智能抄表设计方案
城市智慧抄表系统设计方案 (2)
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城市智慧抄表系统设计方案城市智慧抄表系统是一种利用物联网和云计算技术,对城市水、电、燃气等公共设施进行智能抄表和管理的系统。
该系统通过传感器和智能设备实时监测公共设施的消耗情况,将数据上传到云平台进行处理和分析,实现智能抄表、实时监测、数据管理和服务优化等功能,提高城市公共设施的管理效率和服务质量。
一、系统架构设计城市智慧抄表系统由四个主要组成部分构成:数据采集端、数据传输端、云平台和用户端。
其中数据采集端负责采集公共设施的用量数据,包括水表、电表、燃气表等;数据传输端将采集到的数据传输到云平台;云平台负责数据的处理、存储和管理;用户端提供数据查询、账单管理和服务申请等功能。
二、数据采集端设计数据采集端主要包括传感器、智能仪表和通信模块。
传感器负责实时监测公共设施的用量情况,并将数据发送给智能仪表进行处理和存储。
通信模块负责将采集到的数据传输到云平台。
为了提高数据采集的准确性和稳定性,可以采用多种传感技术,如超声波传感技术、红外线传感技术等。
三、数据传输端设计数据传输端主要包括网络通信设备和数据传输协议。
网络通信设备可以采用有线或无线的方式,将采集到的数据传输给云平台。
数据传输协议可以使用TCP/IP协议或MQTT协议等。
为了确保数据的安全性和稳定性,可以采用加密和压缩技术进行数据传输。
四、云平台设计云平台是整个系统的核心部分,主要包括数据处理模块、数据存储模块和管理模块。
数据处理模块负责对采集到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和统计结果。
数据存储模块负责存储采集到的数据,并提供数据的查询和导出功能。
管理模块负责对数据进行管理和维护,包括数据的备份、恢复和权限管理等。
五、用户端设计用户端主要包括手机App和网页端。
用户可以通过手机App或网页端查询自己的用量数据、账单信息和历史记录等。
同时,用户还可以通过用户端申请服务、提出问题和反馈建议等。
六、系统优点1. 提高抄表效率:传感器实时监测公共设施的用量情况,无需人工抄表,大大提高抄表效率。
智能电表抄表方案
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智能电表抄表方案
智能电表是一种现代化的电能计量设备,可以实现远程读取和控制,有助于提高用电效率和节约能源。
智能电表的通讯协议和方案是其核心技术之一,下面我们来详细了解一下。
智能电表的通讯协议通常包括三个方面:数据传输协议、数据交换协议和应用层协议。
其中,数据传输协议主要负责数据在电表和通讯设备之间的传输,常见的数据传输协议有RS-485、Modbus>TCP/IP等。
数据交换协议主要负责数据的格式化和解析,以便在不同的系统之间进行数据交换。
常见的数据交换协议有IEC60870-5T01、IEC60870-5TO4、DNP3.0等。
应用层协议则负责实现具体的应用功能,如电能计量、远程控制等。
常见的应用层协议有IEC62832、IS0/IEC14385等。
在智能电表方案中,通讯协议的选择要根据具体的应用场景和需求来确定。
例如,对于住宅小区的智能电表,由于电表数量较多且通讯距离较近,可以采用RS-485作为数据传输协议,以实现高效的数据采集和控制。
对于大型工业用电场合,由于电表数量较大且通讯距离较远,可以采用TCP/IP作为数据传输协议,以实现远程数据采集和控制。
在数据交换协议方面,可以采用
IEC60870-5-101或IEC60870-5-104等标准协议,以实现不同系统之间的数据交换。
在应用层协议方面,可以采用IEC62832或ISO/IEC14385等标准协议,以实现电能计量和远程控制等功能。
智能电表的通讯协议和方案是其核心技术之一,选择合适的通讯协议和方案可以实现高效的数据采集和控制,提高用电效率和节约能源。
iData智能抄表解决方案
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iData智能抄表解决方案
传统的抄表模式大都为上门抄表,这种工作方式不仅耗费着大量的人力、物力和时间,而且有时还出现抄表不到位和漏抄、错抄等情况。
iData智能抄表终端将从根本上克服了传统的人工抄表模式的弊端,推进抄表行业的发展进程。
智能抄表解决方案
iData智能抄表终端广泛应用于水、电、燃气等行业的智能抄表领域,通过数据采集和图像传送两种不同的方式实时传输表计读数,在相应后台软件的支持下,还提供表计读数实时查询和远程管理功能,帮助企业低成本快速实现移动办公作业。
方案优势
●实现对智能表计数据的现场自动采集、实时传输、远程查询等功能;
●有效杜绝传统抄表方式中无法避免的“人情表”、“漏抄表”、“估抄表”的现象;
●帮助表计企业和各电力局提高管理效益,获取更高的投资回报。
智能燃气抄表系统设计
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6 结论
本系统 主要 由三部分组 成: 安装 在用户家 的智能燃 气表、
[ 3 ]潘爱民, 计算机网络 [ . 译. M 北京: ] 清华大学出版社, 0 6 4 6 . 2 0 :5 — 1
( 如物业公司、 煤气公司、 天然气 公司等)从而实现远 程 自 , 动抄
[ 参考文献]
表及 监测 。 管理部门可 在办公室内随 时观 测到分散在全市各地 [ 刘玉杰, 1 ] 安建基. 电能计量 自动抄表技术的现状与发展 内蒙古科技与经 的企事业单位的天然气使用状况 , 可随时打 印出各种报表及 收 济[]2 0 ,8. J.0 8() 费情况等, 节省管理成本 , 减少人为误 差, 高管理水平。 提
并且在下达指令 的 集 中器在 整个无线抄表 系统中居于通信桥梁的重要位 置, 无 线射频 的通信 方式为下层模块 传达指令, 它 的工作情 况决 定 了整 个系 统 的可 靠性 和稳 定 性。 集中器 实现的主要功 能有 : 按时循 环查询 数 据终端 ( 采集器)的数据, 并将采集 到的数据进行 处理 并且存 储起 来; 当接 收到远 程中心计算 机发 布 的采集命令后, 将储存的数据立即打包并传送;
耗。
21空调变温度设定技术 .
根据 基站 内外环境温度 的变化状况 , 对每台空调的工作参 数进行灵活 的调节设定 , 优化每一 台空调的运行状态 , 来满足 基站环境 温度 的控制 需要 , 以达到节约 能耗的 目的 。 现在 , 基
1基站节能基本原则
上限可 以达4 ℃, O 这样, 就 无 线基站是 一个 特殊 的环境 , 需要满足恒温、 恒湿 和无尘 站设备 的主设备温度 要求 已经放宽, 的要求。 以, 所 引进节能技术应 该满足 以下几项原则:() 1 保证 可以适 当地放宽空调温 度的设定, 还可 以在允许 的条件下关 闭 这种方法 的适应性很高, 几乎可适用于所有 的基站。 基站安全 。 使用节 能技术不 能对基站通信产生 影响, 要保证基 空调。
远程抄表的人工智能设计
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远程抄表的人工智能设计近年来,随着人工智能技术的不断发展和应用,各个领域都在尝试将其运用到相应的业务中,以提高效率、降低成本。
远程抄表也成为了人工智能技术应用的领域之一。
远程抄表的人工智能设计能够实现自动化、智能化的抄表过程,为抄表工作带来了极大的便利和高效。
一、智能抄表系统的设计原理远程抄表的人工智能设计主要依靠计算机视觉和数据分析技术来实现。
通过安装在抄表区域的摄像头,智能抄表系统能够对电表、水表等进行实时监测,并将数据传输到服务器中进行处理和分析。
然后,系统将通过人工智能算法对数据进行解析和识别,从而准确获得抄表数据。
系统将抄表数据上传至相应的平台,实现远程抄表。
二、智能抄表系统的关键技术智能抄表系统的设计离不开以下几个关键技术的支持:1. 计算机视觉技术:通过计算机视觉技术,系统能够对电表、水表等设备进行实时监测和图像采集。
计算机视觉技术包括目标识别、图像分割、特征提取等,能够精确地捕捉到抄表数据。
2. 人工智能算法:通过人工智能算法,系统能够对监测到的图像数据进行解析、识别,从而准确获得抄表数据。
人工智能算法包括图像处理、模式识别、机器学习等,能够大大提高抄表数据的准确性和效率。
3. 数据传输和处理技术:通过优化的数据传输和处理技术,智能抄表系统能够实现将抄表数据快速传输至服务器,并进行实时处理和分析。
数据传输和处理技术包括网络通信、数据压缩、数据加密等,能够保证数据的安全性和可靠性。
4. 远程控制技术:通过远程控制技术,智能抄表系统能够实现对抄表设备的遥控和管理。
远程控制技术包括远程开关、远程监测、远程配置等,能够使抄表过程更加智能化和便利。
三、智能抄表系统的优势和应用前景远程抄表的人工智能设计相较于传统的抄表方式,具有以下优势:1. 高效准确:智能抄表系统能够实现自动化、智能化的抄表过程,大大提高了抄表效率和准确性。
2. 节省成本:智能抄表系统不需要人力去现场抄表,节省了人力资源成本。
智能抄表设计方案
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智能抄表设计方案智能抄表设计方案:实现能源管理自动化与智能化随着城市化进程的加速和科技的不断进步,智能抄表系统逐渐成为了现代能源管理的重要组成部分。
本文将介绍智能抄表系统的设计思路,包括需求分析、系统架构、技术选型、详细设计以及测试与优化等方面,旨在实现能源管理的自动化与智能化。
一、引言传统的人工抄表方式存在着工作效率低、数据准确性难以保证等缺点。
随着物联网、大数据等技术的发展,智能抄表系统逐渐成为了取代传统抄表方式的新趋势。
智能抄表系统不仅可以实现远程自动抄表,提高工作效率,还能提供准确的数据支持,为能源管理提供可靠依据。
二、需求分析在需求分析阶段,我们主要关注智能抄表系统需要实现哪些功能、满足哪些特点。
根据实际需求,智能抄表系统应具备以下功能和特点:1、远程自动抄表:能够实现远程自动读取水表、电表、气表等能源表计的数据。
2、数据准确性保证:采用防抖动、滤波等算法,确保数据的准确性。
3、实时监控:能够对能源表计进行实时监控,及时发现异常情况。
4、数据可视化:将抄表数据以图表等形式展示,方便用户进行数据分析与决策。
5、节能控制:根据数据分析结果,为用户提供节能建议,并通过智能控制实现节能目标。
6、易于安装与维护:系统应具有模块化设计,方便安装与维护。
三、系统架构设计基于需求分析,我们提出以下智能抄表系统的整体架构设计方案(图1):图1:智能抄表系统整体架构设计该系统主要由数据采集模块、数据处理模块、数据传输模块、数据存储模块以及用户界面模块组成。
其中,数据采集模块负责读取能源表计的数据;数据处理模块对采集到的数据进行过滤、校验等处理;数据传输模块将处理后的数据传输到云服务器;数据存储模块负责将数据存储到数据库中;用户界面模块则提供可视化界面,方便用户查看数据以及进行节能控制等操作。
四、技术选型根据系统架构设计,我们进行技术选型,选择适合各模块的技术方案。
以下是各模块的技术选型及技术指标:1、数据采集模块:采用高精度仪表芯片读取能源表计的数据,具有高可靠性和稳定性。
方案自适应智能抄表系统设计
![方案自适应智能抄表系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/11401660a98271fe910ef956.png)
如 i Mauatr = H C f( nfc e :L W_ O)/ u / 力合微 方案
通 讯 有 限公 司方 案 记 录为 D _ O等 ,进 入抄 表 任 XC 务 时 ,根据 相应 的载 波模 块企业 ,按照 不 同 的流程 去下 发 报 文 ,主动模 式是 直接下 发 ,被 动模 式是 收 到请 求 帧后 回应需要 抄 的数 据项 。
根据 国家 电网定 义 的 3 62下行 协 议 格 式 ,从 7.
斯 康 的抄 表方 案也是 主 动的 ,只不 过走 的规 约 格式 各 个 企 业 除 了抄 表 流 程 中 A N不 相 同外 .差 F 异 最大 的就 是信 息域 部分 .如 青 岛东软 载波科 技 股 份有 限公 司的信息 域 6个字 节 中的 预计应 答字 节 为
0f,而 青 岛 鼎信 通 讯 有 限公 司的 预计 应 答 字 节数 x 为 4 个 字符 长度 ,通 信速 率为 默认 的 5 /,这些 0 0bs
和芯 片相关 的参 数设 置 ,造成 下发 数 据帧 时如 果不
同时存 在 。这 些是 根据 用户 需求 和 现场 布线 情 况来 ’ A N 0 H。 为 F =2
进行合理选择 。
2 3 62协议 的介 绍 7.
20 年 国家 电网将集抄 系 统 的每 一个 环节重 新 09
制定 了新标 准 ,抄表 系统 的集 中器和 本地 通信 模 块
按 照载 波企业 的约 定去做 .会 导致通信 不成 功 。
4 方案 自适应抄 表 系统 程序 流程
集 中器上 电后 通过 任务 管理 系 统先 初始 化路 由
将规范采集终端的通信接口,统一通信接口协议 。 36 帧 的基本单元为 8位字节 。链路层传输 7. 2 顺 序 为 低位 在前 ,高位在 后 ;低 字节 在前 ,高字 节
智能抄表解决方案
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智能抄表解决方案引言随着科技的不断进步,智能化应用已经广泛应用于各行各业。
在能源管理领域,智能抄表解决方案不仅可以提高抄表效率,节约人力成本,还可以提供精确的数据分析,为用户提供更好的能源管理服务。
本文将介绍智能抄表解决方案的基本原理、应用场景以及其带来的优势。
智能抄表解决方案的原理智能抄表解决方案基于物联网技术和远程数据传输技术,采用了传感器、智能电表、采集器等设备,实现对电能、水能等能源的自动抄表和数据传输。
该解决方案的基本原理如下:1.传感器采集数据:通过安装在用户用电、用水设备上的传感器,可以实时采集相应的能源数据,例如电能表可以采集用电量、功率因数等数据。
2.数据传输:采集到的数据通过无线通信方式传输给集中管理系统。
通常采用的通信方式有无线局域网(Wi-Fi)、蜂窝网络(4G/5G)等。
3.集中管理系统:通过远程监控中心或云平台,对采集到的数据进行实时监测、分析和管理。
用户可以通过手机App或网页进行数据查询和能源使用情况的分析。
智能抄表解决方案的应用场景智能抄表解决方案适用于各类能源抄表场景,例如:1. 居民小区通过智能电表和传感器,可以实现小区内每户居民的用电量抄表,并将数据上传至物业管理中心或云平台。
物业管理人员可以远程查询和监控每户居民的用电情况,及时发现异常情况,例如电表故障或有人擅自接入电源等。
2. 商业建筑商业建筑通常有较大的用电量,使用智能电表和传感器可以实现商铺、大楼的用电量监测和抄表。
对于商业租户,可以实现精确计费,减少纠纷。
对于大楼的能源管理者,可以实时了解大楼整体能源消耗状况,优化能源使用策略。
3. 工业企业工业企业通常具有复杂的用电设备,需要定期进行用电量抄表和数据分析。
传统抄表方法往往耗时耗力,并且容易出错。
采用智能抄表解决方案可以提高抄表效率和数据准确度,降低运维成本。
智能抄表解决方案的优势智能抄表解决方案相比传统抄表方法具有以下优势:1.高效节约:自动抄表、自动上传数据,无需人工干预,提高了抄表效率,节约了人力资源。
智能水表远程抄表(智能水表抄表系统方案)
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智能水表远程抄表(智能水表抄表系统方案) 智能水表远程抄表(智能水表抄表系统方案)1.引言1.1.目的1.2.范围1.3.定义2.系统概述2.1.系统结构2.2.功能模块2.2.1.智能水表2.2.2.远程抄表系统2.2.3.数据存储和分析2.2.4.用户端应用程序3.智能水表设计3.1.技术规格3.2.数据采集方式3.3.硬件设计3.4.软件设计4.远程抄表系统设计4.1.数据传输方式 4.2.数据安全性4.3.远程抄表策略 4.4.前端开发4.5.后端开发4.6.数据解析和存储5.数据存储和分析5.1.数据库设计5.2.数据存储策略5.3.数据分析方法6.用户端应用程序设计 6.1.用户界面设计 6.2.用户认证6.3.数据展示和查询6.4.报表7.系统部署和维护7.1.硬件部署7.2.软件部署7.3.系统维护8.风险评估和法律要求8.1.安全风险评估8.2.法律要求附录:附件1:智能水表技术规格附件2:数据库设计文档附件3:用户端应用程序界面设计附件4:系统部署和维护手册法律名词及注释:1.智能水表:指具有数据采集和远程抄表功能的水表。
2.远程抄表系统:指通过无线通信技术实现水表读数的系统。
3.数据存储和分析:指将采集到的水表数据存储至数据库,并进行数据分析的过程。
4.用户端应用程序:指供用户查询水表读数、报表等功能的应用程序。
5.数据库设计:指针对水表数据存储需求进行数据库结构设计的过程。
6.安全风险评估:指对系统的安全性进行评估和分析,识别系统可能存在的安全风险和威胁。
7.法律要求:指该系统在使用和部署过程中需要遵守的相关法律法规和政策要求。
智能抄表设计方案
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智能抄表设计方案智能抄表设计方案1.介绍1.1 目的1.2 背景1.3 目标2.系统总体架构2.1 系统组成2.2 主要功能模块2.3 硬件架构2.4 软件架构3.抄表设备设计3.1 设备选型3.2 抄表装置设计3.2.1 传感器选择3.2.2 数据采集与传输3.3 设备安装与维护要求4.数据管理与存储4.1 数据采集与管理平台 4.2 数据处理与分析4.3 数据存储与备份5.用户界面设计5.1 抄表APP设计5.2 数据显示与操作界面5.3 用户权限管理6.系统测试与优化6.1 单元测试6.2 集成与系统测试6.3 性能优化与调试7.安全与隐私保护7.1 数据加密与传输安全7.2 用户信息隐私保护8.项目计划与进度安排8.1 里程碑计划8.2 工作分解结构8.3 进度安排与资源分配9.风险管理9.1 风险识别与评估9.2 风险响应与控制措施10.附件附件1:系统架构图附件2:抄表设备技术规格附件3:用户界面设计稿注释:1.抄表装置:指用于识别并采集用户用水或用电等信息的设备。
2.数据采集与传输:指抄表装置将采集到的数据传输到数据管理与存储系统的过程。
3.数据处理与分析:指对采集到的数据进行处理、统计和分析,并相关报表或图表。
4.数据采集与管理平台:指用于接收、存储和管理抄表数据的软件平台系统。
5.抄表APP:指用户使用的方式应用程序,用于查看抄表数据、管理账户等功能。
本文档涉及附件:附件1:系统架构图附件2:抄表设备技术规格附件3:用户界面设计稿本文所涉及的法律名词及注释:1.数据加密:根据相关法律规定,对抄表数据进行加密处理,以保障数据的安全性。
2.用户信息隐私保护:遵守相关法律法规,对用户个人信息进行保护,确保用户隐私的安全。
3.数据管理与存储:根据相关法律法规对抄表数据的管理和存储进行规范,确保数据的完整性和可追溯性。
智能抄表设计方案
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智能抄表设计方案智能抄表是一种基于物联网、云计算、大数据等技术的智能化管理方式。
它通过采用智能传感器和数据采集技术,实现了对能耗数据的实时监测和管理,将传统的手工抄表方式拓展到了网络化时代,方便了管理人员对能源消耗的了解和调节,也方便了居民的能源管理。
一、智能抄表设计方案的意义智能抄表设计方案在能源管理领域中起到了至关重要的作用。
它不仅可以实现能耗信息的实时监控和控制,提高了能源利用率,也有效地解决了传统抄表系统存在的诸多问题,如抄表不准、易出错、管理繁琐等。
此外,智能抄表还可以实现远程监控和远程操控,方便了管理人员的远程调度和控制,同时也方便居民自行查询和管理能源使用情况,更好地节约能源,为节能降耗做出了贡献。
二、智能抄表设计方案的实现智能抄表设计方案通常由以下几个部分组成:1.传感器智能传感器是智能抄表中的核心部件。
其主要功能是采集设备所在环境中的能耗数据,并将其发送至后台服务器。
传感器的选择要根据实际需要确定,也需要考虑到其准确性、稳定性、功耗和通信方式等问题。
2.数据接口智能抄表的数据接口可采用多种方式进行实现。
串口、网络接口、蓝牙或Wi-Fi 等都是常用的方式。
数据接口的选择也与实际需求有关,例如系统的安全性、通信时延、数据量和数据质量等都需要考虑。
3.后台服务器后台服务器是智能抄表的中心控制部件,其主要功能是接收和处理传感器采集数据,并提供相应的服务。
后台服务器包括网络接口、数据存储、数据分析、服务调度等部件,需要支持快速响应和高质量的数据处理。
4.用户界面用户界面是智能抄表的面向用户的部分,通常采用Web界面或移动客户端。
用户界面需要能够与智能传感器进行通信,并能够实时显示实测数据和数据分析结果。
三、智能抄表设计方案的实施智能抄表的实施包括两个阶段:环境检测和系统部署。
1.环境检测环境检测是智能抄表实施的第一步。
其主要目的是评估现场环境对智能抄表的适应性和可靠性。
环境检测需要考虑以下几个因素:(1)设备分布:要确定每个智能传感器的位置和数量,以充分覆盖所有要监测的区域。
智能抄表建设方案
![智能抄表建设方案](https://img.taocdn.com/s3/m/9e3a826d4a73f242336c1eb91a37f111f1850ddc.png)
智能抄表建设方案1. 引言智能抄表系统是近年来发展迅速的一项业务,通过引入物联网、人工智能等新技术,实现了抄表的自动化、智能化。
本文将分析智能抄表系统的背景和需求,并提供一个具体的建设方案,旨在提高抄表效率、降低成本、提升用户体验。
2. 背景分析以往传统抄表需要人工逐户记录数据,效率较低且存在数据错误率高、费用支出大等问题。
智能抄表系统采用无线传感器、智能终端设备等技术实现自动抄表,大大提高了抄表效率,并降低了人力成本。
同时,智能抄表系统还能够精准记录数据,避免了传统抄表中经常出现的数据错误问题。
3. 智能抄表建设方案3.1 抄表设备选择选择合适的抄表设备是智能抄表系统建设的基础。
建议选用无线传感器技术,通过与用户水表连通,实现数据的实时采集和传输。
传感器应具备低功耗、长寿命、稳定可靠等特点,以满足长期使用的需求。
3.2 数据传输网络搭建稳定可靠的数据传输网络是智能抄表系统的重要一环。
可以选择Wi-Fi、蜂窝网络或者LoRa等技术作为数据传输的手段。
根据实际情况,选定合适的传输方式,并与物联网云平台进行连接,确保数据能够及时准确地传输到后台系统。
3.3 后台系统建设后台系统是整个智能抄表系统的核心。
后台系统应具备数据存储、数据分析、数据管理等功能,以满足不同部门的需求。
建议采用云端技术,将数据存储于云端服务器,实现数据的安全备份和远程访问。
3.4 用户端应用开发用户端应用是智能抄表系统与用户之间的桥梁,它将通过智能手机、平板电脑等终端设备与后台系统进行交互。
用户通过此应用可查看水表数据、水费账单、用水分析等,并能够进行在线缴费等操作。
需要注意的是,应用的界面设计要简洁直观,并且提供良好的用户体验。
3.5 数据安全和隐私保护数据安全和隐私保护是智能抄表系统建设中不可忽视的部分。
在设计系统时,需采取各种安全措施,如数据加密、防火墙、访问控制等,确保数据不受到恶意攻击和非法访问。
4. 实施计划为确保智能抄表系统的顺利建设,制定详细的实施计划是必要的。
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第一章直读式抄表系统介绍一、概述型智能抄表网络系统是总线制智能抄表系统产品,它由表单元、链路单元、装载有智能抄表系统管理软件的主控机三部分组成。
其中表单元包括RS485总线电表,直读水表,直读气表等。
该系统可在最大程度上简化用户的操作,实现真正意义上的足不出户、智能抄表。
二、系统构成、系统架构直读式集中抄表管理系统由四级网络组成,从下至上分别是读数转换层(表单元)、采集/中继层、数据集中层和管理层(主控机)。
读数转换层读数转换层的作用是把各种计量表上计数器的显示值转换成与其对应的读数,并传送给上层设备(采集器)。
该层的主要设备是各种光电直读式远传计量表。
…采集/中继层采集/中继层层的作用有两个:一是向下属的直读式表计提供可控的工作电源;二是对通信线路上的信息进行中继。
该层的主要设备是采集/中继。
数据集中层数据集中层的作用是定时读取和储存下属各表计的数据及传递实时操作命令。
该层的主要设备是集中器。
管理层管理层的作用是对整个系统所采集的数据进行处理、储存,并提供查询、打印等功能。
该层的主要设备是电脑、打印机等。
智能抄表网络系统的通讯链路基于RS485总线架构,由主干、中继、扩展三级网络构成,系统组网图如下所示。
~主控机:在主控机上安装JRH型智能抄表系统管理软件,由该系统软件发出抄表指令,区域集中器做出相应的响应,完成抄表任务。
该系统因采用不同型号的区域集中器,而要求主控机的硬件配置亦不同,以下列出主控机的基本配置。
、通信方式直读式集抄系统在组成结构上类似于集散式控制系统,其数据通信由上中下三个层次组成(见图2)。
上层通信是指集中器与主站电脑之间的通信,中层通信是指集中器与其下属采集/中继器之间的通信,下层通信是采集器/中继器与其下属直读表之间的通信。
这三层通信在物理结构上相互独立,对通信方式、传输介质、传输速率的要求各不相同,下面分别予以介绍。
上层通信如前所述,上层通信是指集中器与主站电脑之间的通信。
该层通信的主要特点是数据量较大,传输距离可能很远。
如图3所示,在实际工程项目中,上层通信经常采用的方式有RS232、电话网、GPRS、RS485、局域网等。
&①RS232串行通信方式如图3(a)所示,这是最简单也是最常用的方式,用一根RS232串行电缆将集中器的RS232口与电脑的RS232口连接起来即可,下行通过RS485通信接口与采集器/中继器连接,这种方式适用于集中器与主站电脑距离很近的场合,该距离应当小于15米。
这种通信方式的传输速率较高,误码率很低,可靠性较高。
②电话拨号通信方式如图3(b)所示,当主站电脑与集中器相距较远时,可采用这种方式。
主站电脑和集中器各自通过调制解调器(MODEM)与电话网连接,从理论上讲,只要通电话的地方,都可采用此方式,因此它的传输距离不受限制。
这种通信方式的可靠性会受电话网传输质量的影响。
…(a) (b) (c) (d)图3 系统上层通信方式③GPRS通信方式如图3(d)所示,当主站电脑与集中器相距很远,并且无法采用电话拨号或者电话距离太远布线费用太高,可采用这种方式。
④RS485串行总线通信方式%如图3(c)所示,当主站电脑通过RS232/RS485转换器与采集器连接,电脑与采集器间的最大距离可达到1200米,如增加中继器则还能延长传输距离,这种通信方式的传输可靠性较高,传输速率也较高。
⑤局域网通信方式如图3(d)所示,随着网络技术的飞速发展,网络的触角已伸展到我们的周围。
“宽带接入”成为新建小区的亮点,因此集抄系统与网络的连接也就势在必行了。
此外近年来随着无线通信网络的发展,GPRS通信方式也可用于集抄系统的上层通信。
这几种通信方式各有特点,应根据项目的具体情况选用,以期达到最佳效果。
中层通信中层通信是指集中器与采集器/中继器之间的通信。
目前一般采用RS485方式较多,其特点如上面介绍,这里不再重复。
:下层通信下层通信是指采集器与其下属表计之间的通信。
目前采用的通信方式主要是RS485总线传输与M-BUS总线传输两种方式。
图4 下层通信连接示意图从图4中可见,中继器的下行通信接口通过RS485总线或M-BUS总线与直读表连接,当采用RS485通信方式时采集/中继器所提供的直流电源通过另一对导线与RS485直读表连接。
按照目前设计,考虑到中继器电源的容量,一台采集器所能连接的直读表数为≤100个。
$为方便系统的组成及供电,往往在每栋楼或每个楼道配置一台或多台采集器/中继器,以连接整个单元各层的表。
布线示意图接线处接线需用闭端端子(压线帽)墙外接线必须用接线盒第二章设备简介[通讯链路单元是智能抄表网络系统的中间传输环节,由于它决定了表单元的抄表数据能否经链路传输上来,以及经由什么样的链路传输,所以链路单元也起着很重要的作用。
根据现场及用户的需要,通过搭配不同的链路单元,可实现本地抄表、电话抄表等多种方案。
JRH-型智能抄表网络系统的链路单元如概述中所述,主要包括区域集中器、隔离中继器、智能数据采集器。
以下简单分述各设备的功能及其使用注意事项。
一、集中器(一)功能:集中器是智能抄表系统的数据集中单元。
集中器通过建立可靠的通讯通道,处理和交换主控机与表单元间的数据信息。
可根据需求配置为每月的每天、某一或两天的某一时间定时自动抄表,抄表后的数据保存在集中器中,供主控机随时读取。
主控机可通过MODEM 拨号、RS-232或GPRS/CDMA无线抄表方式读取表数据。
既可读取集中器内已读取并保存的抄表数据,也可令集中器操作采集器和表单元,提取表单元的最新抄表数据。
集中器因与主控机连接方式不同,所达到的功能亦不同,下面列出四种工作模式的对照表。
GPRS TCP/IP与主控机通讯方式RS-232/MODEM▲使用RS-232抄表时,集中器通过串口延长线连接到主控机的串口上。
▲使用TCP/IP抄表时,主控机通过INTERNET访问连接到CDMA/GPRS网络的集中器,实现无线抄表。
集中器与主控机之间不需要布线,但要求在安装集中器的位置已覆盖有CDMA/GPRS网络且保证信号良好,同时还要求主控机能上INTERNET网,网络状况良好。
▲使用MODEM方式抄表时,将集中器连接到电信局提供的电话线上,集中器自动应答拨入电话,接收从电话线路上传来的抄表指令,完成对区域内采集器和表的操作。
▲使用GPRS无线抄表时,主控机通过INTERNET访问连接到CDMA/GPRS网络的集中器,实现无线抄表。
集中器与主控机之间不需要布线,但要求在安装集中器的位置已覆盖有CDMA/GPRS网络且保证信号良好,同时还要求主控机能上INTERNET网,网络状况良好。
(二)技术指标:1、设备型号:XXXX;&2、工作电源:12VDC/1A;3、通信方式:与上位机:公用电话网、RS-232、CDMA/GPRS;与下位机:接四路主干总线;4、工作环境:温度:0℃~55℃;5、湿度:5~95%RH二、采集器(一)功能:|具有防雷作用的同时还具有总线隔离功能;内部电路能自动感知数据流方向,自动切换使能控制端,并对信号进行放大、增强;系统通过寻址方式访问对应采集器输出通道内表单元,而不影响其它采集器输出通道内表单元工作;(二)技术指标:1、设备型号:XXXX;2、工作电源:总线供电;3、通信方式:RS-485;4、保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护;/5、工作环境:温度:0℃~55℃;湿度:5~95%RH三、直读远传小口径水表简介:光电直读水表采用了光电直读技术读取字轮数据,与传统脉冲表相比,它可将读数误差降低至零,是自动抄表系统中机电转换零误差的电子远传水表。
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。
一、产品特点●直接读取字轮数据,与传统的脉冲表相比,它可将读数误差降低至零;●采用低功耗设计,只有读数时才需供电;(●采用先进的数据编码及校验技术,通讯可靠性高;●采用旋翼式计量结构,计量精度高、抄表方便、外型美观;●符合《电子远传水表》(CJ/T 224-2012)标准;●流量性能符合GB/T ~3-2007标准,准确度等级:2级;●兼容多种通信规约;DL/T645、CJ/T188、内部协议或其他客户指定;●满足EMC、ESD、EMI等电子产品电磁兼容方面的设计要求,达到行业领先水平;●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。
二、技术参数[产品型号:XXXX;工作电压:DC 24~42V (MBUS通讯接口)DC12~24V (RS-485通讯接口);工作电流:MBUS通讯接口■抄表工作电流≤静态工作电流≤mARS-485通讯接口■抄表工作电流≤■静态工作电流≤)工作环境:水温度:℃~+45℃湿度:0~95%RH;温度等级:T30(冷水)T90(热水)存储温度:-25℃~+65℃;最大允许通水压力:1MPa;最大压力损失:Mpa;与上位机通讯方式:M-bus 现场总线(或者RS-485总线);通讯传输速率:1200/2400/4800/9600通信规约:DL/T645、CJ/T 188和内部协议(或用户指定规约);-通讯传输最大距离:300m;总线引脚ESD保护超过10kV;短路电流保护;针对总线开路、短路、空闲等故障保护。
防水等级:IP68三、流量参数型号公称口径~DN(mm)准确度等级过载流量Q4常用流量Q3分界流量Q2最小流量Q1m³/hLXSY-15152级,LXSY-20202级(LXSY-25252级]LXSY-32322级LXSY-40,402级2016注:最大允许误差:}从包括最小流量(Q 1)在内至不包括分界流量(Q 2)的低区中最大允许误差为±5%; 从包括分界流量(Q 2)在内至包括最大流量(Q 4)的高区中的最大允许误差为±2%。
四、安装使用与维护方法1. 选择水表的口径,应根据安装地点的流量大小而定,且不宜使用热水(除经改制外)。
2. 安装位置要避免暴晒、冰冻、污染、潮湿和水淹,以便拆装和抄表,在有冰冻期间,除将水表和水管包扎外,不用时把水表进水端阀门关闭,出水端放水阀和水龙头打开,可防止水表因冰冻膨胀损坏。
建议安装在专用水表箱内。
3. 水表必须水平安装,使字面朝上,箭头方向与水流方向相同。
4. 新装管道务必把管道内的石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净再装水表,以免造成水表故障。
5.》6. 为了计量准确,水龙头应高于水表。
7. 若水表装在锅炉进水管处,应防止热水回流烫坏水表。
8. 水表不应直接与管道连接,水表与管道间应通过接管,密封垫圈,连接螺母连接。
拆装水表时,切不可用力硬板,以免扭坏表壳。