贵州水表价格

时间:2024年05月05日 来源:

机械传感器式电子远传水表

工作原理:单片机直接对叶轮采样,通过单片机运算水量后由LCD显示屏显示。

优点:功耗低,远传系统全部靠电池供电,整个远传系统稳定可靠。故障率低于千分之一,抄表数据准确率高,无机械齿轮长期运行容易变形磨损情况发生,始动流量可达滴水计量。充分发挥水表叶轮速度式计量优势,单片机逻辑判断叶轮周期规律,直接通过软件消除水表水锤、空管引起的空转误计。属于未来水表发展方向。

缺点:有线加无线方式远传,增加了施工难度。    


预付费水表按照储值卡技术分为IC卡水表、TM卡水表、代码水表三种形式,俗称卡式水表。贵州水表价格

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智能水表采集器是一种用于数据采集和远程管理的设备,可以与多个智能水表连接,收集水表数据并将其传输到云平台或管理系统。它具有高效可靠的数据采集能力和灵活的接口适配性,为用户提供了便捷、准确和实时的用水数据管理解决方案。智能水表采集器技术特点:1)多路接口适配:智能水表采集器配备多种接口,如RS485、MBus、LoRa、NBIoT等,可与不同类型的智能水表进行连接和数据采集,满足各种场景和设备的需求。2)高效数据采集:智能水表采集器具备高效的数据采集能力,能够同时采集多个智能水表的用水数据,并实时传输到云平台或管理系统,确保数据的准确性和及时性。江苏直读水表友先达,远程预付费自动抄表系统研发和供应商。

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目前国内远传水表主要方案

一、脉冲式远传水表(基表位为机械水表)

二、摄像直读式远传水表(基表为机械水表)

三、光电直读式远传水表(基表为机械水表)

四、机械传感器式电子远传水表(单片机运算水量)

从远传方式上可分为:

一、无线远传(NB-iot ,Lora等)

二、有线加无线远传(物联网)

一、脉冲式远传水表

工作原理:通过机械水表的表芯的磁感应(在机械水表的指针上加磁铁和干簧管,磁铁转动 一圈吸附干簧管簧片运动一次),采用脉冲计数原理实现对普通机械水表的数字化自动计量


脉冲式远传水表工作原理:

通过机械水表的表芯的磁感应(在机械水表的指针上加磁铁和干簧管,磁铁转动 一圈吸附干簧管簧片运动一次),采用脉冲计数原理实现对普通机械水表的数字化自动计量

优点:直接在机械水表上改造,成本较低,通过CPU计算干簧管脉冲数,理论上运算数据结果与机械表盘数据相一致。

缺点:功耗高,远传时需外接交流电,需要不间断提供电源,断电时数据就会丢失,干簧管受环境影响(抖动、磁场干扰等)较大。基表数据与远传数据容易不一致。通过几年的市场验证,故障率偏高,远传数据误差率太高,目前市场上处于逐步淘汰状态。 友先达多年从事电表数据集抄:C/S集抄方案 ,B/S集抄方案 ,MQTT集抄方案;选配mqtt服务器。

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水平螺翼式水表直读无源式水表插卡水表

*超宽量程比 倡导节约用水

量程比高达R200~400,水费因足额计量而降低了水损,提高了经济效益;用户也会由此加强节约用水的意识,减少细水长流的浪费。

***压力损失,节约供水电费

压力损失低于0.01MPa,*为旋翼式水表的1/**大节约了供水电费,提高了流通能力和供水高度,延缓管网改造。结合供水压力下调,可降低管网漏损。

*超长计量寿命 可以使用多个检定周期

叶轮机构的水力动平衡技术,使叶轮在流量稍大时即后退而悬浮在中间状态,没有轴端的磨损,从而极大地提高了水表的计量寿命;“太阳帆”技术,使水流更加平稳,且零件磨损不影响水表误差。 目前公司所有水表,精度远优于国家水电网,南方电网的2级单相电表,也优于供电局**电表;智慧水表改造

友先达坚持适质(Right Quality):厂商送来的物料和货仓发出去生产的物料,品质都是符合要求的。贵州水表价格

    智能仪表在机械表的基础上,将机械信息转换为电子信号,从而完成智能表数据的远程传输或远程测抄,并辅以配套的计算机数据处理系统,对数据进行汇总整理与系统管理,实现与结算中心连网数据共享。目前我国智能仪表技术主要有光电直读、无线远传和IC卡3种技术路径。IC卡表:IC卡表按卡的类型不同可分为“存储卡”、“逻辑加密卡”和“CPU卡”;按卡的接触方式不同,又可分为“接触式”和“非接触式IC卡(射频卡)”。IC卡表优点是先交费再用能,保证交费率,但是耗电量大,电池、卡片、卡座、磁阀维修更换频繁等,因此不适用大城市,但是农村提前收费难,所以IC卡表不适合大量推广使用。光电直读表:仪表自带的光电直读组件读数后通过计量仪表总线上传至数据采集器,再通过有线/无线方式(GSM/CDMA/GPRS等)上传至数据集中器,进而通通信网络上传至管理机终端。不过光电直读表总线布设成本高,单个仪表额外需要70元左右,适用于新区建设而非老区改造。无线远传表:仪表自带数据采集器,直接通过无线网络上传至数据集中器。无线智能仪表具有自我调节和自愈特性,不依赖于单一节点,如果某个接入点或节点发生故障点,智能仪表系统可以绕过故障点。

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