直读远传水表及系统介绍
光电直读远传水表产品说明书
光电直读远传水表产品说明书一、概述.光电型直读远传水表(以下简称直读远传水表)是针对日常用水的实际需要,自行研制的一款便于远程抄表及控制的直读远传水表。
它采用M-BUS∕RS485总线方式通讯,实现水表使用水量的远程直读,有效地避免了管理部门上门抄表。
本产品还具备阀门控制功能(可选),方便管理部门对直读远传水表的用水情况进行控制,使得远程抄表及控制变得更便捷、可靠,在节约人力、物力和财力的同时,有效地提高了生产力。
本直读远传水表,符合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》和CJ/T224-2012《电子远传水表》的技术要求。
通信规约遵循CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》或DL/T645-1997《多功能电能表通信协议》的要求,也可根据客户需求定制通信协议。
二、性能特点1.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,机械读数和电子读数保持完全一致,不存在因累计误差或水表倒转而引起两者读数不一致的情况;2.采用低功耗设计,只有读数时才需供电。
3.采用先进的数据编码及校验方式,通讯可靠性高。
4.与上位机系统相结合,建立远程自动抄表管理系统,真正实现抄表及管理自动化。
5.电子读数装置不影响原来一次仪表的计量精度。
6.每个表有唯一的地址编码,总线制连接,布线简单。
7.带阀控的直读远传水表还可以通过管理软件远程控制水表阀门的开、关。
三、电气参数工作电源:a)DC12V(RS485接口)、b)DC36V(MBUS接口);工作环境:温度:0.1~+45℃(冷水)、0.1~+90℃(热水)湿度:0~95%RH;与上位机通信接口方式:RS-485总线接口或MBUS总线接口;通讯传输速率:1200/2400/4800/9600bps可选;针对总线开路、短路、空闲等故障保护。
表到数据采集器最大距离:≤500m;针对总线开路、短路、空闲等故障保护。
直读远传水表及系统介绍
光电直读式远传水表及抄表系统一. 概述随着城市化进程的加快、物业管理智能化的推进普及,城市的供水单位越来越需要一款技术先进,计量准确,性能稳定,操作便利的新型智能远传水表。
但由于种种因素,绝大多数自动抄表系统却都未能得到正常推广运行,安装了自动抄表系统的小区,却仍采用人工抄表的现象也较为普遍。
如果这种情况不能得到有效改变,自动抄表行业必将受到严重影响,其负面影响将波及到房地产行业、自来水行业、智能化产业以及广大居民的日常生活。
影响自动抄表系统正常开通运行主要有两个方面问题:(1)技术层面因素:许多系统未能真正把握自动抄表的核心技术,造成系统计量准确性低,系统可靠性差,维护、维修工作量大。
(2)社会方面因素:有关各方(房地产开发商、物业公司、系统集成商等)未能很好地协调各自的责、权、利关系,导致过了质保期后,由于维护资金无从落实,往往使系统得不到及时的维护保养,从而影响系统的正常运行。
本文在此主要讨论技术问题,而社会问题有赖于政府有关部门的协调。
影响自动抄表系统可靠、准确运行的技术问题主要有两个:(1)远传水表能否可靠、准确地送出采样数据;(2)小区内的传输网络(包括向专业公司的传输)建立是否达到技术标准(硬件结构、组网方式、通讯协议等诸方面),从而使数据传输稳定可靠。
目前许多自动抄表系统不能很好运行,都在于未能有效解决好这两个核心问题。
至于抄表系统通过公共媒介(电话、Internet)向自来水公司抄表中心电脑传输数据是成熟的技术运用问题,相应的硬件、网络都是现成的、完善的,只要进行相应的软件开发即可。
就上述两个核心技术而言,传输网络的问题对于有较强开发实力的企业来说应当不成问题。
目前一般采用RS485、M-bus技术来构建传输网络平台,其技术本身是完全成熟的,开发单位只要正确组网并制定出完善的通讯协议就能确保网络传输的稳定可靠。
因此最关键的技术问题是远传水表计量的准确性和可靠性。
市场上常见的远传水表大部分是有源表。
光电直读远传水表安全操作及保养规程
光电直读远传水表安全操作及保养规程1. 原理及组成光电直读远传水表是一种电子化水表,它采用光电技术、电子计量技术、通讯技术等先进技术,在测量水量的同时实现自动采集并传输数据。
该水表由水表主机、光电头、阀门、数据传输模块等组成。
光电头负责采集水表读数并将读数转化成电信号,然后通过数据传输模块将读数传输至服务器,实现远程读数。
2. 安全操作在操作光电直读远传水表时,请务必遵循以下操作步骤,确保安全使用:2.1 操作前的准备在进行任何操作之前,请先检查水表是否安装牢固,管道连接是否紧密。
另外,由于光电直读远传水表采用电子计量技术,为了确保准确测量水量,请确保水表周围没有电磁干扰。
2.2 操作过程中的注意事项操作过程中,请勿随意拆卸水表主机和光电头,以免对水表造成损坏。
如果需要更换水表,可以请专业人员进行更换操作。
2.3 操作后的处理操作结束后,需要关闭水阀门,以防止水流浪费。
另外,还要及时清理水表,确保水表长期使用的准确性和稳定性。
在清理水表的过程中,请勿使用硬物敲打水表,以免对水表造成损坏。
3. 保养规程光电直读远传水表的保养有助于延长水表的使用寿命,并确保水表的准确性和稳定性。
以下是保养规程:3.1 定期清理每隔3-6个月,需要对水表进行清理,以确保水表内部流通通畅。
清理时,可以使用自来水进行冲洗,也可以请专业人员进行清洗。
3.2 防止电磁干扰由于光电直读远传水表采用电子计量技术,所以需要防止电磁干扰。
在使用过程中,应尽量避免将水表放置在电器设备附近。
3.3 防止热影响应避免将水表放置在高温环境下,以免因热导致水表计量元器件发生损坏。
3.4 定期校准每隔一段时间,需要对水表进行校准。
校准时应按照水表使用说明书进行操作。
3.5 定期更换电池光电直读远传水表的电池寿命有限,需要定期更换。
建议每隔1-2年更换一次电池。
4. 结语光电直读远传水表是一种智能化水表,它采用各种先进技术,实现了自动采集并传输数据。
光电直读式远传水表
光电直读式远传水表简介光电直读表是在普通水表的计数器字轮印刷0-9位置的外缘印刷特定标记,在其外围固定光电传感器及相关电路。
外部供电读表时,通过光电传感器判断特定标记“有”和“无“的状态光电直读式远传水表原理通过对字轮建立数学模型,经过组合计算,从中求出唯一正确的解,然后再在字轮的0-9的相应位置上按照数学规律印刷特定的标记,在其周围按照数学规律再安装固定光电传感器,这样就把一个数学问题通过电子电路方法来实现。
同时考虑各种冗错、纠错的算法,就可以得出唯一正确的解——即字轮上的唯一数据。
目前采用这种方式的直读表主要有光电对射(透射)式和光电反射式两种,主要的区别在于机械结构和数学算法的不同。
光电直读式远传水表特点1)、直接读取表具的计数器码盘数字即“窗口值”,表内不需设置表底数、表常数等参数,无需存储数据,不存在累计误差,真正实现了“读表”,结束了累计脉冲、换算数值的历史。
直读表具电子部分与表具内的计数器等装置没有机械接触完全分离,不影响计量精度。
2)、直读远传表直接传送数据,而非脉冲信号。
它不仅不受机械震动影响,同时对电磁干扰也具有极高的抗干扰性,所以在复杂的使用环境下能稳定、准确、可靠地实现计量。
3)、直读远传表日常工作无需供电,这是具有革命意义的技术进步,避免了由于供电不稳定或故障引起的计量误差及大量的维护工作。
4)、由于直读远传表采集的是机械计数器字轮的位置(而非脉冲),因此表具发生倒转情况时,抄表数据仍然与一次表具的读数保持一致光电直读式远传水表优点1)、计量性能方面:由于光电传感器是固定在表内的非转动部位,与任何机械转动部分均不接触,只通过发光、反光来采集信号,与电阻式直读表相比没有任何阻尼,不影响表计的计量性能。
因此不会产生计量方面的纠纷。
2)、制造工艺方面:由于采用在字轮周围分布光电传感器的方案,这一部分可以独立制作,然后在不影响表计结构的前提下,安装在表内。
生产过程简单,组装容易,适合大批量生产。
wpd水表介绍
WPD直读远传水表介绍
——企业、高校节水管理系统首选产品一、研发背景:
◆水资源不可替代,合理利用水资源和节约水资源工作刻不容缓。
◆“建设节水型高校”已成为全国各大企业和高校节水管理的首要目标。
◆企业和高校水费支出呈不断膨胀之势,所占教育经费的比重越来越大,计量收费管理改革势在必行。
◆企业和高校水平衡测试工作不仅仅可以实现“查漏”,更能全面掌握厂区用水现状并进行合理化配表分析,是一项优化供水布局,改善供水环境,提高供水可靠性和安全性的系统工程。
二、产品简介:
(1)流量参数表:
(2)安装尺寸:
(3)性能参数:
三、技术优势:
(1)多点调节的专利技术,使叶轮真正实现水力平衡,大大提高流量低区(灵敏度)和高区(过载)性能;适用于各种流量变化较大的场合;
(2)不但能传输累计流量和瞬时流量,还能实现正反双向计量的功能,非常适合于两路供水等管网回水现象严重的场合;
(3)远传数据可精确到小数点后两位,更适合于做水平衡测试;
(4)配套我公司特别研发的机电转换单元可实现直读信号输出,无机电转换误差;
(5)基表采用全球第一大水表品牌申舒斯水表,且机芯为德国原装进口,产品质量更有保障。
备注:该表没有内置滤网,建议在表前加装过滤网。
直读远传光电水表系统及使用方法
直读远传光电水表系统及使用方法今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种直读远传光电水表系统及使用方法。
该专利由江苏丙辰电子有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
内容说明本发明涉及水表技术领域,具体地说,是一种直读远传光电水表系统。
发明背景水表是常用的一种仪表设备,广泛应用于工业和家庭。
随着用水户的不断增多和用户对供水服务要求的不断提高,传统的水表及抄表方式已经不能满足城市供水的发展需要。
随着现代化科技的发展,在智能家居中对水表的抄表方式也提出了新的要求,即智能家居中要求水表及电表的抄表方式具有更高的可靠性、实时性和数据处理方便性。
为保证抄表员抄表的准确、快捷、高效,抄表工作进入现代化、智能化的管理模式,使用智能抄表器、远传抄表替代传统的记录本手工抄写已成趋势。
发明内容本发明的目的是提供一种直读远传光电水表系统,采用红外发光二极管和红外光敏元件形成水表数据,同时采用M-Bus进行数据通讯,克服了现有技术的水表普遍存在的结构复杂、容易受到外界光线干扰、相邻透射管之间相互干扰、总线式抄表系统容易出现故障、抄表速度慢等问题。
本发明提供了一种直读远传光电水表系统,包括水表、水表通讯系统和水表数据收集系统,水表包括字轮、光电发射装置、光电接收装置和单片机,字轮设于光电发射装置和光电接收装置中部,单片机采集字轮与光电发射装置和光电接收装置形成的光电信号并转化为数据;水表通讯系统采用M-Bus总线通讯,M-Bus总线通讯核对通讯地址码后将数据传递到水表数据收集系统;水表数据收集系统进行数据的查询,核查和备份。
本发明直读远传光电水表系统,相对于传统的脉冲计数型远传水表,光电直读远传水表可以始终保持机械码盘示数与抄表数据一致,不存在累计误差。
光电直读远传水表直接传送数据而非脉冲信号,它不仅不受机械震动的影响同时对电磁干扰也具有极高的抗干扰性,所以在复杂的使用环境下能够稳定准确可靠地实现计量。
由于是基于M-Bus抄表系统,从而不再需要工人去逐家抄表,节省人力成本,节约时间。
LXZD-15~25 远传智能水表 使用说明书
LXZ D-15~25 远传智能水表使用说明书1用途及适用范围本企业生产制造的M-Bus湿式光电直读式(LXZD)水表采用旋翼式多流束基表,适用于单向、非脉冲水流。
产品符合国家标准GB/T 778.1~3-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》和建设部标准CJ/T 224-2012《电子远传水表》。
主要用于企事业单位及居民小区用水的计量与管理工作,并为其合理收费提供科学的、定量的依据。
LXZD系列M-Bus湿式光电直读式水表具有如下优点:采用先进的液封技术液封的字轮机构,可长期保持表盘示值清晰和读数不受污染。
与传统脉冲水表相比,光电直读直接读取字轮数据,可将读数误差降低至零。
M-Bus通信采用总电供电的方式,平常无须供电,仅在抄表或阀门时才需要对它供电,功耗极低,电子件使用寿命长。
采用通用通讯协议,可通过采集设备等与上位机系统完美结合,实现抄表自动化。
EMC、ESD、EMI等电子产品电磁兼容方面性能超出国家标准,达到行业领先水平。
2主要技术参数表1 主要技术参数项目 参数结构型式 LXZD型M-Bus湿式光电直读式水表产品型号 LXZD-15 LXZD-20 LXZD-25 公称口径(mm) 15 20 25常用流量Q3 (m3/h) 2.5 4.0 4.0/6.3 Q3/Q180/100注压力损失等级 Δp63水表类型 冷水水表安装方式 水平水压等级 MAP10工作温度等级 T30数据采集方式 光电直读电源供电方式 M-Bus总线供电数据通讯接口 M-Bus工作电压 12V~42V静态工作电流 ≤1.5mA相对湿度 ≤93% RH适用安装环境 B适用电磁环境 E1准确度等级 2级环境温度 5℃~55℃注:量程比根据具体表型和度盘丝印而定;3主要功能特点读数准确:任何时间的实时读数均与水表机械示数一致,无需内置电源和备用电源,不会因停电、网络故障而丢失数据。
远传阀门控制:水表实现远传阀门控制,杜绝恶意欠费现象。
有线无线直读远程控制水表
有线无线直读远程控制水表第二部分LWS系列远传水表Y-YC有线远传水表W-YC无线远传水表一、概述远传水表是在预付费水表处于尴尬且低迷状态的情况下,很多厂家为走出绝境而推出的旨在解决抄表难问题而研制的一种水表。
在此之前,基本上是以供电方式的脉冲远传抄表,这类水表因为要长期供电,所以故障率极高,维护成本昂贵,目前基本处于淘汰状态。
取而代之的是“无源光电直读远传水表”,此类水表,平时不需要供电维持工作,只需在抄表的时候,通过线路远程给水表的控制电路供电,光电系统实时读取水表字轮数字并上传,实现远程抄表。
远传水表最大的优点在于可以解决入户抄表、提高抄表效率的问题,特别是在实行阶梯水价的地区,可以有效地利用远传抄表的实时性,实现定时抄表,为实行阶梯水价,奠定技术基础。
以下是“远传水表”和“阀控远传水表”照片。
LWS有线远传水表Y-YC15/20LWS有线阀控远传水表Y-YC15/20F水表电缆与水管平行走线方式二、有线有线无源直读无源直读无源直读远传水表的几种典型应用方式远传水表的几种典型应用方式1.集中抄表集中抄表((推荐推荐))将多只水表通过总线方式连接到一起,然后通过一根电缆连接到单元门外的“插座” 上,抄表时,使用笔记本+抄表器,并由抄表器供电,实现集中抄表。
此种方式可以解决单表连接需要到每户门前抄表效率低下的问题,但需要电缆连接各表。
推荐理由推荐理由::此种方案投资少、无需固定设备、无需供电、无需特殊防护、抄表便捷。
【水表内置控制器】,集抄器将随笔记本电脑公用于各水表。
2.定时抄表定时抄表((不推荐不推荐))在上述“插座”上连接一个“集抄器”,并就地提供220V 供电,“集抄器”会在规定的时间内,完成对连接在集抄器上的所有水表进行抄表,并存储到存储器中。
抄表人员使用笔记本,将插头插在“集抄器”的插座上,可一次性将“集抄器”内存储的数据抄出。
不推荐理由不推荐理由::虽然可以定时获取抄表数据,但需要设置专门的设备,且需要就地提供电源。
光电直读水表系统
光电直读水表系统一、采集原理分析智能直读表计的数据通过集中器或手持器装置采集。
1.集中器或手持器内部具有电源模块,通过继电器控制给M-BUS总线供电。
表计通过M-BUS总线连接到集中器或手持器,当进行抄表工作时,首先控制接通M-BUS电源,此时总线上的智能直读表计通电,CPU根据表计的地址码分别读取表记数据。
2.集中器具有4个M-BUS通道,每通道可以接入60块智能直读表计。
手持器具有1个M-BUS通道,可接入80块表计。
3.读取一只表数据的时间小于1s。
集中器最小读表周期为5min。
4.具有断线检测功能:智能直读表计的M-BUS总线被剪断后,不影响表计的正常计量,集中器或手持器读表时就会发现,在重新接好线后,再次读表,就是表计的当前窗口值。
不需要重新置入和修改参数、底数等维护。
5.具有短路防护功能:M-BUS总线短路后,集中器自动保护不会烧坏,并形成报警事件,上报到抄表主站提醒人员检修。
短路修复后,集中器自动恢复运行。
6.具有国内独有的双重防护和自环自愈功能,即总线的两端分别接入集中器的两个不同端口,在总线任意位置开路时,系统能够正常运行,集中器仍然可以读到所有的表计,并且可判断出开路位置,为检修提供了方便。
二、工作原理光电直读表字轮与普通字轮不同,在字轮中间制作了3个一定角度的透光孔(如图示),光线通过过光孔可以从字轮的一侧透射到字轮的另一侧。
在个十百千位各个字轮的两侧,分别安装1组光电管(如下图所示),每组光电管由5个发光管和5个接收管组成。
发光管及接收管的位置安装好是固定的,当字轮转动时,字轮过光孔的角度产生变化,相应发光管发出的光线透过轮照射到字轮另一侧的数量和位置随着发生变化。
即在字轮处于0-9各个读数上,光线透过字轮的照射到的字轮另侧的数量及位置都不同,依据这个原理进行编码,再经译码读出水表的数据。
光电直读表字轮字轮与模块装配示意图透光孔字轮光电直读模块三、整体性能与功能1.通过编码与译码将表的字轮数“直读”出来,是字轮上数位的物理位置翻译;2.系统(或手抄器)在读表时送电到表内,不用电池,也不需要电源来维持数据的准确;3.译码器读表瞬间完成译码,送出数据,表的输出数与表的字盘读数无偏差,抖动、回流、强磁干扰都不能影响译码读数;4.表具有唯一的标识码,即表地址(出厂编号):8位数字;5.通过总线远程传输用量信息及其它信息;6.提供RS485总线传输或MBUS总线传输,可单独工作亦可组成网络系统,信息由专用手抄器单独抄读或系统联网抄读;7.“0”功耗,故障率降低,寿命更长;8.智能化电子单元完全密封于计数器中、与水隔离,不受外界水及湿气侵蚀;四、中继器功能:1.集成了开关电源、通讯中继器和电源控制器三大功能,具有防雷作用的同时还具有总线隔离功能;2.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;3.当主干网上有抄表信号时,给采集器供电并打开通讯线路;当主干网无通讯信号时,中继器的输出和输入由内部继电器触点断开,使得中继网络与主干网络处于完全隔离状态。
直读水表原理及系统方案
连接螺纹 R
R1/2 R3/4 R1
立式直读远传表安装尺寸:
公称口径
长度
B
C
L1
L2
Dn(mm)
L(mm)
Mm
DN15
130
13
77.5
98
188
DN20
130
17
77.5
106
206
DN25
140
13
87.5
108
224
L3
连接螺纹
R
14
R1/2″
16
R3/4″
18
R1″
四、光电直读远传干式(阀控)水表
表计电子装置与表计的计数器的运动装置无机械接触,不影响原表计计量精度
及灵敏度。
防护等级:整体防护等级达到 IP68
技术指标
项目 公称口径(DN) 过载流量(Q4) 常用流量(Q3) 分界流量(Q2) 最小流量(Q1)
Q3/Q1 压力损失等级
水压等级 工作电压 温度等级 环境相对湿度 绝缘耐压强度
单位 mm m³/h m³/h L/h L/h
通讯线接线说明:
RS485通 讯 接 口
红 电 源12V±2V 绿 RS485 B黄 RS485 A+ 黑 电 源 (GND)
详细安装方法请参照光电直读表说明书
M-bus通 讯 接 口
红 无极性连接 黑 无极性连接
六、 终端设备:集中器介绍
产品简介 集中器综合了先进的移动通信技术、采用 32 位 RISC 嵌入式硬件平台、实
光电直读远传水表的工作原理
光电直读远传水表的工作原理
光电直读远传水表(也称为光电遥测水表)的工作原理基于光电转换技术和远程通信技术。
该水表主要由水表表体和光电直读装置两部分组成。
光电直读装置由发射器和接收器组成,发射器发出一个红外光束,经过一定的透镜和反射镜聚焦后照射到水表表盘上的数字刻度上。
接收器接收表盘上的数字刻度反射出的红外光,并将其转换为电信号。
当水表使用过程中水量发生变化时,水表表盘上的数字刻度也会相应变化。
这些变化会使反射到接收器上的红外光的强度发生变化。
接收器通过对接收到的红外光强度的检测,能够精确定量水表的用水量变化。
接收器将检测到的红外光强度转换为数字信号,并通过内置的微处理器进行数据处理和计算。
当计算出的用水量达到一定阈值时,微处理器将数据发送给数据采集器,数据采集器通过无线通信技术(如GPRS、NB-IoT等)将数据上传到水务管理平台。
水务管理平台能够根据数据实时了解用户的用水情况,实现用水量的监测和管理。
通过光电直读装置,光电直读远传水表可以实时准确地读取水表的用水量,无需人工抄表,节省了人力成本,提高了抄表的准确性和效率。
并且通过远程通信技术,可以实现远程监测和管理,方便水务部门对用户的用水量进行实时监测和统计,提供数据支持和决策参考。
远传阀控水表及抄表系统介绍
远传阀控水表及抄表系统介绍目录1.产品介绍1.1光电直读式远传阀控水表 3-41.2D A M M11型采集器 51.3 CAGS11型集中器 6-72. 组网方式1.电脑+GPRS集中器+采集器+水表 8-93. 工作原理104. 软件介绍4.1 用户登录 114.2 主页面 12-144.3 抄表管理 15-184.4 GPRS管理19-204.5 设备管理214.6 系统管理225.施工注意事项23-241.产品介绍1.1 光电直读(干/湿/直饮水)式远传水表1.1.1用途LXZ-15~20型直读式远传阀控水表用于计量流经自来水管道的水体积总量的测量仪,适用于小型工业用水和家庭用水。
1.1.2 分类LXZ型为干式结构,计数机构真空密封、表度盘字轮不受水质影响,读数永久清晰。
字轮显示计数值量程大、精度高.传输方式为 MS-BUS总线传输方式。
1.1.3 特点1、采用非接触传感器,不影响机械水表的原有性能;2、采用红外对射方式,增强了抗干扰能力;红外光电管而非机械接触方式,不会因机械松动而引起读乱码问题;3、特殊编码方式解决字轮进位而引起的读乱码现象;4、不存在读数死区,字轮转动到任何位置都可读数且保持机械读数与电子读数相一致;5、采用低工耗设计,只有读数时才需供电。
6.可与上位机抄表系统相结合,建立远程自动抄表管理系统,真正实现抄表自动化。
7.电子装置符合《电子远传水表》(CJ/T 224-2006)标准。
8、传输方式为MS-BUS传输方式。
9、协议符合《户用计量仪表数据传输技术条件CJ/T 188-2004》。
10、注意:如果水表阳光直接照射,请盖好水表盖.阳光可以引起水表读数误码.1.1.4 技术指标注意:如果水表阳光直接照射,请盖好水表盖.阳光可以引起水表读数误码.1.2 DAMM11型采集器1.2.1 简介DASS11型采集器是连接RS-485总线制直读远传阀控水表与GPRS集中器、计算机的重要设备,主要起到红外通讯、出错告警、通信显示、降低功耗与掌上电脑通讯的作用。
远传水表说明书
远传水表说明书远传水表说明书:1. 远传水表的基本介绍:- 远传水表是一种智能水表,它具有远程抄表和数据传输功能。
- 它采用先进的无线通信技术,可以将抄表数据传输给水务公司或用户,实现自动抄表和计费。
- 远传水表可以广泛应用于住宅、商业建筑和工业设施等各种水供应系统中,提高抄表效率和准确性,降低人力成本和误差。
2. 远传水表的特点:- 高精度测量:远传水表采用高精度计量装置,可以准确测量流量。
- 远程抄表:通过无线通信技术,远传水表可以将实时抄表数据传输到集中管理系统,实现自动抄表。
- 实时监测:远传水表可以实时监测水表运行状态和异常情况,如漏水和故障等,提醒水务公司或用户采取相应措施。
- 远程计费:远传水表可以实时传输水表数据到水务公司,方便实施差价计费和峰谷分时计费等灵活的计费方式。
3. 远传水表的安装和使用:- 安装位置:远传水表应安装在便于读取数据和维护的位置,如井盖或墙壁上。
- 电池更换:远传水表采用电池供电,电池寿命一般可达5-10年,需定期更换。
- 数据读取:水务公司或用户可以通过集中管理系统或手机APP读取远传水表的抄表数据和运行状态。
- 故障排除:如果远传水表出现故障或异常,应及时联系水务公司或厂家的客服人员进行排查和维修。
4. 安全保护和隐私保密:- 远传水表的通信过程采用安全加密技术,保护数据传输的安全性。
- 远传水表采用ID号和密码进行身份认证,确保数据仅限授权人员访问。
- 远传水表的数据传输符合相关隐私保护法律和法规,保障用户的信息安全和隐私。
以上是远传水表的简要说明书,具体安装和使用方法请参考水表的详细说明书或咨询厂家。
摄像直读远传水表
二、系统产品说明
1、系统产品介绍
公司研发的摄像直读远传水表系统,包括: 摄像直读远传水表、水表集中器,水表采集器, 水表采集主站。
(1)、摄像直读式远传水表 与现有的摄像直读水 表不同的是,公司研制的 摄像直读远传水表产品, 实现在表端进行摄像识别, 并将识别的数据和处理过 的图像信息一起上传,数 据量小,传输速度快。
谢谢!
通过m_bus总线 对水表进行抄读,并可 显示抄到的识别数据和 图片,并可通过GPRS 将识别数据和图片上传 到主站。 主要特点: 1、通过GPRS直接将 抄到的数据上传到主站。 2、总线可带多达32块 摄像直读水表。
三、系统运行
运行原理描述: 水表采集主站通过GPRS定时或手动发送 抄读命令到水表采集集中器,并将收集的数据 进行汇总显示。水表集中器可直接通过m_bus 总线对其连接的水表进行抄读,也可通过双模 通道与水表采集器进行连接,下发抄表命令, 采集器再对水表进行抄读,然后水表采集器将 数据上传到集中器,由集中器将抄读的数据统 一汇总上传到水表采集主站终端。
摄像直读远传水表系统
愿景科技
一、市场现状 二、产品说明 三、系统运行
一、市场现状
1、传统机械水表
传统机械水表需要 人工现场抄读,抄表效 率低下,人工成本高, 水表抄读过程会影响居 民的正常生活。
2、智能远传水表
智能远传水表根据 计数方式又分为脉冲式 远传水表,光电直读式 远传水表,摄像直读式 远传水表。
原图: 主要特点: 1、数据量小,识别数和图片数 据量一共不到240字节。 2、有图片作对照,如果出现识 别不出的情况还有图片供人工识别, 上传的图片和数据: 且当与用户有水务纠纷的时候还可以 用图片作为参照。 3、对老式机械水表进行改装即 可实现智能远传,不过因为经过长时 间使用的水表现场环境过于复杂,造 成水表表盘污染严重,数据识别困难, 所以居民区现场改装表只支持原始图 像上传,不过数据量仍然控制的很小, 基本在2K以下,完全满足传输的要求。 压缩图片: 4、成本低,几乎与光电直读表 价位相同,远低于市面上上其他摄像 直读水表的价格。 5、识别率高,识别率可达到99.6%以 上,0误识别。
水资源远程控制系统光电直读式远传水表分析
水资源远程控制系统光电直读式远传水表分析水资源远程控制系统光电直读式远传水表分析说到水资源控制系统,就不得不提到远传水表,首先,数据传输绝对准确是硬性指标,如果数据不准确,其它指标都没有任何意义。
其次,性能稳定、安全可靠是前提;然后,通用性强、维修方便是保障。
那到底用选用哪种远传水表更适合水资源控制系统呢?旭莱特水资源控制系统经过多年研究和实践应用分析如下:水资源控制系统专门为水务部门管理自备井方便抄表而设计,系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,国内处于先进水平,专业性强,具有很高的稳定性和可靠性。
旭莱特水资源控制系统在每个单位水源井里安装光电直读远传水表,通过传输线把自动采集的水表流量数据信息通过GPRS通讯模块实时传输到水务局的测控平台上。
水务部门通过系统平台掌握本区域水资源现状、水资源使用情况,有利于加强水资源费回收力度,实现对水资源正确评价;合理分配用水指标及有效控制水资源合理利用等,为节约用水管理提供决策依据。
一、远传水表的分类及现状分析首先我们要了解远传水表大致分为脉冲式远传水表和直读式远传水表两大类。
脉冲式远传水表存在性能不稳定、数据传输不准确的缺陷,有时存在水表倒转的现象,导致很多工程现场出现了大量的失败案例。
直读式远传水表以光电直读式和电阻触点式为最多,由于工艺要求高,制作难度大,之后经过潜心研究、不断的改进和测试,光电直读式以准确、可靠、稳定、通用而得到广泛认可。
光电直读式远传水表根据采信方式加以区分有两大类,即对射式直读表和反射式直读表。
对射式字轮上留有过光孔,在字轮一侧面安装发光管,另一侧安装光敏管。
发光管通电后发出的光线通过过光孔照射到光敏管上,由光敏管进行光电转换,获取相应的信号电位。
过光孔与每组光管的数量是经过严格计算后进行设计的,转动字轮,在读数0-9各个位置上,获取光线的光敏管位置及数量都不相同,由此进行编码。
反射式直读表工作原理相同,所不同的是字轮上不制作过光孔,而是在字轮外圈印刷反射条码,发光管发出的光线不是直接照射到光敏管上,而是通过反射条码反射到光敏管上。
远传水表及系统9(孔)-图文
远传水表及系统9(孔)-图文无源直读式远传水表及远程集中自动抄表系统一、远传水表介绍1主要结构及工作原理(1)主要结构:主要由冷水表、数据传感器、水表用户模块等组成无源直读式远传水表。
(2)工作原理:自来水流动时,水表字轮转动,与水表字轮同轴转动的数据传感器同步转动,将水表字轮指示的度数转换为二进制代码,经水表用户模块数据处理,传给远方的集中抄表仪或计算机。
二、型号规格:过载流公称口径型号DN量程比等级m/hSDLB-15GSDLB-20GSDLB-25G152025Q3/Q1=802级3.12557.8752.546.30.0500.0800.1260.031250.050.0633常用流量Q3分界流量Q2最小流量Q1最小读数m0.00010.00010.00013最大读数计量量Q49999999999992、主要性能(1)无源直读式远传水表符合国标GB/T778-2007、企标Q/AQCH001-2022规定的各项技术指标。
(2)水温:水表的工作温度范围为0.1℃~30℃。
(3)工作压力:水表的工作压力≤1.0Mpa。
(4)压力损失:水表在额定工作条件下的最大压力损失不超过0.063Mpa。
(5)示值误差:在水温0.1℃至30℃范围内,水表的最大允许误差在高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%,低区(Q1≤Q<Q2)为±5%,水温超过30℃时,水表在高区的最大允许误差为±3%,低区仍为±5%。
(6)机电转换误差:ΔV≤±1m3(7)接口:采用RS485串行通信接口。
(8)通讯速率:1200bp/(9)通信距离:无源直读式远传水表至集中抄表仪的通信距离0-150米。
(10)电源:电压DC12V至DC15V;电流〈10mA。
(11)通讯协议:远传水表通信规约V1.3。
3、功能特点(1)由于本表采用了光电传感技术代替了电信号或磁信号作为传感信号,从根本上是杜绝了电磁干扰对表具计数的影响。
光电直读远传水表读数的原理
光电直读远传水表读数的原理一、背景介绍光电直读远传水表是一种基于光电转换技术和无线传输技术的智能水表,通过光电直读传感器实时读取水表的使用数据,并通过远传通信模块将数据传输到数据中心或用户手机等终端设备。
本文将深入探讨光电直读远传水表读数的原理。
二、光电直读传感器原理光电直读传感器是光电转换技术在水表领域的应用,通过光源和光电传感器的配合,实时读取水表上的读数。
其工作原理如下:2.1 光源发射光信号光电直读传感器中的光源通常采用红外光发射二极管,它能够发射出红外光线,具有较高的穿透能力,能够穿透水表上的水流影响,直接照射到表盘上。
2.2 光线照射到表盘发射的光线照射到水表的表盘上,与表盘上的数字相互作用。
在照射的过程中,光线会被水表数字部分遮挡或反射,不同数字部分的特性会引起光线的变化。
2.3 光电传感器接收光信号光电直读传感器中的光电传感器主要是接收经过水表表盘反射或透射的光信号。
光电传感器能够将接收到的光信号转换为电信号,并通过信号处理电路进行处理。
2.4 信号处理与解码光电传感器接收到的电信号经过信号处理电路进行放大、滤波等处理,然后进行解码,将光信号转换为对应的数字读数。
三、远传通信模块原理远传通信模块是将光电直读传感器读取到的数据通过无线通信的方式传输到数据中心或用户手机等终端设备,其工作原理如下:3.1 数据采集与处理光电直读传感器读取到的数据经过信号处理电路进行放大、滤波等处理,然后进行AD转换,将模拟信号转换为数字信号。
3.2 无线通信传输远传通信模块内部集成了无线通信芯片,通过无线信号传输技术(如GPRS、NB-IoT、LoRa等),将数字信号转换为无线信号,并发送到数据中心或指定设备。
3.3 数据解析与存储数据中心或指定设备接收到无线信号后,进行解析,将数字信号转换为可以理解的数据,并进行存储或进一步处理和分析。
3.4 数据展示与管理存储的数据可以通过数据中心或用户手机等终端设备进行展示与管理,用户可以实时监测水表的使用情况,了解用水量的变化及趋势,方便管理和节约水资源。
直读式远传水表的有效运用分析
直读式远传水表的有效运用分析摘要本文简要进行了直读式远传水表的概述,阐述了直读式远传水表目前存在的问题,并且详细地介绍直读式远传水平的运用效果,希望能够促进直读式远传水表的运用,并且为供水企业带来很大的便利。
关键词直读式远传水表;有效运用;供水企业1 直读式远传水表概述直读式远传水表包括光电式、触点式、摄像式、计数式,并且最早的就是光电式。
其具备很多优势,表具上的数据其实对应的就是表盘上的数据,并且只需要在读取数据的瞬间上电,所以就不用担心停电。
就理论层面上而言,直读式远传水表读出数据的同时,表盘上的数据就会显示出来。
所以,自2000年之后,这个概念就出现了,两年后,就开始大量普及。
(1)光电式:在所有水表字轮周面上都设计了五个反射面,并且在相应位置上,设计了5个光电耦合器,借助耦合器有没有反射,进而判断计数字轮的具体位置。
想要获取几位,就可以在几个字轮将对应的传感器配置上去。
这种直读式水表因为所有的器件均设置在表芯内部字轮周遭,所以通常运用干式水表。
(2)触点式:在指针式水表的表盘下部,所有的指针轴上各配置一只电位器,并且保持同步,借助触点电位器,将阻值测定,并且判断出指针具体位置。
这种能够在湿式水表上应用。
(3)摄像式:相对来说,要简单一些,在机械字轮显示窗前面,设置摄像头,把拍摄好的数字图像传输出来就可以了。
(4)计数式:把收集脉冲的芯片设置在所有水表上,装上电池,使其运行,把记录以既往的数据都存到芯片里面,在芯片处获取的数据其实就是表盘同步数据。
在开关式远传水表模块上加上微型芯片与纽扣电池,其实就能够实现数据的累加存储,并且能够传输信息。
并且输出仅存在两条线,也就是接到总线上就安装完毕了,非常简单,读表站就能够获取水表数据。
其功效与前三种直读表相同,所有的水表均能够脱离总线单独运行,并且外部环境对其计数不会产生影响[1]。
2 直读式远传水表使用中的有关问题虽然直读式远传水表具备极大的优势,但是实际推广的过程中,却还是受到了很大的影响。
无源直读远传水表
无源直读远传水表在旋翼式水表的基础上在表内记数轮打有记数孔,对应的位置上装有20对红外管传感器,内部装有CPU与单片机组成的数据处理器,该水表是通过红外管对记数轮的计数标志判读水表示数的。
该水表平时工作不需要电源与普通水表一样,红外管传感器与机械水表的传动装置没有机械接触,不会影响水表的计量精度,需要采集数据时,通过集中显示器送电水表内,红外管上电后0、2秒CPU与单片机组成的数据读数的处理器即可得到水表记数轮时实数据。
(我们的红外线水表字轮编码技术为专利技术,国内目前没有其他公司掌握,在正常规定的技术条件下,没有错误没有盲点)无源远传传光电水表优点:(1)实时采集水表数据,不是脉冲累加式计量,无需初始化。
系统在首次开通及出现故障维修重新启动后都无需对表初始化,维护的工作量得到极大的降低,在自动抄表系统的实际应用中具有极大的推广价值。
(2)无源光电远传水表直接传送数码,而非脉冲信号。
它不仅不受机械震动影响,不怕磁干扰,所以在复杂的使用环境下能稳定、准确、可靠地实现计量。
(3)无源光电远传水表日常工作无需供电,这是具有革命意义的技术进步,避免了由于供电不稳定或故障引起的计量误差及大量的维护工作。
(4)由于无源光电远传水表读的是字轮位置,因此水表发生倒转情况时,自动抄表数据与一次表具的读数保持一致。
技术参数1,485接口2、通讯速率1200----9600bps3、通信距离1200米4、工作电压5V5、计量等级B级脉冲表与直读表的对比:对比内容脉冲发讯式无源直读式机械振动水管道或其它因素引起的表具抖动会误发脉冲,造成抄表数据与表读数产生误差传感器平时不工作,而且是位置感应式。
表具振动对数据的传输不会产生影响电磁干扰脉冲信号在传输过程中易受外界电磁干扰表计传统的计量方式不变,传感器没有磁性物质材料,抄表时瞬间读取数据,不受外界电磁干扰供电问题必须保持不间断供电,一旦掉电,将导致系统出现数据误差系统平时不工作,不用电,无功耗。
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光电直读式远传水表及抄表系统
一. 概述
随着城市化进程的加快、物业管理智能化的推进普及,城市的供水单位越来越需要一款技术先进,计量准确,性能稳定,操作便利的新型智能远传水表。
但由于种种因素,绝大多数自动抄表系统却都未能得到正常推广运行,安装了自动抄表系统的小区,却仍采用人工抄表的现象也较为普遍。
如果这种情况不能得到有效改变,自动抄表行业必将受到严重影响,其负面影响将波及到房地产行业、自来水行业、智能化产业以及广大居民的日常生活。
影响自动抄表系统正常开通运行主要有两个方面问题:
(1)技术层面因素:许多系统未能真正把握自动抄表的核心技术,造成系统计量准确性低,系统可靠性差,维护、维修工作量大。
(2)社会方面因素:有关各方(房地产开发商、物业公司、系统集成商等)未能很好地协调各自的责、权、利关系,导致过了质保期后,由于维护资金无从落实,往往使系统得不到及时的维护保养,从而影响系统的正常运行。
本文在此主要讨论技术问题,而社会问题有赖于政府有关部门的协调。
影响自动抄表系统可靠、准确运行的技术问题主要有两个:
(1)远传水表能否可靠、准确地送出采样数据;
(2)小区内的传输网络(包括向专业公司的传输)建立是否达到技术标准(硬件结构、组网方式、通讯协议等诸方面),从而使数据传输稳定可靠。
目前许多自动抄表系统不能很好运行,都在于未能有效解决好这两个核心问题。
至于抄表系统通过公共媒介(电话、Internet)向自来水公司抄表中心电脑传输数据是成熟的技术运用问题,相应的硬件、网络都是现成的、完善的,只要进行相应的软件开发即可。
就上述两个核心技术而言,传输网络的问题对于有较强开发实力的企业来说应当不成问题。
目前一般采用RS485、M-bus技术来构建传输网络平台,其技术本身是完全成熟的,开发单位只要正确组网并制定出完善的通讯协议就能确保网络传输的稳定可靠。
因此最关键的技术问题是远传水表计量的准确性和可靠性。
市场上常见的远传水表大部分是有源表。
有源表,就是指其工作时,必须一直供电,包括早期的“单、双干簧管表”和现在的“霍尔元件表” 。
从实际的运行的情况来看,有源表不尽如人意,存在两大问题:一、必须不间断供电,当电源断电时间过长或信号线路需要维修时,远传读数部分停止计量,机械读数照常运转。
因此恢复供电或维修完毕后需重读水表的机械读数,再对远传部分重新设置底数。
二、运行中会产生累积误差,水表机械读数与电子读数不完全一致,总存在一定误差。
尤其是“单、双干簧管表”因为临界点颤动误发信号无法克服,误差非常大。
这些问题如果不能得到妥善解决,有源表在市场上难以成为主流产品,面临淘汰。
针对无源表的难以克服的缺陷,人们将研究目光投向无源表。
直读式远传水表,其最大特点是平时不需要电源,只有在抄表的瞬间才需要电源,摆脱了有源表(脉冲计数远传水表)离开电源便无法工作的难题,并且使水表机械读数与电子读数完全一致。
二.直读式远传水表系统的特点
1.依据主要标准
ISO国际标准化组织有关标准
IEEE美国电气电子工程师协会有关标准
ICE国际电工委员会有关标准
GB/T 50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》Q/02 QJC001-2002《直读式自动抄表系统企业标准》
DL/T 698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》
DL/T645 《多功能电能表通讯规约》
《电能量远动终端技术条件》(1998.8征求意见稿)
GB/T13729-92 《远动终端通用技术条件》
GB/2423-92 《电工电子产品基本环境试验规程》
GB/T《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》
GB/T 778.1~3-1996 《冷水水表》
JJG162-1985《水表及其试验装置检定规程》
《住宅厨房卫生间三表计量出户智能系统装置》
《城市公用系统自动化工程技术规范》
2灵活抄表方案选择:
1.包括集中抄表和自动抄表两种模式;
2.现场网络采用RS485总线/M-BUS;
3.与主站通讯采用GPRS/CDMA、宽带、电话拨号等多种方式。
3直读式远传水表优势特点:
3.1抄表的准确性
直接读取表计的“窗口值”,减少了累计脉冲换算的故障点,没有累计误差;直读表计电子部分与表内的计数器等装置没有机械接触,不受抖动影响而引起误差;抄表时瞬时读取数据,不受电磁干扰影响。
因此抄表数据准确、可靠。
3.2抄表的方便性
直接读取表计的“窗口值”,不需设置表底数,表常数等各种参数,无需存储数据,操作方便实用。
3.3低功耗“省能”
电子采样器件只在抄表时由中继器提供工作电源,内部不设电源,平时不工作,不耗电,功耗大大降低。
3.4防雷电等安全性能
由于表内的电子部分平时不工作,与外界隔绝,不受外界电磁干扰,也不对其他弱电系统产生干扰,大大提高了防雷的性能和阻绝了电磁干扰。
3.5系统使用寿命长
由于直读表计不需要长期工作,避免了在运行过程中受到各种干扰的伤害(如雷电、静电等),实时抄表时瞬时工作,从而大大延长了抄表系统的使用寿命。
3.6系统工程安装简单方便和维护量少、费用低
采用总线方式,布线简单方便;直读式抄表系统无读数误差,主要维护通信线路,省时省力;系统不需要长期供电,不需要备用电池,不工作时不耗电,因此维护量少、费用低。
3.7 系统的开放性
采用完全开放的设计思想,充分考虑了与其他各种系统的兼容性。
三.直读式远传水表工作原理和系统组网方式
3.1 直读式远传水表工作原理
采用字轮刻度识别技术。
光电直读计数器编码智能水表其特点为透射式光电转换直读水表,读取抄表瞬间计数器字轮位置状态,采用光电编码器原理,将每个字轮作为一个码盘,五个红外接收管感应字轮上的透光槽射过来的红外光而引起的电平变化组成一组五位数码,译码后远传至系统计算机在抄表界面上显示与水表窗口示值相同的数字。
表1 传感器输入电压状态组合与水表显示数字间的对应关系
010011001000011
10001
9m 31m 3
2m 30m 3
3.2 直读式远传水表组网方式 系统连接采用RS485或者M-BUS 总线方式,各用户水表并接在总线上,每一只水表均有自己的身份地址,在网上任意一点都可抄读水表数据;配置灵活,
可以在总线上任意点断开、添加水表,无重新布线的不便;由于采用外部总线供电方式,联网简单,只需四根线(两根数据线,两根电源线)即可实现所有水表的联网;该系统具有超强的联网能力,每一级子网可联网256个节点,便于整个小区及城市水网的自动抄收,可组成百万户以上的大网;区域集中管理,提供电话网、宽带网、无线传输多种通讯方式,实现远距离传输。
这里有必要介绍一下区域集中器(简称集中器),它是智能抄表网络系统的数据集中单元,是电话抄表的主要设备,安装集中器后的现场,不必安装本地电脑主机和系统软件。
集中器自动应答拨入的电话,接收从电话线路上传来的抄表指令,完成对区域内节点和表的操作。
集中器同时还具有定时自动抄表功能,可设置每月某日自动抄表,抄表后的数据保存在集中器中,供电话抄表时主机读取。
电话抄表既可读取集中器自动抄表已保存的数据(抄表时间较短,一般在一分钟以内);也可令集中器重新操作节点和表单元,提取表单元的最新抄表数据(抄表时间较长,视区域内表单元的数目,从几秒钟到几十分钟不等)。
主控机既可通过RS232,也可通过modem拨号方式读取集中器的数据。
在使用之前,应正确地配置。
其配置信息包括:
(1)选择RS232或MODEM方式;
(2)选择实际通讯所用的通讯端口;
(3)选择MODEM抄表模式时,应输入所拨对方正确的电话号码;
(4)[写编号信息]:将建立好的抄表档案信息(如各节点编号以及其对应的各总线表编号)写入区域集中器中。
(5)[刷设备时钟]:将当前本机的时钟信息写入区域集中器中。
(6)[写定时抄表]:设定[定时抄表]的具体日期、时间,即可按照设定的时间自动完成定时抄表,抄表后的数据保存在区域集中器中,共主控机随时读取。
数据集中器可连接和处理64只水表数据。
如扩展可处理256只水表数据。
3.3光电直读表系统结构示意图:
系统组网图。