????據調查,目前在智能化小區中抄表系統的投訴率最高。主要原因是抄表系統有待于進一步地改進。產生抄表不準的原因有2個:(1)數據傳輸時受到干擾;(2)脈沖水表、電表和氣表本身的問題。
由于大多數抄表系統,都是讀表發出的脈沖,脈沖在傳輸的過程中很容易受到干擾,導致讀表錯誤。要杜絕這種讀表錯誤,必須采用這樣的抄表系統,將數據采集裝置放在表頭,表頭采集器和采集器間通過簡單的傳輸控制協議進行傳輸,這樣可以有效地避免數據在傳輸過程由于干擾,而造成的讀表錯誤。
下面從脈沖表本身找原因。脈沖表上產生脈沖的傳感器可分為:干簧管型、霍爾元件型和光電轉換型。霍爾元件型基本原理是在普通轉盤計數的水表(或天燃氣表)中加裝霍爾元件和磁鐵,即可構成基于磁電轉換技術的傳感器。霍爾元件固定安裝在計數轉盤附近,永磁鐵安裝在計數盤位上,當轉盤每轉一圈,永磁鐵經過霍爾元件一次即在信號端產生一個計量脈沖。干簧管型基本原理是:在普通轉盤計數的水表(或天燃氣表)中加裝干簧管和磁鐵,干簧管固定安裝在計數轉盤附近,永磁鐵安裝在計數盤位上,當轉盤每轉一圈,永磁鐵經過干簧管一次即在信號端產生一個計量脈沖。光電轉換型基本原理是:在電表的轉盤處裝一個光電轉換器,轉盤上有一條槽,轉盤轉一圈時,溝槽經過光電轉換器,完成一次光電轉換,輸出一個脈沖。
脈沖數量的準確度將決定遠程計量系統的準確度。從目前實際施工完工的情況來看,遠程氣表、電表的脈沖準確度較高。水表的情況不盡如人意,甚至是非常糟糕。原因主要有兩方面:干簧管質量不高、水管發生水錘現象,發出大量脈沖(增脈沖)。
管道系統中,如果發生液流瞬交流動,管流的流速、壓力等參數均隨時間變化,其變化幅度取決于管流初始流態、管系特征、瞬變形成條件等因素。因流速突然變化而引起的一系列急劇的壓力交替升降的水力沖擊現象,管道將發生劇烈振動和較大的聲響,這種現象稱為水錘現象。在日常生活中,我們經常遇見水管劇烈抖動和發出聲響的情況,也就是水錘現象。正是這種劇烈的抖動造成了干簧管簧片在很短時間里,頻繁地吸合,發出大量的脈沖。
在遠程計量系統中,水表脈沖的不準確性大多數是由、以上原因造成。這些情況已經嚴重地阻礙了遠程計量系統的發展。水錘現象產生原因極其復染,與管道內壁摩擦力、壓力、液體流速等均有關系,我們并不能在根本上解決它。但是在實際工作中,我們增大脈沖的寬度,來濾出一些雜波。我們可以在硬件和軟件上,設置一定的判斷功能,來濾出誤脈沖。這樣,我們從前端采集的數據就較為準確。
目前,國產的遠傳水表的質量確實令人堪憂,已經嚴重地阻礙了三表遠傳系統的發展。因此,要想從根本上解決問題,必須從原理入手,研制新型的遠傳氣表、電表和水表。
由于大多數抄表系統,都是讀表發出的脈沖,脈沖在傳輸的過程中很容易受到干擾,導致讀表錯誤。要杜絕這種讀表錯誤,必須采用這樣的抄表系統,將數據采集裝置放在表頭,表頭采集器和采集器間通過簡單的傳輸控制協議進行傳輸,這樣可以有效地避免數據在傳輸過程由于干擾,而造成的讀表錯誤。
下面從脈沖表本身找原因。脈沖表上產生脈沖的傳感器可分為:干簧管型、霍爾元件型和光電轉換型。霍爾元件型基本原理是在普通轉盤計數的水表(或天燃氣表)中加裝霍爾元件和磁鐵,即可構成基于磁電轉換技術的傳感器。霍爾元件固定安裝在計數轉盤附近,永磁鐵安裝在計數盤位上,當轉盤每轉一圈,永磁鐵經過霍爾元件一次即在信號端產生一個計量脈沖。干簧管型基本原理是:在普通轉盤計數的水表(或天燃氣表)中加裝干簧管和磁鐵,干簧管固定安裝在計數轉盤附近,永磁鐵安裝在計數盤位上,當轉盤每轉一圈,永磁鐵經過干簧管一次即在信號端產生一個計量脈沖。光電轉換型基本原理是:在電表的轉盤處裝一個光電轉換器,轉盤上有一條槽,轉盤轉一圈時,溝槽經過光電轉換器,完成一次光電轉換,輸出一個脈沖。
脈沖數量的準確度將決定遠程計量系統的準確度。從目前實際施工完工的情況來看,遠程氣表、電表的脈沖準確度較高。水表的情況不盡如人意,甚至是非常糟糕。原因主要有兩方面:干簧管質量不高、水管發生水錘現象,發出大量脈沖(增脈沖)。
管道系統中,如果發生液流瞬交流動,管流的流速、壓力等參數均隨時間變化,其變化幅度取決于管流初始流態、管系特征、瞬變形成條件等因素。因流速突然變化而引起的一系列急劇的壓力交替升降的水力沖擊現象,管道將發生劇烈振動和較大的聲響,這種現象稱為水錘現象。在日常生活中,我們經常遇見水管劇烈抖動和發出聲響的情況,也就是水錘現象。正是這種劇烈的抖動造成了干簧管簧片在很短時間里,頻繁地吸合,發出大量的脈沖。
在遠程計量系統中,水表脈沖的不準確性大多數是由、以上原因造成。這些情況已經嚴重地阻礙了遠程計量系統的發展。水錘現象產生原因極其復染,與管道內壁摩擦力、壓力、液體流速等均有關系,我們并不能在根本上解決它。但是在實際工作中,我們增大脈沖的寬度,來濾出一些雜波。我們可以在硬件和軟件上,設置一定的判斷功能,來濾出誤脈沖。這樣,我們從前端采集的數據就較為準確。
目前,國產的遠傳水表的質量確實令人堪憂,已經嚴重地阻礙了三表遠傳系統的發展。因此,要想從根本上解決問題,必須從原理入手,研制新型的遠傳氣表、電表和水表。