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对比看下来,最吸引小编的莫过于电池这一水表最大的痛点了。再分析,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,不会产生计量方面的纠纷。
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。而且该部分可以单独测试。
长期运行方面:由于和表计的机械转动部分不接触,不会对表计的常年运行造成影响。同时,光电传感器平时不工作也不通电,因此寿命大大延长。电子部分的可靠工作时间远远大于机械表计的使用寿命。
关于未来
普遍观点认为无线抄表是未来趋势,但目前已经使用的无线技术都存在一些弊端难以大范围推广,而随着以NB-IOT 和LORAWAN为代表的物联网技术的入侵,势必在未来抄表方式上带来冲击和转变。但是考虑到水表的安装环境、经济因素、有线远传的相对成熟的技术以及水司认可度,未来有线抄表方式仍将长期存在于水行业,未来抄表模式更倾向于有线和无线两种方式并存。据小编了解,虽然现在部分水司已经小面积采用光电直读水表,但是整体了解还缺乏深入和全面,但是也不妨碍我们来抱着积极的态度期待一下光电直读表具未来的前景!
主要技术参数:
口径(DN)mm | 纯水表 | 15 | 20 | 25 |
过载流量(Q4)m3/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m3/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m3/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m3/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
测量范围(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
误差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(热水) | |||
读数范围 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作温度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;热水表:0.1℃~90℃ | ||
允许水压 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始动流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
静态工作电流 | ≤5μA(带时钟芯片) | |||
压损等级 | △p63(≤0.063MPa) | |||
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | |||
气候和机械环境安全等级 | B类 | |||
电磁兼容性等级 |
E1 顺义LoRa无线水表厂外径对照表: 安装示意图: |
顺义LoRa无线水表厂
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。
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