按機電轉換方式不同分為:實時轉換式遠傳水表、直讀式遠傳水表、脈沖式遠傳水表、無源厚膜直讀式遠傳水表
按翼輪構造不同分為:螺翼式遠傳水表、旋翼式遠傳水表
按照計數機件的浸沒方式不同分為:干式遠傳水表、濕式遠傳水表、液封式遠傳水表
遠傳水表是以普通的機械式冷熱水表為基礎,加上遠傳輸出系統(tǒng)構成的,水表部分選用的主要控制參數為流量、常用流量、過載流量、最小流量、分界流量、公稱壓力、最大允許工作壓力、壓力損失等。
1)、水表的選用需首先考慮水表的工作環(huán)境:如水的溫度、工作壓力、工作時間、計量范圍及水質情況等對水表進行選擇,然后按通過水表的設計流量,以產生水表壓力損失接近和不超過規(guī)定值確定水表口徑。一般情況下,公稱直徑不大于DN50時,應采用旋翼式水表;公稱直徑大于DN50時,應采用螺翼式水表;水表流量變化幅度很大時應采用復式水表。室內設計中應優(yōu)先采用濕式水表。
2)、當用水均勻時,應按設計秒流量不超過水表的常用流量來決定水表的公稱直徑。當有消防流量到時候需要進行流量校核,保證其總流量不超過水表的最大流量限制。
電氣中遠傳水表是什么, 遠程控制抄表系統(tǒng)。套用水表定額和遠程控制終端控制系統(tǒng)定額。
遠傳方式不同。具體你可以到青島積成遠傳水表看下。shuiwu.qdies.com
主要參數遠傳水表是以普通的機械式冷熱水表為基礎, 加上遠傳輸出系統(tǒng)構成的,水表部分選用的主要控制參數為流量、常用流量、過載流量、 最小流量、分界流量、公稱壓力、最大允許工作壓力、 壓力損失等?! 》诸?..
1)、水表應安裝在便于檢修和讀數,不受暴曬、凍結、污染和機械損傷的地方。
2)、螺翼式水表的前端應有8~10倍水表公稱直徑的直管道,其它類型水表前后,宜有不小于300mm的直管道。
3)、旋翼式水表和垂直螺翼式水表應水平安裝;水平螺翼式和容積式水表可根據實際情況確定水平、傾斜或垂直安裝;當垂直安裝時水流方向必須自下而上。
4)、對于生活、生產、消防合一的給水系統(tǒng),如只有一條引入管時,應繞水表安裝旁通管。
5)、水表前后和旁通管上均應裝設檢修閥門,水表與表后閥門應裝設泄水裝置。為減少水頭損失并保證表前管內水流的直線流動,表前檢修閥門宜采用閘閥。住宅中的分戶水表,其表后檢修閥及專用泄水裝置可不設。
6)、水表井應防止淹沒和雨水。
7)、水表的方向應與它的型式相符。
8)、當水表可能發(fā)生反轉、影響計量和損壞水表時,應在水表后設止回閥。
9)、冷熱水表的安裝要求除工作溫度不同外,基本相同。熱水表的最大工作溫度為110℃。若熱水表安裝在鍋爐或換熱器前,為防止回流,應在水表后設止回閥。
10)、遠傳水表安裝有兩種方式:僅起到戶外抄表作用的遠傳水表安裝較為簡單,只要將水表輸出系統(tǒng)與安裝于戶外的數據顯示裝置(中繼器)相連接即可;另一種方式是將整個樓或整個小區(qū)的所有遠傳水表通過中繼器和網絡控制器連接到小區(qū)管理部門,通過終端設備進行統(tǒng)一管理。
1、產品標準
《封閉滿管道中水流量的測量飲用冷水水表和熱水水表》GB/T778—2007
《電子遠傳水表》CJ/T 224-2012
2、工程標準
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》GB50242-2002
《建筑給水排水設計規(guī)范》 GB 50015-2003
《住宅遠傳抄表系統(tǒng)數據專線部分》JG/T162-2004
《戶用計量儀表數據傳輸技術條件》CJ/T188-2004
3、相關標準圖
01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝
中國遠傳水表的誕生大約在二十年前,1989年,潘柯、陳文生申報了中國第一個遠傳水表的專利(專利號:89205961.3)。之后,光電的、霍爾的、單干簧管的陸續(xù)產生并得到一定應用。一九九七年雙干簧管技術研制成功(專利號:99206865.7),并得到了應用。
脈沖式遠傳水表的最理想產品,還是一九九八年研發(fā)成功的自保持開關技術(專利號:99219172.6 )。由于采用了雙感應頭、自保持開關技術,使開關信號準確率達到了百分之百。又由于該技術采用了水表玻璃之上的結構方式,成功的解決了防磁干擾的問題。
2005年,一種可測倒流的具有自保持開關功能的遠傳技術試驗成功,這一技術徹底解決了因水表倒轉造成的讀數誤差,已得到了廣泛地應用。
然而,經過多年運行試驗證明,脈沖式遠傳水表存在不可避免的技術缺陷。該系統(tǒng)計量準確性低、系統(tǒng)可靠性差、維護工作量大等問題均暴露無疑,直接影響了遠傳水表的推廣應用。直讀式水表以絕對技術上的優(yōu)勢,已經逐漸取代脈沖式水表。
與脈沖式遠傳水表相比,直讀式遠傳水表有以下優(yōu)點:
1. 表具上讀出的數據就是表盤上顯示的數據,不是脈沖。
2. 數據以機械方式記錄在字輪上,平時不需供電,只在讀取數據的瞬間上電。
因此,不怕停電、不怕斷線。從理論上講,它讀出的數據和表盤數據總是一致的。所以,自從直讀式遠傳水表的概念產生以來,一直受到人們的追寵和關注。而脈沖式遠傳水表在此兩點上恰恰處于劣勢,因為傳統(tǒng)脈沖式遠傳水表傳出的信號是脈沖,微機將遠傳的一個個脈沖累加成數據,如果累加得準確無誤,其數據就等于表盤數據。但是,在這一累加過程中,無論線路中斷還是后備電池斷電,累加就會中斷并造成數據錯誤,重新修復后,底數也要重新設置。從這一角度看,直讀式要比脈沖式優(yōu)越。
在直讀式遠傳水表逐步克服了工藝難度大、精密度要求高等自身劣勢進入成熟期的時候,脈沖式遠傳水表也早已在產品可靠性、產品工藝性、產品在工程中的應用規(guī)范以及用戶認知度方面進入了非常成熟的時期。隨著自動抄表市場的發(fā)展,脈沖式、直讀式遠傳水表將從對立歸于統(tǒng)一、從排斥轉為互補。將有更多的廠家應市場的需求,左手提供脈沖式,右手提供直讀式。直讀式遠傳水表和脈沖式遠傳水表將在接下來的很長一段時期內各取份額、兩分天下,并共享自動抄表市場的美好未來。
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遠傳水表分類概述 中國遠傳水表大體分為脈沖式和直讀式兩大類,由于沒有現(xiàn)成的技術 可以借鑒,兩種方式的遠傳水表在各自的發(fā)展歷程中,經歷了數不盡的曲 折與艱辛。脈沖式遠傳水表的初期產品,由于難度大、缺陷多,曾出現(xiàn)過 許多失敗工程和癱瘓現(xiàn)場,人們甚至對脈沖式遠傳水表能否最終成功產生 了懷疑。 中國遠傳水表大概誕生在 20多年前, 1987年開始研制,之后干簧管 的、霍爾的、光電的陸續(xù)產生并得到一定的應用,因為當時住宅自動抄表 沒有普及, 這些技術應用的也是局部和少數的, 1996年后自動抄表有了一 定的市場后,逐漸開始暴露出不穩(wěn)定和不準確的缺陷,后期隨著技術層次 的不斷提高,各項問題也都得到一定的解決,不過直到現(xiàn)在各類產品都還 處于不斷更新和突破的過程中。 脈沖式遠傳水表主流代表是干簧管與霍爾感應兩類, 干簧管工作原理 :普通機械水表加上干簧管和磁針,干簧管固定安裝 在技術轉盤附近,磁針安裝在計
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遠傳水表分類概述 中國遠傳水表大體分為脈沖式和直讀式兩大類, 由于沒有現(xiàn)成的技術可以借 鑒,兩種方式的遠傳水表在各自的發(fā)展歷程中, 經歷了數不盡的曲折與艱辛。 脈 沖式遠傳水表的初期產品, 由于難度大、 缺陷多,曾出現(xiàn)過許多失敗工程和癱瘓 現(xiàn)場,人們甚至對脈沖式遠傳水表能否最終成功產生了懷疑。 中國遠傳水表大概誕生在 20多年前, 1987年開始研制,之后干簧管的、霍 爾的、光電的陸續(xù)產生并得到一定的應用, 因為當時住宅自動抄表沒有普及, 這 些技術應用的也是局部和少數的, 1996年后自動抄表有了一定的市場后,逐漸 開始暴露出不穩(wěn)定和不準確的缺陷, 后期隨著技術層次的不斷提高, 各項問題也 都得到一定的解決,不過直到現(xiàn)在各類產品都還處于不斷更新和突破的過程中。 脈沖式遠傳水表主流代表是干簧管與霍爾感應兩類, 干簧管工作原理 :普通機械水表加上干簧管和磁針, 干簧管固定安裝在技術 轉盤附近
在電子遠傳水表家族中,無線遠傳水表是一類采用無線模塊進行通訊的電子遠傳水表,無線遠傳水表(GPRS)就是采用GPRS模塊進行通訊的無線遠傳水表,那么該表是如何通過公網進行通訊的呢?
該表之所以能顧實現(xiàn)通訊,主要是因為采用了GPRS模塊,其通訊方式如下:
GPRS無線終端與監(jiān)控中心之間采用全程TCP連接,保證數據傳輸穩(wěn)定可靠。即使有大量的終端GPRS模塊連接也不影響數據的實時傳輸。GPRS通信是基于IP地址的數據分組通信網絡,監(jiān)控中心計算機主機配置固定的IP地址,各個GPRS無線終端和該主機進行通信。
無線遠傳水表(GPRS)怎樣通過公網通信?
GPRS無線終端與GSM基站通信,但與電路交換式數據呼叫不同,GPRS分組是從基站發(fā)送到GPRS服務支持節(jié)點(SGSN),再與網關支持節(jié)點(GGSN)進行通信;GGSN對分組數據進行相應的處理,再發(fā)送到因特網。來自因特網標識有移動臺地址的IP包,由GGSN接收,再轉發(fā)到SGSN,繼而傳送到移動臺,傳給GPRS無線終端。
電子遠傳水表遠程抄表系統(tǒng)以全自動的抄表方式取代了傳統(tǒng)的人工抄表方式,和同類抄表系統(tǒng)相比,具有網絡結構自適應、調試簡單、運行穩(wěn)定、方便擴展的特點。
直讀式遠傳水表這個概念首先被提出是在2000年的時候,但是由于技術條件達不到,工藝要求高所以導致前幾年一直沒有被普及,知道光電直讀式遠傳水表的出現(xiàn),才打破直讀式遠傳水表的瓶頸,實際投放到市場上進行運用。
光電直讀式遠傳水表分為光電對射式和光電反射式兩種。其原理是在每一位字輪的一側設置固定的光電發(fā)射源,在與其對應的字輪上設置反射面或對射孔的接收點,利用多個(五個)接收點和反射面的不同位置狀態(tài)來判斷字輪轉到了什么數的位置,從而得到相對應的數據。由于每一位的數字都取決于字輪的遠傳位置,這需要各字輪、字輪上的傳感位置都要相當的精確。因此,這款產品最大的優(yōu)勢就是非常精準,而且由于它的結構特殊性,所以無需電源供電,在抄表的一瞬間供電即可完成數據的抄讀。最初期的此類產品普遍存在零點進位狀態(tài)下的差錯,經過幾年的改進有的廠家已經進行了改進,逐漸克服了這一缺點。但是仍然存在著高技術需求、高生產難度的問題,給這款產品的批量生產造成了很大的阻礙,目前光電直讀式遠傳水表基本上都是生產干式水表,對于濕式和液封的光電遠傳水表暫時還沒有什么進展。
雖然,直讀式遠傳水表還是有狠毒技術難題沒有攻克,但是不影響它在智能水表中占有的比重,相信在不久,當這種水表存在的問題被解決掉,迎之而來的則是直讀式遠傳水表大放異彩!