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辽宁水表改造

来源: 发布时间:2023年02月18日

    直流水表摄像式直读水表就是在原有的水表上加装图象采集设备来实现数据采集的,用现一个小型数码摄像头,对水表上的字轮进行图象采集,可以通过数字图象处理把图象转化为数字信号,然后通过总线传输,实现了抄表,真正做到和人眼查表一样真实可信。摄像式直读水表有很多优点,因为它对表内可不做任何改动,所以数据准确没有误差,又可实现远端直读,十分可靠。即便是摄像式直读水表具有不可替代的优势,但是并不意味着摄像式直读水表已经完美,相反它也存在着一些不可忽视的不足。 都对现在的水表都是具有带防水功能的电池外置式射频卡水表卡,跟以前水表的使用方法有些不。辽宁水表改造

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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。


陕西水表采购如不能装置在同一个机体内(壳体)即为分体式。

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智慧水务项目建设内容包括水环境治理设施监测、水务信息资源中心、水务综合监管平台(监测监控、治水监督、应急指挥、综合服务、决策支撑及集成开发)、水务专题应用(包括防汛、环保、排水)等。基于物联网体系结构而设计的水务分层架构模型。按照物联网体系结构,我们将智慧水务架构抽象为4个层:感知层、网络层、平台层、应用层。技术挑战:水务的监测对象包括:闸门、泵站、排海管网、水质检测站等。监测指标涉及PH值、COD、流量等。各单位都存在一些已建或在建的系统,数据孤岛现象严重,难以互连互通。

     摄像式直读水表采用了数字图象处理技术,几乎所有的厂家都是通过对表端的的图象采集压缩,传送至上位机进行处理,在后台来完成对图象进行型的识别和处理,因此所需要传输的数据量比较大,目前比较好的压缩技术也只能将数据压缩在1~3k,但是这依旧对原有的数据总线来说是难以负担的,导致原有的集抄通信线路不能使用。也有少数厂家虽然也有在表端进行识别的,但是技术还很不成熟,不能适应市场需求。并且在原有水表加装摄像头后,摄像头的功耗比较大,供电难度很大,现有技术都不能够很好的解决摄像头供电问题。而且有能力生产摄像式直读水表厂家比较少,在目前并没有形成市场主流,这对形成统一规范的集抄标准也十分不利。



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    光电直读:据说这种表有点意思~谈到有线抄表,也总能听到光电直读水表的名字。除了主动搜寻的信息,光电直读也在很多业内人士的沟通中不断出现,比如像下面这样:场景一:一大型水司表具管理人员谈到未来抄表趋势时称,他们目前做2万台有线远传水表试点,采用M-Bus加光电直读水表,如果试点成功,后期将考虑更大规模的使用;场景二:群内一水表生产厂商,称目前光电直读水表市场认可度在不断提高,然而目前来看,订单量上涨得不太迅速(到底是希望有多迅速?);场景三:一燃气公司专家聊天时透露,光电直读有点意思!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,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,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。

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基表的质量已跨上台阶,并构成批量配套的才能。辽宁水表改造

NB-IoT物联网水表具有低功耗特点,低功耗是物联网应用一项重要指标,特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合,如安置于供水管网中的远传水表,它们不可能实现每天可以随时通电,长达几年的电池使用寿命是基本的需求。在电池技术无法取得突破的前提下,只能通过采用超低功耗设计来延长电池使用寿命。一般来讲,通信设备消耗的能量往往与数据量或速率相关,即单位时间内发出数据包的大小决定了功耗的大小。物联网水表NB-IoT模块就具备小数据量、小速率功能,因此NB-IoT模块的功耗可以做到非常小。辽宁水表改造

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