Klasifikácia diaľkových vodomerov a systémov odčítania vodomerov
Pokiaľ ide o diaľkové vodomery a systémy odčítania vodomerov, mnoho ľudí má jednoduchý dojem. Ale dovoľte' hovoriť o klasifikácii a charakteristikách diaľkových vodomerov a systémov odčítania vodomerov, ktoré nemusia byť veľmi jasné.
Tentokrát si povieme, ako podrobne rozdeliť diaľkový vodomer a systém odčítania vodomerov, aké sú vlastnosti každého z nich a podrobne ich analyzovať.
Diaľkový vodomer je založený na bežnom mechanickom vodomere na teplú a studenú vodu, pasívnom spínacom priamoodčítanom diaľkovom vodomere a systéme diaľkového prenosu.

Systém odpočtu vodomerov je zriadený na základe diaľkového vodomeru. Systém integruje spotrebu tisícok domácností s centrom počítačovej siete oddelenia riadenia. Systém má rôzne komunikačné metódy, flexibilné sieťové metódy a pohodlné rozšírenie. Splňte rôzne potreby používateľov z rôznych uhlov pohľadu a skutočne realizujte vedecké riadenie obytných priestorov.
Diaľkové vodomery a systémy odčítania vodomerov možno rozdeliť do dvoch kategórií; jeden je režim elektromechanickej konverzie a druhý je režim prenosu.
Nechajte ich postupne interpretovať'
Elektromechanická metóda konverzie
V súčasnosti je už jasný vývojový trend vodomerov, teda smerom k inteligencii. V porovnaní s elektromechanickými vodomermi je jednou z hlavných funkcií inteligentných vodomerov to, že inteligentné vodomery dokážu plnšie aplikovať údaje.
1. Vzorkovanie impulzov
Vzorkovanie impulzov zahŕňa nasledujúce tri metódy snímania:
Snímanie Hallovho prvku: Magnet je inštalovaný pod určitým nosným zariadením a Hallov prvok je umiestnený v blízkosti obvodovej polohy vytvorenej rotáciou magnetu. Keď sa ozubené koleso otáča, keď je magnet blízko Hallovho prvku, Hallov jav sa využíva na to, aby Hallov prvok produkoval Spínaciu veličinu, čím sa vytvára spínací impulzný signál, čip určuje spotrebu vody meraním impulzného signálu.
Snímanie jazýčkového spínača: Nainštalujte magnet pod určité nosné zariadenie a umiestnite jazýčkový spínač do blízkosti obvodovej polohy vytvorenej rotáciou magnetu. Keď sa ozubené koleso otáča, keď je magnet blízko jazýčkového spínača, jazýčkový spínač sa pritiahne a zostane preč od jazýčkového spínača. Keď je trubica na starosti, jazýčkový spínač sa odpojí, aby sa vytvoril spínací impulzný signál, a čip určuje spotrebu vody meraním impulzného signálu.
Nemagnetické snímanie: Načítajte ukazovateľ vzorkovania na štruktúru komponentu merania vodomeru ako spúšťač vzorkovacieho signálu. Spúšťač vzorkovacieho signálu je plochá alebo valcová konštrukcia s kovovým plechom na povrchu. Signál skenovania elektromagnetických vĺn odoslaný odrazeným vzorkovacím obvodom je prijatý a spúšťač je Keď kovový kus vstúpi alebo opustí oblasť snímania detekcie, vygeneruje sa kompletný merací signál, ktorý je spracovaný obvodom a výstupom ako digitálna vlna bez akýkoľvek odpor voči vodomeru.
2. Autobusový systém
Zbernicový systém je dvojica liniek s viacerými zariadeniami a zariadenia majú kódy adries na ich identifikáciu! Takzvaná zbernica (Bus) vo všeobecnosti označuje skupinu prenosových liniek, ktoré prenášajú informácie do jedného alebo viacerých cieľových komponentov s jedným alebo viacerými zdrojovými komponentmi prostredníctvom multiplexovania so zdieľaním času. Je to verejný kanál na prenos dát v počítači!
Fotoelektrická technológia priameho odčítania: Elektromery s priamym odčítaním údajov, ktoré sú v súčasnosti na trhu, sú rozdelené do dvoch kategórií podľa prijatia informácií, a to merače s priamym odčítaním a odrazové elektromery s priamym odčítaním.
Typ s priamym svetlom: na kolese typu s priečnym svetlom sú otvory pre svetlo. Na jednej strane typového kolesa je inštalovaná trubica vyžarujúca svetlo a na druhej strane fotocitlivá trubica. Svetlo vyžarované svetelnou trubicou sa ožaruje do fotocitlivej trubice cez svetelný otvor a fotosenzitívna trubica vykonáva fotoelektrickú konverziu, aby sa získal zodpovedajúci potenciál signálu. Počet otvorov pre priechod svetla a každá skupina svetlovodov je navrhnutá po prísnom výpočte. Otáčajte znakovým kolieskom a v každej polohe čítania 0-9 je poloha a počet svetlocitlivých rúrok na získanie svetla rozdielny, a tak sa kódovanie vykonáva.
Reflexný typ: Princíp činnosti reflexného merača priameho odčítania je rovnaký. Rozdiel je v tom, že na koliesku so znakmi nie je vytvorený žiadny svetelný otvor, ale na vonkajšom krúžku kolieska so znakmi je vytlačený reflexný čiarový kód. Svetlo vyžarované svetelnou trubicou nie je priamo vyžarované na fotocitlivú trubicu. Odráža sa do fotocitlivej trubice odrazom čiarového kódu.
Je potrebné poznamenať, že v dnešnom technickom prostredí' je technológia priameho čítania hlavnou technológiou a technológia priameho reflektovania bola eliminovaná.
Typ kamery: Na odčítacom okienku vodomeru je nainštalovaná šošovka a odčítanie vodomeru sa fotografuje na prenos počas odpočtu vodomeru.
Spôsob prenosu
Podľa prenosového režimu vodomeru je rozdelený do troch kategórií: káblový prenos a bezdrôtový prenos a merač IC karty:
1. Drôtový prenos
Systém samostatného vedenia: každý merač pripojený k systému nemá samostatný kód adresy a k čítaciemu zariadeniu je potrebné viesť samostatné signálne vedenie
Zbernicový systém: Zbernicový systém je rozdelený na prenos RS485 a prenos MBUS.
RS485 je zbernicový komunikačný štandard. Špecifikuje tvar vlny alebo elektrický signál každého digitálneho dáta na prenosovej linke, ktorá patrí fyzickej vrstve. A Mbus stanovuje, že na prenos špecifickej funkčnej inštrukcie, ktoré čísla je potrebné preniesť, aby reprezentovali túto inštrukciu, ktorá patrí do vrstvy komunikačného protokolu. Rovnako ako v morzeovke sa vyjadruje krátkym stlačením. Vyjadruje sa dlhým stlačením – je to fyzická vrstva a význam rôznych kombinácií bodiek a ťahov je protokolová vrstva.
2. Bezdrôtový prenos
Bezdrôtový prenos sa delí na bezdrôtový prenos na krátke vzdialenosti LoRa a bezdrôtový prenos na dlhé vzdialenosti NB-IoT
LoRa je vhodnejšia pre lokálnu sieť, spravujte dáta svojpomocne, sami si nastavte základňovú stanicu na spracovanie dát, ako je farma, zeleninová základňa atď.
NB-IoT je vhodnejší pre nasadenie v rozľahlej sieti a oblasť použitia je vhodnejšia pre rozľahlé nasadenie. Funkčná aplikácia, ako sú zdieľané bicykle, je vhodnejšia pre NB, ale nie pre LoRa, čo je skôr vzťah medzi 3/4G a WiFi.
LoRa: Základná stanica musí byť spravovaná sama. Dá sa to prirovnať k WIFI routeru doma a mobilnému telefónu pripojenému na WIFI na surfovanie po internete.
NB-IoT: Operátor základňovej stanice to už pre vás vytvoril. Musíte zaplatiť iba za prenos. Údaje prechádzajú cez sieť operátora' Dá sa prirovnať k súčasnému mobilnému telefónu 3/4G prístup na internet
LoRa a SigFox sa objavili skôr a boli vyspelejšie ako technológia LPWA založená na licencovanom spektre a mohli byť tiež komerčne využité vo veľkom meradle, čo by v tom čase mohlo vyhovovať potrebám niektorých používateľov, takže si ich vybrali operátori. Na trhu sú technológie LPWA založené na nelicencovanom spektre najmä LoRa a SigFox.
S pokrokom a rozvojom technológií sa v roku 2016 objavili dve technológie, NB-IoT a eMTC, a obe technológie prijali jednotné štandardy 3GPP na rozšírenie internetu vecí. Táto technológia má atribúty priemyselného štandardu, je otvorená a prijatým technologickým smerom je postupný vývoj na 5G a štandard sa bude naďalej zlepšovať a vyvíjať.
3. Tabuľka IC karty
Nazýva sa aj predplatený meter, ktorý sa najskôr zaplatí a až potom sa použije.

SH-meters je profesionálny výrobca vodomerov. Naša spoločnosť má 12-ročné skúsenosti s exportom. Hlavnými produktmi sú inteligentné vodomery a mechanické vodomery. Podporujeme nielen vzorky, ale aj popredajný servis. Ak potrebujete vodomer, kontaktujte nás.

