反射式與透射式技術相比較,反射式主要依靠反光條產生的不同光信號來進行識別。對反光條的質地要求較高,同時因為反光條普遍是貼在字輪外側,長時間使用下,存在脫落、老化等情況,從而影響識別的準確度。對射式則依靠字輪內結構,以及幾組發光管的通斷產生不同信號進行識別。字輪的形狀是生產時已經定型的,不受外界因素印象產生變化。長時間運行下,識別數據的準確性主要依靠發光管與接收設備的可靠性所決定。兩者同比,對射式略優于反射式,目前的光電直讀式遠傳水表也開始大量使用對射式技術。從對數據的識別而言,光電直讀式遠傳水表是對表盤數據的識別,即'直接反映表盤上的字輪數據',不同于脈沖式直讀水表,同時也不存在累積誤差。
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智慧水務項目建設內容包括水環境治理設施監測、水務信息資源中心、水務綜合監管平臺(監測監控、治水監督、應急指揮、綜合服務、決策支撐及集成開發)、水務專題應用(包括防汛、環保、排水)等。基于物聯網體系結構而設計的水務分層架構模型。按照物聯網體系結構,我們將智慧水務架構抽象為4個層:感知層、網絡層、平臺層、應用層。技術挑戰:水務的監測對象包括:閘門、泵站、排海管網、水質檢測站等。監測指標涉及PH值、COD、流量等。各單位都存在一些已建或在建的系統,數據孤島現象嚴重,難以互連互通。安徽操作性能好水表友先達,集抄打包方案提供商.多種集抄方案選擇。
霍爾式脈沖表工作原理:在轉盤計數的水表內加裝霍爾元件和磁性元件,構成基于磁電轉換的傳感器,霍爾元件固定在計數轉盤附近,磁性元件安裝在計數盤上,當轉盤 每轉一圈,磁性元件經過霍爾元件一次,對應一次電位差,即在接收端產生一個計量脈沖。光電直讀式智能水表與脈沖轉RS485水表原理
目前純脈沖輸出的儀表已很少見,行業內大部分廠家都直接采用新型的光電直讀式智能水表,部分廠家采用純脈沖表+脈沖轉485模塊(或者脈沖轉M-BUS等)的方式來生產智能水表。
友先達告訴你除了脈沖式遠傳水表、光電直讀式遠傳水表外,還有電阻式遠傳水表、攝像頭式遠傳水表等,各類技術各有所長,也屬于不同發展時段的產物。電阻式水表的原理是在表的字輪上附加一個電阻圓盤,其對應于字輪上0~9位置的電阻值不同,抄表時,通過判斷不同的電阻值,從而間接判斷出表在0~9的哪個位置。在表中加一個小攝像頭,平時不需供電,抄表時加電,對水表的字輪照相,然后將照片傳遞給上位機,由系統識別讀數。其數據傳輸量太大,圖像必須經過編碼---傳輸---解碼---恢復圖像的過程。
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脈沖式遠傳水表工作原理:
通過機械水表的表芯的磁感應(在機械水表的指針上加磁鐵和干簧管,磁鐵轉動 一圈吸附干簧管簧片運動一次),采用脈沖計數原理實現對普通機械水表的數字化自動計量
優點:直接在機械水表上改造,成本較低,通過CPU計算干簧管脈沖數,理論上運算數據結果與機械表盤數據相一致。
缺點:功耗高,遠傳時需外接交流電,需要不間斷提供電源,斷電時數據就會丟失,干簧管受環境影響(抖動、磁場干擾等)較大。基表數據與遠傳數據容易不一致。通過幾年的市場驗證,故障率偏高,遠傳數據誤差率太高,目前市場上處于逐步淘汰狀態。 預付費水表是一種利用現代微電子技術、現代傳感技術、智能儲值卡技術對用水量進行計量。安徽操作性能好水表
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遠傳水表的主要目的是為了解決水表的數據抄集,抄收數據的成功率和數據的準確率是遠傳式水表應具備的首要功能,同時考慮到國標規定的六年使用時間(小口徑),也要考慮水表長期工作的穩定性,因此產品品質很關鍵。當前的遠傳類水表里,有濕式遠傳水表和干式遠傳水表。針對不同的技術,其計數器結構可不同。如使用脈沖技術,則可以使用濕式結構,如采用光電直讀技術,則建議采用干式結構。脈沖式遠傳水表里,感應元器件被包裹在塑膠材質里,與水隔絕。光電直讀式遠傳水表里,光電感應元器件則必須與水隔絕,同時應避免空氣潮濕、氧化等造成感應設備靈敏度降低等情形,從而導致數據抄收失敗或數據準確率低。
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