光电直读智能水表其特点可概括如下: 1.械计量及其它性能要求满足GB/T 778.1~3-2007 2级标准,电子装置符合《电子远传水表》(CJ/T 224-2006)标准。 2.由于直接读取字轮数据,因此跟传统脉冲远传水表相比,不需设置表底数、表常数等参数,没有累计读数误差...
电表的安装要点
1)、水表应安装在便于检修和读数,不受暴晒、冻结、污染和机械损伤的地方。
2)、螺翼式水表的前端应有8~10倍水表公称直径的直管道,其它类型水表前后,宜有不小于300mm的直管道。
3)、旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装;水平螺翼式和容积式水表可根据实际情况确定水平、倾斜或垂直安装;当垂直安装时水流方向必须自下而上。
4)、对于生活、生产、消防合一的给水系统,如只有一条引入管时,应绕水表安装旁通管。
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脉冲式远传水表工作原理:
通过机械水表的表芯的磁感应(在机械水表的指针上加磁铁和干簧管,磁铁转动 一圈吸附干簧管簧片运动一次),采用脉冲计数原理实现对普通机械水表的数字化自动计量
优点:直接在机械水表上改造,成本较低,通过CPU计算干簧管脉冲数,理论上运算数据结果与机械表盘数据相一致。
缺点:功耗高,远传时需外接交流电,需要不间断提供电源,断电时数据就会丢失,干簧管受环境影响(抖动、磁场干扰等)较大。基表数据与远传数据容易不一致。通过几年的市场验证,故障率偏高,远传数据误差率太高,目前市场上处于逐步淘汰状态。 吉林操作性能好水表我们自己要有真本事,能够给他人带来收益和帮助,双方要有长期合作的理念,在合作的过程中互相包容和帮助。
摄像式直读水表采用了数字图象处理技术,几乎所有的厂家都是通过对表端的的图象采集压缩,传送至上位机进行处理,在后台来完成对图象进行型的识别和处理,因此所需要传输的数据量比较大,目前比较好的压缩技术也只能将数据压缩在1~3k,但是这依旧对原有的数据总线来说是难以负担的,导致原有的集抄通信线路不能使用。也有少数厂家虽然也有在表端进行识别的,但是技术还很不成熟,不能适应市场需求。并且在原有水表加装摄像头后,摄像头的功耗比较大,供电难度很大,现有技术都不能够很好的解决摄像头供电问题。而且有能力生产摄像式直读水表厂家比较少,在目前并没有形成市场主流,这对形成统一规范的集抄标准也十分不利。
针对光电直读水表一直不通讯的情况,可以按照以下的方式进行处理:
1)现场排查水表,检查水表是否被人损坏;
2)排查总线,是否有断路或短路的情况;
3)现场测试采集器与集中器之间信号强度,看采集器与集中器之间能否正常通讯;
4)现场排查设备,是否正常供电,检查流量卡是否欠费,检查设备下行天线及上行GPRS天线是否被损坏;
2、针对光电直读远传水表时通讯时不通讯的情况,主要有以下几方面原因:
1)光电直读水表与总线的接触点松动或氧化;
2)外部环境恶劣,导致集中器与采集器之间无线通讯不稳定;
3)总线负载表具过多、总线规格达不到要求、线路老化等;
4)当地的移动信号不稳定;
我司远程控制拉合闸电表 突破了传统管理模式:人工抄表,手工输入计算机,再进行核算和收费的模式。
将读数误差降低至零自动抄表系统中机电转换零误差的电子远传水表,具有计量精度高、始动流量小、抄表方便、外型美观、安全卫生、寿命长等特点。无线远传光电直读水表配合智能抄表系统设备,完成智能抄读小区的水、电、气表数据,并实现与结算中心连网数据共享。●产品主要功能特点:1.采用分体式设计,安装及维护更加简单方便,水表检定周期到期后只需更换水表基表;2.直接读取字轮数据,与传统的远传表相比,不改变传统湿式表结构,它可将读数误差降低至零;3.采用先进的数据编码及校验技术,通讯可靠性高;4.采用旋翼式计量结构,计量精度高、抄表方便、外型美观;5.符合《电子远传水表》(CJ/T224-2012)标准;6.符合《住宅远传抄表系统数据专线传输》(JG/T162-2009)标准;7.兼容多种通信规约;DL/T645、CJ/T188、内部协议或其他客户指定;8.满足EMC、ESD、EMI等电子产品电磁兼容方面的设计要求,达到行业水平;9.与上位机系统相结合,建立远程自动抄表管理系统,真正实现抄表、监控自动化。智能仪表是计算机科学、电子学、数字信号处理、人工智能等新兴技术与传统的仪器仪表技术的结合,它可以通过全自动化的操作过程得到准确无误的测量,实现节约能耗。
将含有金额或购置信息的储值卡插入水表中的读写器,微处理器识别和下载金额后,电控阀门开启,可正常用水。北京NB-IoT无线水表
本公司产品**方便了物业管理,有效防止偷漏电行为,可通过远程控制和预付费控制催收电费和其他相关的费用。北京NB-IoT无线水表
智慧水务项目建设内容包括水环境治理设施监测、水务信息资源中心、水务综合监管平台(监测监控、治水监督、应急指挥、综合服务、决策支撑及集成开发)、水务专题应用(包括防汛、环保、排水)等。基于物联网体系结构而设计的水务分层架构模型。按照物联网体系结构,我们将智慧水务架构抽象为4个层:感知层、网络层、平台层、应用层。技术挑战:水务的监测对象包括:闸门、泵站、排海管网、水质检测站等。监测指标涉及PH值、COD、流量等。各单位都存在一些已建或在建的系统,数据孤岛现象严重,难以互连互通。北京NB-IoT无线水表
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