图像识别水表直读头,是一个独立于水表之外的直读模块,采用智能眼替代人眼去看水表读数。直读模块采用摄像头拍取水表读数框读数的图片,通过NB-IOT、LoRa、等通信方式将图片上传到CCDS系统,再通过“M-EYE++”系统识别图片输出读数,直读模块通过结构固定在原有普通水表上,从而实现智能化、信息化、可视化的大数据平台。 其产品特点:1,无论大小口径水表,都不需要停水更换水表,安装方便,节省成本;2,支持NB,Lora多种通信方式,无需布线;3,云端抄表,在线查看水表数据;随着直读技术的普及,越来越多的智能仪表将会采用光电直读传感器。青海lora水表
并对数据进行存储运算逻辑判断,帮助能源供应商优化能源配置。以用电和天然气为例,天然气计量每提升,就能减少,带来巨大的经济效益;使用智能电表后,每一户的用电信息都会实时联网传送到供电公司进行分析,电脑系统能准确按需分配电力给每一户,避免浪费能源。传感器技术对智能仪表的质量至关重要传感器技术对智能仪表的质量至关重要,智能仪表传感器一般采用脉冲技术、直读技术等技术路线。其中光电直读传感器是一种无源传感器,既能直观显示相关能耗计量数据,又能输出信号或数据,相对于传统脉冲技术智能传感器,具有计量准确、使用寿命长、阀门控制功能、安装容易、调试简单、无需初始化、维护方便、短路防护功能等优势。由于历史原因,我国智能仪表传感器目前普遍采用的是脉冲技术,随着直读技术的普及,越来越多的智能仪表将会采用光电直读传感器。近年来,国内传感器市场持续快速增长,年均增长速度超过20%。我国传感器市场规模为480亿元;传感器市场规模达到1126亿元。中国传感器市场规模情况(单位:亿元),中国传感器专利申请数量逐年增长;传感器专利申请数量达到近年来的峰值,为11883件。中国传感器相关专利申请数量为11653件。
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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。
友先达电子给大家普及光电直读远传水表,光电直读远传水表,是以光电感应技术为基础的直读式水表,按照技术思路的不同分为①反射式和②透射式(也称对射式)两种。反射式主要依靠在字轮上贴发光条,通过识别不同反光条反射回来的信号并解析,在系统端还原字轮数据,达到抄收表端数据的目的。透射式(对射式)是把字轮中指定位置挖空,通过在字轮两端加装发射管与接收设备,通过不同位置发光信号的通断进行识别,从而抄收到表端的数据。 我国智能仪表传感器目前普遍采用的是脉冲技术。
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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LoRa智能水表技术特点:1)长距离通信:LoRa智能水表利用LoRaWAN技术实现了长距离的通信能力,能够在城市和农村等广阔区域内可靠地传输数据。2)广覆盖性能:LoRa智能水表通过网关设备与LoRaWAN网络连接,具有广覆盖性能,可以在城市和乡村等不同地区实现数据的远程传输和管理。3)实时数据监测:LoRa智能水表能够实时监测水表的用水量、流速、压力等参数,并将数据通过LoRaWAN网络传输到云平台或管理系统,方便用户实时了解用水情况。青海lora水表
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