolInit_litre Double 0.0

Volumen (min.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Minimales Zielvolumen des Wassers, das während Zeitraum (min.) ab Start Zeitraum (min.) und unter Berücksichtigung von Anfangsvolumen (min.) durch die Pumpe fließen soll

JA JA 10 WN_DVO opt_MinFlowVolume Double 0.0

Zeitraum (min.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Zeitraum, über den Volumen (min.) berücksichtigt wird.

JA JA 10 DUR opt_MinFlowVolumePeriod Lange Ganzzahl 0

Start Zeitraum (min.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Startdatum/-uhrzeit des Zeitraums für die Ermittlung, ob Volumen (min.) durch die Pumpe erreicht wurde.

Wird in Verbindung mit Anfangsvolumen (min.) verwendet, wenn der Zeitraum vor dem Start der Simulation beginnt.

JA JA 10 opt_MinVolStart_Dtime Datum/Uhrzeit 0.0

Anfangsvolumen (min.)

Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.

Volumen des Wassers, das zu Beginn der Simulation bereits durch die Pumpe geflossen ist.

Wird in Verbindung mit Start Zeitraum (min.) verwendet.

JA JA 10 1 WN_DVO opt_MinVolInit_litre Double 0.0

Anmerkungen

Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.

NEIN

JA

13

0

notes

Memo

Hat UPC lokal

Schreibgeschütztes Feld, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird

Wenn das Kontrollkästchen Hat UPC lokal aktiviert ist, ist für die Netzobjekte ein lokales UPC-Skript definiert. Das UPC-Skript kann im Eigenschaftenblatt des Objekts angezeigt werden.

NEIN

JA

NEIN

has_local_upc

Boolesch

Wasserpreis-Stückkosten (von – bis)

Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Von- und Zu-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.

Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen.

JA

JA

NEIN

2

WN_VCOST

usds_pow_cost

Wasserpreiskategorie (von – bis)

Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Von- und Zu-Knoten fallen

Datenbankwert

Beschreibung

Aufbereitung

Aufbereitung

Pumpen

Pumpen

Transport

Transport

Import

Import

Export

Export

Extraktion

Extraktion

Chlorierung

Chlorierung

Chem. Aufbereitung

Chem. Aufbereitung

Sonstiges

Sonstiges

JA

JA

NEIN

16

0

usds_pow_cat

Text

Wasserpreis-Stückkosten (bis – von)

Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Zu- und Von-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.

Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen.

JA

JA

NEIN

2

WN_VCOST

dsus_pow_cost

Wasserpreiskategorie (bis – von)

Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Zu- und Von-Knoten fallen

Datenbankwert

Beschreibung

Aufbereitung

Aufbereitung

Pumpen

Pumpen

Transport

Transport

Import

Import

Export

Export

Extraktion

Extraktion

Chlorierung

Chlorierung

Chem. Aufbereitung

Chem. Aufbereitung

Sonstiges

Sonstiges

JA

JA

NEIN

16

0

dsus_pow_cat

Text

Von-Knoten-ID

Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen.

Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.

JA

JA

1

30

0

us_node_id

Text

Bis-Knoten-ID

Name des Zu-Knotens für dieses Rohr.

Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.

JA

JA

1

30

0

ds_node_id

Text

Suffix

Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind

JA

JA

NEIN

1

0

link_suffix

Text

Asset-ID

Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.

JA

JA

1

30

asset_id

Text

Wasserpreis

Schreibgeschütztes Feld, das angibt, ob Wasserpreisdaten im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden

NEIN

JA

NEIN

0

pow_selected

Boolesch

Ergebnisse für Pumpstationen

Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.

Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.

Datenfelder für Pumpstationen mit Bezug auf Echtzeitdaten

Diese Felder befinden sich im Editor Pumpstation-Echtzeitsteuerung, der über die Registerkarte Felder der Basislinie aufgerufen werden kann.

Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_f_pst_livec.

Feldname

Datenbank

Name

Datenbankfeld

Beschreibung

Datentyp

Größe

Einheiten

Startzeit

wn_ctl_f_pst_livec

start_time

Datum/Uhrzeit

DUR

Endzeit

wn_ctl_f_pst_livec

end_time

Datum/Uhrzeit

DUR

Kennzeichnungen Pumpenstatus

wn_ctl_f_pst_livec

pump_status_flags

Text

12