深圳无线水表

时间:2024年05月22日 来源:

针对光电直读水表一直不通讯的情况,可以按照以下的方式进行处理:

1)现场排查水表,检查水表是否被人损坏;

2)排查总线,是否有断路或短路的情况;

3)现场测试采集器与集中器之间信号强度,看采集器与集中器之间能否正常通讯;

4)现场排查设备,是否正常供电,检查流量卡是否欠费,检查设备下行天线及上行GPRS天线是否被损坏;

2、针对光电直读远传水表时通讯时不通讯的情况,主要有以下几方面原因:

1)光电直读水表与总线的接触点松动或氧化;

2)外部环境恶劣,导致集中器与采集器之间无线通讯不稳定;

3)总线负载表具过多、总线规格达不到要求、线路老化等;

4)当地的移动信号不稳定;


技术**战略和技术跟随战略是我司基本的技术战略。深圳无线水表

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      光电式直读水表是把光电技术和译码直读技术引入直读水表中,又可具体划分为透光型和不透光型两种,但是不论是透光型还是不透光型,其基本工作原理是相同的,都是采用光电方法读取字轮位置。具体是将光电传感器打出的红外光线或其它具有穿透能力的光线,照射到字轮上面或者侧面,字轮上印有光学编码,透光式直读水表是在字轮背面光学对标记进行读取,不透光的是在侧面或者某一反光位置读取,然后解读出这些光学编码,**终判断出数值的大小。深圳耐用性高水表因而,只要把叶轮旋转的圈数累计下来,乘以这一稳定体积,就可以得到流过的总的水量。

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图像识别水表直读头,是一个**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;

    目前的IC卡水表多采用锂电池供电。电池电量(寿命)是智能预付费水表在使用中的一个至关重要的性能指标,在选用时应引起高度重视。目前国内IC卡水表的电控阀门主要有球阀、陶瓷阀和膜片阀。球阀因要求的驱动力矩大,使用中因结垢或磨损,很容易出现漏水、开关失灵等问题,国内IC卡水表采用此类阀门的较多,在使用中出现的问题多。陶瓷阀的使用寿命长、开关可靠性高、压损小,使用中不易结垢,因是产品,国内IC卡水表采用此阀门的制造商屈指可数。膜片阀因成本高制造商使用的不多。IC卡水表阀门也是在使用中的一个至关重要的性能指标。IC卡水表另一个重要的性能指标就是卡片和电控模块主芯片的采用。IC卡卡片有两种,即逻辑加密卡和CPU卡。逻辑加密卡设计简单、成本低,但安全性低,易被复制,主要用在单机版的IC卡收费系统;CPU卡容量大,作为IC卡水表信息传递的介质具有很高的安全性,因采用了3DES算法来保证系统的安全,不易被复制,网络版的IC卡收费系统都采用此卡。电控模块主芯片(即原理图中微处理器部分)的质量性能决定了IC卡水表的水量采集、处理、显示、数据保存的可靠、稳定。5、TM卡水表TM卡水表是国内较早开发出的一种预付费水表,制造商不多。

     将含有金额或购置信息的储值卡插入水表中的读写器,微处理器识别和下载金额后,电控阀门开启,可正常用水。

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    用户需了解剩余用水量时,将“水卡”靠贴在水表的“刷卡区”(刷卡区在侧面),显示屏将依次显示累计用水量、剩余用水量。每次显示2秒钟,然后显示自动消失,水表进入休眠状态。充值:以上两种水表充值时依次显示本次购买量(单位:元)→累计用量(吨数)→剩余用量(单位:元)→每吨单价(单位:元)充值:此款水表充值依次显示本次购买量(单位:吨)→剩余用量(单位:吨)→累计用量(单位:吨)由于水表环境、电池寿命、使用年限等因素影响,用户水表液晶显示屏不显示,自来水公司将安排工作人员上门查看。第一步:关闭表前阀门。第二步:剪断铅封线,用扳手逆时针方向拧动,取出2个“密封螺丝”。第三步:将铜的调节螺丝插入表壳外侧的螺孔内,用工具拧略紧到位。(螺丝面与螺孔面平)第四步:将模拟定量器“定位盘”的刻度放置于方便观察的位置后放入水表,保持平整。第五步:①固定:用左手大拇指将定量器与水表固定一体,去除间隙,直到操作完毕才松手。②调节:将模拟定量器上(位于中间一层)的“刻度盘”所需吨数刻线,转动对准定位盘上的“0”刻线,拧紧锁紧螺母。 远程智能表,防窃电功能,低功耗,稳定,可靠,高精度,高过载,体积小,厂家直销,功能完善,价格合理。辽宁lora水表

传统水表已经被淘汰了,新一代的智能水表已经走进了普通大众的家庭。深圳无线水表

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。深圳无线水表

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