超声水表集中抄表系统方2016

超声水表集中抄表系统方2016
超声水表集中抄表系统方2016

连云港腾越电子科技有限公司

LIANYUNGANG TENGYUE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

项目名称:张湾乡供水项目

方案名称:超声水表远传系统方案

生效日期:发布日期:

文件编号:版本号:

目录

第一篇系统详细介绍 (3)

目的 (3)

二、现场调研 (3)

1、现场安装环境 (3)

2、过去半年数据统计分析 (4)

3、现在存在问题 (6)

4、产生问题的原因 (6)

三、具体方案 (7)

方案一(找问题) (7)

方案二(确认问题) (10)

方案三(解决问题) (10)

第二篇安装施工 (12)

一、水表的安装 (12)

二、集中器安装 (14)

第三篇售后服务 (16)

1、日常维护 (16)

2、保修条款 (16)

3、售后服务承诺 (17)

第一篇系统详细介绍

目的

1.解决分表用水量之和与总表用水量相差,在用水高峰期几个月分表与总表相差值最多高达1万多立方水以上。给水局务公司带了严重的经济损失。

2.找到水表计量不准确原因,提出解决方法。可以方便的在电脑上监控用水量、管道的瞬时流量,便于及时发现问题,及时解决问题。

二、现场调研

为了能更好的了解现场情况,设计出更合理的方案,我司相关技术人员专程去施工现场了解实际情况,概述如下:

1、现场安装环境

机械表安装环境描述:

该项目为农村自来水供应项目,每个村现已经安装一块DN50或DN40机械式水表,安装在每个村的自来水入村的管道上,入村的自来水管管道口径不同,有DN70、DN80、DN120、DN150等,所有管道与水表连接时都是通过变径完成,具体安装如下图1,从图中可以看出,水表安装时未满足相关标准要求(水表前预留大于水表口径10倍的直管段,水表后预留大于水表口径5倍的直管段),此种安装方式本身就影响水表计量精度。

图1

总表安装方式环境描述:

总管道为DN350口径,总管道上安装一只DN150机械远传水表,水表安装通过变径完成,安装在海州区自来水公司主管道上,在远程机械水表后端,安装了一块DN200口径的机械式水表,用于对比DN150机械远程水表读数,对比结果为DN150机械远程水表与DN200机械水表读数基本相同,可以初步排除机械远程水表计量不准确问题。

新装超声水表安装环境描述:

客户提出要求,在入村的机械水表前端,总管道与分管道连接处安装一块新表,用于测试校准机械水表是否准确。新表安装目前为止没有管井,需要从新切割管道,缩径安装新表。

2、过去半年数据统计分析

经以上问题对抄表员手工所抄录的数据分析可以看出,分表用水量之和与总表用水量相差非常大,在夏季用水高峰期的几个月,每个月相差值高达1万多立方水,给水务公司带来的损失可想而知。

3、现在存在问题

每个月每个村村头的水表用水量之和与总表用水量相差甚远,通过上面表格可以看出,最少一个月分别分表之和与总表读数相差一万多立方水。

村头安装的水表为机械表,无远传功能,需要每个月到现场抄表,耗费人力。

4、产生问题的原因

经现场了解分析,判断水表计量不准可能原因如下:

管道可能有存在漏水,造成分表之和远小于总表。

水表安装方式不正确,水表前后未预留直管道,造成水表计量不准确(按照相关标准要求,水表前预留大于水表口径10倍的直管道,水表后预留大于水表口径5倍的直管道)。

水表始动偏高,未能计量小于始动以下的流量,有部分用户偷水。

水表安装在村头地窖中,未加任何的防护,不排除用户在某一时间段把水表倒装,水表倒走。

由于部分村用户过多,在某一用水高峰期,水表的流速超过了水表最大量程点,造成计量不准确。

由于部分水表经常工作在最大量程下工作,水表机芯磨损严重,造成水表计量有误差。

无法远程抄表问题解决:更换我司具有远程功能的水表及相关设备。

三、具体方案

针对以上出现的问题,我司相关技术人员经过讨论提出以下方案:

方案一(找问题)

具体实施方法:

选择某一个村子,现场在机械式水表前端,总管道与分管道交接处选择一合适位置安装一块相同口径的超声水表,因为超声水表可以计量累计流量和瞬时流量,通过累计流量与机械式水表进行对比,判断机械式水表是否有计量误差。通过瞬时流量监控管道每天不同时刻水的流速,判断是否在某一时刻存在超量程计量。同时如果有人偷水故意把水表倒装,超声水表瞬时流量显示负数,可以判断有人偷水。在主管道末端安装一块DN150口径超声波大表,通过此只大表数据与自来水公司的大表做对比,判断主管道是否有漏水现象。

系统中各设备连接拓扑图如下图:

设定集中器半小时采集一次超声水表数据,连续测试一段时间,统计分析累计流量和瞬时流量,判断问题产生原因。

判断方法:

①假如主管道上新装的DN150口径超声水表累计流量与水务短暂之前安装的DN150机械远传水表读数一致或者相差甚微,可以判定主管道无漏水现象,假如两只大表读数相差很大,可以判定主管道存在漏水现象。

②假如分管道上的超声水表累计流量与分管道上的机械水表计量数值相符,并且在测试期间内,管道流量保持在机械水表规定的流量内(大于最小流量点,小于最大流量点),可以推断产生水表计量不准的原因:

主管道存在漏水现象。

有人之前偷水,在一个月的某一时间段,把水表故意倒装,造成水表计量出现误差。

注:安装我公司超声水表,通过主管道和分管道的用水量进行数据分析,可以推断出是否有漏水现象,并且超声水表可采集瞬时流量,若有人故意倒装水表,可以通过上传的数据发现,及时发现和解决偷水问题。

三、假如分管道上的超声水表累计流量与分管道上的机械水表计量数值不符,并且流速超过对应口径水表的测量范围,可以推断产生水表计量不准的原因:

水表有时工作在小于始动或者大于过最大流量点的流量范围内,造成水表计量不准确。

之前的机械水表安装方式不正确,水表前应预留大于水表口径10倍的直管

道,水表后应预留大于水表口径5倍的直管道。

机械水表机芯有磨损,造成计量不准确。

注:解决方法是更换量程比更大的超声水表,并且要根据流速匹配与管道合适口径的水表。同时水表前后一定要预留符合标准要求的整流直管段。方案二(确认问题)

通过方案一可以判断水表计量不准确的部分原因,为了更好的确定原因,建议选择几个典型的村子,比如说用水量比较大的和用水量比较小的村子,安装4套超声水表,进一步查找确定原因。

方案三(解决问题)

通过以上方案,找到了分表用水量之和远小于总表的具体原因,便可以根据具体原因,更换所有水表,从根本上解决问题,下图为所有水表施工拓扑图:

按照上图所示,在每个村的主管道与分管道的入口处安装合适口径的超声水及集中器,每个集中器内有一张手机卡,通过中国移动网络把采集的累计流量和瞬时流量传送到服务器上,经过后台软件处理,直观方便的把每个水表的累计流量和瞬时流量展现在用户面前。每个月到收费日时,抄表人员只需要从电脑中导出水表的累计流量,算出每只表该月份的用水量,所有表的用水量加在一起即是总用水量。无需去现场一一抄表,减少了繁重的体力劳动,提高了效率。安装在总管道上的DN150超声水表可以计算出水表总的用水量,同时通过该只水表的用水量可以核实自来水公司总表是否准确,核实主管道是否有漏水现象。

集中器定时把瞬时流量和累计流量上传到服务器上,通过集抄软件分析处理,把客户所需数据提取出来,展现在用户面前。迅速而准确地实现超声水表联网抄表,方便而快捷查询各表的实时数据与历史数据。自来水公司可节省大量的人力物力,并大大提高抄表率和准确性;由于可以查询各村的用水量和管道的瞬时流量,调度部门可及时了解到整个网络不同区域的负荷状况,便于掌握负荷规律,确定最佳调度方案。而且智能抄表网络系统可以使多项工程服务共享总线,建立紧密的监测网络,降低客户投资,减少社会资源的浪费;

第二篇安装施工

一、水表的安装

1、安装示意图

2、安装步骤描述

找到主管道与分管道连接处,从分管道距离主管道500mm处开始切割分管道,依次按照上图所示安装前缩径管道、前进水阀门、过滤器、整流直管道(大于水表10倍的水表口径)、超声水表、整流直管道(大于水表5倍的水表口径)、伸缩节、出水阀门、后缩径管道。把水表的mbus总线与集中器mbus总连接到一起,不区分正负极。

3、安装要求

超声水表所有部件(包括流量传感器部件,温度传感器部件和计算器部件)安装位置应避免曝晒、水淹、冰冻、化学和电磁污染,并方便拆装和抄表。

1、超声水表的安装

1)安装前应彻底清洗系统管路,清除支管内的麻丝、砂石等杂物,以免造成流量计故障;

2)表体水平或垂直安装;

3)水流方向应与表体上的箭头标示方向致;

4)前后管道直径要与表体口径相符;

5)表体前应留大于10倍DN、表后应留大于8倍DN的直管段(DN为流量计的公称直径);

6)表前要安装过滤器,防止有异物卡死水表,造成计量不准确。表前和表后都要安装阀门,便于以后维修更换水表。

2、温度传感器的安装

1)温度传感器应安装在表体测温孔内,并打铅封;

2)温度传感器引线不得随意增减、变更。

二、集中器安装

1、安装接线示意图

水表与集中器连接示意图

具体接线定义

信号传输若采用M-bus总线制,无极性之分,任意连接,信号线总长度不得超过400m;信号传输若采用RS-485总线制,要严格按照接线顺序接线,切勿把电源线与信号线混淆。

安装步骤描述

集中器固定在离管井上岩20cm处,通过三个膨胀丝固定在墙壁上,天线置于集中器上端,用膨胀丝固定住。若信号不好,可以移动天线,找到信号比较好的位置固定住。

3、安装要求

1、安装GPRS监控设备的位置,应该有移动网络信号覆盖;

2、安装在管井中时,集中器和天线要挂在管井墙壁上,避免设备因为管井积水而长期泡在水中。

3、如果采用外接电源的供电方式,设备安装的附近应有220V电源;

注:1、GPRS无线集中器电池供电需选择配件:3.6V电池2节;

2、GPRS无线集中器DC6V供电需选择配件:6V电源适配器。

第三篇售后服务

1、日常维护

1、超声水表安装使用后,应定期巡回检查超声水表的运行状况和电池电压是否正常;

2、超声水表运行时间达到6年或虽不到6年但显示屏显示数据不清晰或电压显示“V”时,即应由专门技术人员更换电池,以免影响水表的正常工作;

3、日期至电压显示界面保持激励触控区(按键)8秒进入查询模式,若第14屏显示“d 0000804”说明管道内非满管(或空管)。

2、保修条款

超声水表自发货之日起整机一年内免费保修,终身维护,但下列情况导致的损坏则不予保修:

1、表体的各部件封印标志被开启、破坏;

2、表体的各部件被人为破坏;

3、表体的各部件遭受曝晒、水淹、冰冻和化学污染;

4、安装前未清理管道或管道内杂质过多,导致流量传感器损坏;

5、温度传感器引线被扯断,或显示器过度转动导致流量传感器引线扯断;

6、因未选用适合的产品型号而造成的故障和损害。

注:超声水表电池应由专人更换,用户不得自行更换。如出现欠压情况可与厂家直接联系。

3、售后服务承诺

根据贵方水采购水表,我公司郑重承诺售后服务事项:

1. 从合同签定之日起12月内,我公司对所提供的产品实行“三包”服务。

2. 正常使用期内如出现任何质量问题,我公司将在接到客户维修通知后的24小时内派维修工程师或委派专业人员从公司出发或由当地的代理处理该事项。

3. 质保期内如出现非人为损坏,属质量问题,我公司免费维修调换;出现人为及不可抗拒因素所引起的损坏,我公司负责进行维修,但收取由此产生的维修费用。

4. 对我公司产品,我公司将对其承诺终生维修。

连云港腾越电子科技有限公司-技术部

2016/12/26

超声波水表使用手册

超声波水表使用手册

感谢选用TPP-70SW系列超声波水表。 TPP-70SW系列超声波水表是基于超声波时差法原理设计而成的性能卓越的超声波测流产品。 本公司对TPP-70SW系列超声波水表拥有完整的、独立的知识产权。 使用过程中如有任何问题,欢迎来电来函。

执行标准: 生产标准:中华人民共和国国家标准GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量,饮用冷水水表和热水水表》 检定标准:中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2009《冷水水表》 重要提示: 1、使用前请详尽阅读使用手册,并妥善保管使用手册,以备查阅; 2、本产品为精密测量仪器,在安装与使用过程中尽量远离干扰源,选择合理的安装位置,并避免严重撞击、碰撞; 3、本产品出厂前均经过严格的质量检测,严禁非规范性操作或私自拆卸,否则后果自负; 4、显示图案、提示等均为窗口操作提示,并不能作为产品检定依据; 5、产品检定,请选择符合国家计量要求,正规的流量检定装置,并严格按照规范操作; 6、TPP-70SW会不定期进行升级,产品实际功能与本手册不一致时,请以实际产品为准或向厂家咨询; 7、出现错误提示时,请及时联系厂家或经销商,否则会造成流量损失。

一、产品特点: 专门用于小区分户或其它场所的小口径用水的精准计量; 最小可测流速仅为0.003m/s,真正实现滴水计量; 可实现正反流量的双向计量; 双行同屏显示,完整的提示功能,方便查询、诊断; 机身可自由近360度旋转,方便用户查阅; 小体积微功耗设计,实际使用寿命10年以上; 优良的线性度,在满量程范围内,线性一致,无须多点校正;完美的软件扩展功能,可满足不同用户的定制要求; 多种计量单位可选,满足不同国家的用户需求; 二、产品外形尺寸

超声波水表要点详解

超声波水表要点详解 水表相信大家都不陌生,它记录通过记录显示我们日常用水量计算水费支出。但是传统的水表由于计算的精确性及本身质量经不起外界考验正被逐渐淘汰。与此同时,很多现代的高质量水表面世,其中就包括超声波水表,你了解超声波水表吗?接下来跟着小编一起看看吧。 一、什么是超声波水表? 超声波水表是通过检测超声波声束在水中顺流逆流传播时因速度发生变化而产生的时差,分析处理得出水的流速从而进一步积算出水的流量的一种新式水表。 具有优秀的小流量检测能力,能解决众多传统水表的问题,更加适合水费梯度收费,更加适合水资源的节约和合理利用,具有广阔的市场和使用前景。

二、超声波水表检定规程是怎样的? 1、组成和现状 目前有效版本的水表检定规程为JJGl62-1985《水表及其试验装置》、JJG258—1988《水平螺翼式水表》、JJG585—1989《高压水表》和JJG686—1990《热水表》。四个规程中以JJGl62—1985《水表及其试验装置》具有代表性,与84版的水表国家标准GB778—1984《公称口径15~40mm旋翼式冷水水表》内容协调一致,但由于起草年份较早又因故未能及时修订,在术语、符号和个别技术参数等方面已与其它水表技术文件不一致。水表国家标准于1996年等效或等同采用了国际标准进行了修订。带电子装置水表等新品种的不断出现也增加了现有的水表技术法规修改和补充的必要性。

2、改动趋势 考虑到热水表的检定装置、方法与冷水水表有着较大的区别,热水表的检定规程仍单独制定。我国新的水表国家检定规程等效采用国际建议R49—1:2000(E),已完成修订工作。按照全国流量容量计量技术委员会1998年制定的流量规程体系表,JJGl62—1985中“水表试验装置”的相关要求和检定方法内容归人JJGl64—2000《液体流量标准装置》中进行表达,新的水表检定规程的修订将包括JJGl62—1985中的“水表”部分、JJG258—1988《水平螺翼式水表》和JJG585—1989《高压水表》。考虑到热水表的检定装置、方法与冷水水表有着较大的区别,热水表的检定规程仍单独制定。

水表相关的技术参数都是什么意思

关于水表的问答 1、水表的Q1、Q 2、Q 3、Q4各代表什么含义? Q1是额定量程范围内最小流量值,在此流量下水表示值误差在最大允许误差范围内 Q2是界于Q1与Q3之间的流量,将水表的流量范围分为低区和高区的流量,高区流量和低区流量各有最大允许误差。 Q3是常用流量,也是额定流量下的最大流量,在此流量下,水表正常工作且示值误差在最大允许误差范围内 Q4是超出额定流量最大流量Q3的过载流量,短时间的过载流量示值误差应在最大允许误差方位内,(短时间的定义:1天中不超过1小时,1年中不超过200小时) 2、什么是量程比? 正常流量范围与最小流量范围的比值,水表的量程比是Q3/Q1的值,量程比越大越好。 3、水表精度等级分为几级?每个等级是如何规定的? 水表精度等级分为1级和2级 1级表是指在温度0.1℃到30℃时,在正常流量下级Q2≦Q≦Q4时是±1%,Q1≦Q≦Q2低区时±3%,水温超过30℃时,Q3≦Q≦Q4高区时±2%,低区为±3%; 2级表是指在温度0.1℃到30℃时,在正常流量下级Q2≦Q≦Q4时是±2%,Q1≦Q≦Q2低区时±5%,水温超过30℃时,Q3≦Q≦Q4高区时±3%,低区为±5%; 4、水表检定时误差是如何计算的?

E=((示值-标准值)/标准值)*100% 5、检定时检定点第一个检定值超过误差,是否可以判定水表不合格?该如何进行检定? 如果第一个检定数据超差,不能判定该表不合格,可以再进行两次检定,取3次数据的平均值作为最终检定误差,并且后两次检定数据不超差,才可以判定该表合格。 6、检定周期的规定? 水表一般检定周期为2年,对于住宅水表如果实施强制首检,限期使用、定期轮换方式,则首次检定合格后第一个检定周期为6年(DN25及以下口径),或4年(DN32-DN40口径)。使用到期后,如果后续检定合格,则以后水表的检定周期为2年。 7、电磁水表与机械水表的区别? A、原理不同,电磁水表为电子式,切割磁力线的法拉第原理 机械水表为需要水流压力推动叶轮旋转计量的机械式原理 B、通讯:机械水表只能提供脉冲信号 电磁水表可以提供除脉冲以外的多种信号,比如RS485/232、红外modbus信号 C、测量精度:电磁水表的精度为±0.4%,机械水表为2%-5% D、维护量:电磁水表几乎免维护,只有在使用5-6年之后更换一次电池,而机械水表需要每两年拆下检定一次,每六年更换,并且机械水表受到低温时如果保温不够将会被冻裂,水表叶轮容易受到水流冲击损坏。 E、压头损失:电磁水表为直通式通径,水流经过无压力损失 机械水表:由于是水流水力推动,导致管网压头损失,提高了水

超声水表说明书-中性

超声波水表 使 用 说 明 书

二、特点 1、欠电压报警。 2、自动数据纠错技术。 3、温度传感器断路和短路报警。 4、流量传感器故障报警。 5、高清晰度宽温度型LCD 显示。 6、量程比宽。 7、一节锂电池供电可确保使用6+1年以上。 8、具备光电接口,采用红外抄表工具可以实现现场抄表。 9、具备M-BUS 通信接口。 三、使用方法 1、本表采用菜单操作方式对表的工作状态及显示内容按需要可通过面板上的操作按键进行操作。 操作与显示由4份菜单组成 表示长按按键大于2S 框内分别为 1) 主菜单 即正常使用时的状况 2) 故障菜单【E 】 3) 信息菜单【I 】 4) 检测程序【F 】 平时待机状态时显示屏关闭,短按按键可以将电路板从待机状态唤醒,显示屏亮,进入主菜单,主菜单直接用累积流量表示。如上图所示,长按可切换菜单目录,找到需要查看的菜单,再按照各菜单的操作图,查阅相关的内容。超过3分钟不操作,显示屏自动回到主菜单页面(检测菜单【F 】下各项除外),且屏幕关闭。 主菜单 xxxxx.xxx m 3 【E 】 【I 】 【F 】

主菜单 短按小于2秒 长按大于2秒 累积 流量 XXXXX.XXX m 3 流量 XX.XXX m 3/h ℃ XX.XX 累积 XXXXXXXX h DN20 X.X.X.X.X.XXX 瞬时流量 工作时间 规格 全屏显示 水温

故障显示操作菜单【E 】 短按小于2秒 长按大于2秒 空管故障 发生日期(年月日) 【E 】 1 XX.XX.XX 报警 2 XX.XX.XX 报警 电池故障 发生日期(年月日) 3 XX.XX.XX 报警 逆流故障 发生日期(年月日) 4 XX.XX.XX 报警 超量程 发生日期(年月日) 水温故障 发生日期(年月日) 累积 1 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 2 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 3 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 4 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 5 XXXXXXX h EE 故障 发生日期(年月日) 累积 6 XXXXXXX h 5 XX.XX.XX 报警 6 XX.XX.XX 报警 7 XX.XX.XX 报警 换能器故障 进水端 发生日期(年月日) 换能器故障 出水端 发生日期(年月日) 8 XX.XX.XX 报警 累积 7 XXXXXXX h 累积 8 XXXXXXX h

浅析超声波水表流量校准方法

浅析超声波水表流量校准方法 超声波水表以其高准确度、低始动流量、压损小、量程比宽等特点迅速在供水行业中得到广泛使用,随着超声测流技术的不断进步,超声波水表的技术也在不断发展。尤其在2013年超声波水表国家标准制定完成后,各个公司更是掀起了超声波水表研发热潮。超声波水表研发入门容易,但是一个公司从研发到量产高质量符合国家标准的超声波水表需要较长的研发周期。 本文主要介绍深圳市世强先进科技有限公司技术中心超声波水表研发团队根据长期摸索,如何实现超声波水表流量校准的。 1、世强超声波水表方案框图 EFM32G840F64+GP22超声波水表方案功耗低,外围元器件少,友好的软件开发环境等优势使该方案逐渐成为国内超声波水表研发的主流方案。目前国内已经有十几家水表公司采用这个方案。结构框图见图1。 图1 超声波水表结构框图 2、超声波水表流量校准方法 以校准一个流量点为例进行介绍。 首先实验获得批量生产样表的基础数据。 以20口径超声波水表为例,校准2500升/小时流量点,每10秒钟约走水6.94升。

实验获得在约2500升/小时流速时,飞行时间差为2微秒,这样,在这次批量生产的表中预设一组数据:2微秒,6.94升。然后开始生产校准,约2500升/小时的流速,校准用水大约65升左右,耗时约94秒。校准过程中,EFM32G840F64每10秒钟累计流量增加6.94升,直到校准完成,不足10秒按百分比累计流量。在校准过程中,EFM32G840F64也一直在计算飞行时间差的平均值。 校准过程结束后,EFM32G840F64首先记下平均飞行时间差,这个时间差就是这块表在约2500升/小时流速时的平均飞行时间差(实际的水流速度可能不是2500升/小时,因为很难精确的调到这个流速,再者流速一直在抖动,但是飞行时间差和流速是局部线性的,允许有偏差)。EFM32G840F64再通过串口从上位机得到实际累计了多少流量,实际标准流量除以EFM32G840F64校准时间内累计的流量,这个比例系数乘以6.94,就是这块表在约2500升/小时的流速时每10秒实际应该累计的流量。 至此,得到了约2500升/小时流速时的一组实际数据:实际飞行时间差,实际每10秒累计流量。再一次测试这个流速下的数据时,以这组数据为准,超声波水表精度就已经很高了。 3、结论 世强技术中心超声波水表研发团队在充分利用EFM32G840F64和GP22芯片性能优势的基础上,经过近5年的实验,成功开发出低功耗超声波滴水表。 应用这种校准方法,客户在量产的过程中,超声波水表校准完成后,再进行复测,合格率高达98%以上。

TDS-100W超声波工业水表技术参数及流量范围

TDS-100W电池供电型超声波工业水表 产品简介 电池供电型超声波工业水表TDS-100W TDS-100W电池供电型超声波工业水表使用了具有50分贝动态范围的前置接收放大器,可选配外夹式、插入式、管段式等传感器,解决了原有产品小流量漂移的问题。管段一体式采用整体铸造,安装尺寸与机械水表相同,整体防水,电池能用4-6年再更换。与机械水表相比,具有无活动部件、多窗口数据数字显示、始动流量低、量程比宽、测量精度高、使用寿命长等特点。 技术参数 ◆测量精度:优于2%,重复性:优于0.5%; ◆工作电源:3.6V/19AH锂电池供电,(电压≥2.6V时正常工作); ◆测量周期:500ms~49s,(出厂时默认为10s); ◆采样次数:每个测量周期采样次数32组~128组可选,(出厂时默认为64组); ◆显示:本地96段LCD显示器,可显示44个不同的窗口内容; ◆操作:使用专用的二次仪表或PC设参数软件,通过RS485设置参数,可浏览44个窗口内容; ◆可选输出:1路USART(TTL)输出 1路RS485输出,(可选内部锂电池供电或外部直流供电) 双路隔离OCT输出,(脉冲宽度6~10000ms间可编程,默认200ms) 1路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个外部设备:4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机等)(需外接电源,不推荐使用,如确有需要建议选用一体式流量计) ◆可选输入:两路PT100铂电阻测量温度与热量; ◆通讯协议:MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议、并兼容国内其他厂家同类产品通

讯协议; ◆其他功能:自动记忆前512天,前128个月,前10年正、负、净累积流量; 自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补给,并可通过MODBUS 协议读出; 可通过E-mial传送来的代码文件实现软件升级; ◆防护等级:IP68; ◆管段长度:与普通机械水表相同,可直接替换; ◆传感器:外夹式、插入式、管段式(常用) 产品用途 TDS-100W型超声波工业水表已成功地应用于各行业的计量工作。测量范围15-1000mm,各种流体:水、纯水、污水、海水、化工流体、河水、燃料油等等。此款水表采用整体防水结构、电池供电,与普通机械表安装尺寸相同,是用来计量结算的最好选择。 流量范围

超声波水表培训总结及预结问题

一、培训总结 1、水表 超声波水表严格安装GB/T 778-2007标准及JJG 162-2009冷水水表检定规程制定,各种技术参数均满足标准要求。这是一种计量水流量的计量仪表,主要用于水费收取。 流量计多用于工业检测控制,水表多用于水的计量贸易;我公司水表产品T3-1也可用于工业控制。 超声波水表的工作原理: 在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算出流量。超声波在水中的传播速度为1440m/s,这是一种能量高,有方向性,穿透力强,稳定的光速。时差原理:利用一对或多对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波。 精度保证:采用双声道,管道分层独立测量,充分满足流体力学,每秒1次为一个测量周期,每个周期两个声道分别采集128次数据。制作及出厂前,采用全自动标定台,多点标定折线系数标定,保证测量精度。满足标准高区5%,低区2% 。 2、水表的相关知识点 流量:流过水表的实际水体积与该体积流过水表的所用时间之商。 最大允许误差:GB/T778的本部分允许的水表相对示值误差的极限值。(误差计算公式:(实际值-测量值)/实际值) 始动流量:水表开始计量的最小流量(精度不做要求)。 最小流量Q1:要求水表示值在符合最大允许误差的的最低流量。 分界流量Q2:Q3与Q1之间,将流量划分为低区和高区,Q2:Q1=1.6。 常用流量Q3:额定工作条件下的最大流量。在此流量下水表应能正常工作,而且误差符合最大允许要求。 过载流量Q4:短时间应该符合国标要求,随后在额定条件下能保持计量特性的最大流量。Q4:Q3=1.25。 量程比:最大测量围和最小测量围之比,用字母R表示,R=Q3:Q1。量程比越大,水表的测量围就越大。按照GB/T778-2007,量程比是确定的,通常,水表的量程比为:25、40、63、80、100、160、200。 最大允许误差:低区的最大允许误差 水温在额定工作条件规定围以时,以最小流量(Q1)与分界流量(Q2)(不包括Q2)之间的流量排出的体积的最大允许误差为±5%。 高区的最大允许误差 以分界流量(Q2)(包括Q2)与过载流量(Q4)之间的流量排出的体积的最大允许误差;——水温≤30℃时为2%; ——水温>30℃时为±3%。 3、道盛的双声道超声波水表 1、性能优势 1)、始动流量低,可避免小流量不计量,增加水费收入。 2)、测量精度高,是水费收入准确的可靠保证。 3)、量程比宽,适用不同用水量的各种用户,也适用于用水高低峰明显较大的用户。 4)、通讯方便,输出信号种类多,方便网络监控,计算机管理,提高工作效率。 5)、无阻流元件,适用于多种水质,可长期保证测量精度,整机可靠性高。 6)、自带电池供电,至少适用寿命6年,整体及各个部件全部IP68处理,使用长久。 7)、可通过手抄器直接读取水表信息,无需人工下井抄表。 8)、压力损耗低,仅10kPa,工作环境要求低。

WATER,METER(超声波水表)

CUTE series Ultrasonic water meter: Product Description: The ultrasonic watr meter is used to measure, storage and display the water flow, the wireless remote series with special function to adapt the complicated install surroundings and battery power supply, the advantage is data transimission stable, long communication distance and strong signal penetration, expand the wireless application. Product Features: 1. Comply with the national standard GB/T 778 , verification regulation 《JJG162-2009 cold water meter》and industrial standard《CJ/T 434-2013 ultrasonic water meter》; 2. The leading super high range ratio 400:1; 3. No moving parts, no attrition, the life cycle will not affect the measuring accuracy; 4. Low power consumption, the standby current less than 6uA; 5. With the MBUS, infrared and wireless interface, can be controlled by remote transmission and management; 6. Protection level: IP68,suitable for the indoor humid environment; 7. Can be horizonal and vertical installation easily

超声波水表培训总结及预结问题

,、培训总结 1、水表 超声波水表严格安装GB/T 778-2007标准及JJG 162-200舲水水表检定规程制定,各种技术参数均满足标准要求。这是一种计量水流量的计量仪表,主要用于水费收取。 流量计多用于工业检测控制,水表多用于水的计量贸易;我公司水表产品T3-1也可用于工业控制。 超声波水表的工作原理: 在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算出流量。 超声波在水中的传播速度为1440m/s,这是一种能量高,有方向性,穿透力 强,稳定的光速。 时差原理:利用一对或多对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波。 精度保证:采用双声道,管道分层独立测量,充分满足流体力学,每秒1次为一个测量周期,每个周期两个声道分别采集128次数据。制作及出厂前,采用全自动标定台,多点标定折线系数标定,保证测量精度。满足标准高区5%,低 区2%。 2、水表的相关知识点 流量:流过水表的实际水体积与该体积流过水表的所用时间之商。 最大允许误差:GB/T778的本部分允许的水表相对示值误差的极限值。(误差计算公式:(实际值-测量值)/实际值) 始动流量:水表开始计量的最小流量(精度不做要求)。 最小流量Q1 :要求水表示值在符合最大允许误差的的最低流量。

分界流量Q2: Q3与Q1之间,将流量划分为低区和高区,Q2: Q仁1 6。 常用流量Q3:额定工作条件下的最大流量。在此流量下水表应能正常工作,而且误差符合最大允许要求。 过载流量Q4:短时间内应该符合国标要求,随后在额定条件下能保持计量特性的最大流量。Q4:Q3=1 5。 量程比:最大测量范围和最小测量范围之比,用字母R表示,R=Q3: 1。量程比越大,水表的测量范围就越大。按照GB/T778-2007,量程比是确 定的,通常,水表的量程比为 5、 0、 3、 0、 0、 0、 0。 最大允许误差:低区的最大允许误差 水温在额定工作条件规定范围以内时,以最小流量(Q1)与分界流量 (Q2) (不包括Q2)之间的流量排出的体积的最大允许误差为士5%

WATER INFORMATION(超声波水表说明书)

CUTE-LV SERIES ULTRASONIC WATER METER PRODUCT INTRODUCTION CHANGZHOU CUTE INTELLIGENT CO.,LTD 1、Overview CUTE serial ultrasonic water meter module is the core part to work with the base meter to measure and display the water flow.

CUTE serires ultrasonic water meter with the M-BUS interface, The staff can read the meter data at any time by the remote reading management system with the M-BUS interface and other device. 2、Function and Characteristic 2.1 Under voltage warning; 2.2 Automatic error correction tech; 2.3 Temperature sensor cut and short circuit warning; 2.4 Flow sensor failure warning; 2.5 High definition and wide temperature LCD; 2.6 Wide range ratio; 2.7 Lithium battery life is more than 6+1; 2.8 Can read the meter data by infrared tool at the spot; 2.9 With the M-BUS interface; 3、Usage instruction 1.The water meter operated by the menu, can change the work condition and display contents by the button on panel; There are 4 menu, the default is main menu, the change flow is as below: Means the long press time >2s; 1) Main menu: normal condition; 2) Error menu 【E 】 3) Information menu 【I 】 4) Verification program 【F 】 The screen is off when stand by, press the button to awake the meter and enter the m ain menu, which show the accumulated flow(above figure), long press to change menu and read the data you need, the screen will be off after 3 minutes without any operation except the verification program 【F 】. Main Menu Main menu xxxxx.xxx m 3 【E 】 【I 】 【F 】

超声波水表

超声波水表 超低功耗超声波流量计(简称超声波水表)采用超声波时差原理来计量圆管内液体的流量。大连索尼卡公司生产的超声波水表采用工业级电子元器件,依靠电池供电,无机械转动,无磨损,无压力损失,是一种全电子的工业用水表。超声波水表具有精度高、可靠性好、价格低、使用寿命长等优点。可完全替代其它类型的水表。 【超声波水表简要说明】 ●极低的始动流量,最低可测流速达0.01m/s ●超低功耗设计,功耗小于0.00055W ●电池供电可连续工作6~10年 ●采用超声波传感器,无机械转动部分,10年免维护设计 ●超声波水表双向流量均可测量 ●测量管段模具铸造,保证无泄漏 ●测量精度±1%、±2%、±3%可选 【超声波水表技术参数】 ●测量原理:超声波时差原理,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡抑制噪声接收电路。 ●测量介质:水及其它液体,悬浮物含量<10g/l,粒径<1㎜,液体充满管道。 ●管径范围:DN15-1000mm全系列不同管径用户可选 ●管段长度:按普通水表规格尺寸设计 ●测量周期:默认3秒,1~31秒用户可选。 ●适用温度:环境温度-40℃~80℃(LCD显示器-25℃~60℃) ●精确度:±1%、±2%、±3%可选 ●超声波水表重复性精度:优于±0.5% ●传感器:高温耐磨陶瓷传感器,适用介质流体温度-40℃~160℃ ●防护等级:IP68,压铸铝仪表壳,水下2米正常工作 ●接口输出:RS232、RS485标准配置 4-20mA、M-BUS、GPRS、CDMA、GSM短消息可选配。 ●供电方式:单节3.6V锂电池可工作6年,选配电池可工作十年以上,电压2.6V时工作正常工作 有源4-20mA供电(两线制),无需电池即可正常工作 RS232输出时主机切电工作,无需电池即可正常工作 RS485输出时需要外加5V电源,无需电池即可正常工作

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