并对数据进行存储运算逻辑判断,帮助能源供应商优化能源配置。以用电和天然气为例,天然气计量每提升,就能减少,带来巨大的经济效益;使用智能电表后,每一户的用电信息都会实时联网传送到供电公司进行分析,电脑系统能准确按需分配电力给每一户,避免浪费能源。传感器技术对智能仪表的质量至关重要传感器技术...
**初的远传式水表,通常采用脉冲采样,通过表盘上相应指针转动,产生脉冲信号,然后把脉冲信号传输到上位管理设备。管理设备基于该水表的脉冲常数换算为水量,得出该水表当前的用水信息。
因生成脉冲信号的感应设备必须通电后才能工作,而通常的远传水表表端是不配电池、通过总线方式供电的,一旦总线电路被破坏(人为剪断等),表具无法正常传递计量信号,上位管理设备也不能记录当前使用信息了。因此人们又研发了另一种远传水表——光电直读远传水表。
友先达坚信合作一定要有合作的契约,明确合作过程中的权利和责任。维护公平合作的环境。远传水表单价
摄像式远传水表
工作原理:其原理是在机械水表机械字轮显示窗前安装一只摄像头,将拍到的数字图像传出,然后将图像字形译成数码,供电脑存储处理。
优点:直接在机械水表上改造,理论上什么水表都可以加装,遇问题时可直接调取图片。
缺点:功耗高,远传时需外接交流电,摄像电路复杂故障率无法长期保证;水表内部材料和表盘污染变色等影响拍照读数;电路塑料壳和水表表面玻璃简单密封方式无法长期保证防水防潮,容易起雾等导致读数失败,长期运行故障率偏高。早期失败案例较多,市场认可度不高。
重庆NB-IoT水表提供相应、及时的技术支持,具有行业**的各种高中低端方案,为客户量身定制 和客户一起解决面临的问题。
霍尔式脉冲表工作原理:在转盘计数的水表内加装霍尔元件和磁性元件,构成基于磁电转换的传感器,霍尔元件固定在计数转盘附近,磁性元件安装在计数盘上,当转盘 每转一圈,磁性元件经过霍尔元件一次,对应一次电位差,即在接收端产生一个计量脉冲。光电直读式智能水表与脉冲转RS485水表原理
目前纯脉冲输出的仪表已很少见,行业内大部分厂家都直接采用新型的光电直读式智能水表,部分厂家采用纯脉冲表+脉冲转485模块(或者脉冲转M-BUS等)的方式来生产智能水表。
反射式与透射式技术相比较,反射式主要依靠反光条产生的不同光信号来进行识别。对反光条的质地要求较高,同时因为反光条普遍是贴在字轮外侧,长时间使用下,存在脱落、老化等情况,从而影响识别的准确度。对射式则依靠字轮内结构,以及几组发光管的通断产生不同信号进行识别。字轮的形状是生产时已经定型的,不受外界因素印象产生变化。长时间运行下,识别数据的准确性主要依靠发光管与接收设备的可靠性所决定。两者同比,对射式略优于反射式,目前的光电直读式远传水表也开始大量使用对射式技术。从对数据的识别而言,光电直读式远传水表是对表盘数据的识别,即'直接反映表盘上的字轮数据',不同于脉冲式直读水表,同时也不存在累积误差。
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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。 远传水表单价
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并对数据进行存储运算逻辑判断,帮助能源供应商优化能源配置。以用电和天然气为例,天然气计量每提升,就能减少,带来巨大的经济效益;使用智能电表后,每一户的用电信息都会实时联网传送到供电公司进行分析,电脑系统能准确按需分配电力给每一户,避免浪费能源。传感器技术对智能仪表的质量至关重要传感器技术...