本公司LXSYC-15E-25E型色碼控直讀水表,采用具有自主知識產權的直讀技術和無磁濕式全銅帶閥門機芯而研發的新一代智能水表產品,它*解決了從傳統水表到智能水表所遇到的技術難題。 傳統水表改為智能型水表,需要解決以下六大技術難題: 1、電源問題 由于水表自身沒有電,現在市場上的1C卡水表和遠程水表,額外增加了一套用電池或外電供電的電子脈沖計量系統,即機械表每轉一圈,電子計量單元就加1并把累計值顯示,當電源無電或電子部分發生故障,電子顯示的數與機械讀數就不*,同時更換電池也存在很大漏洞;由公司換,則工作量很大,難以滿足用戶急需,如由用戶換,則極易受到人為攻擊,使表停走。 2、防水問題 大部分IC卡水表因要插IC卡,所以無法防水,在北方地區為防凍而將水表置于并下的話,顯然是不合適的。 3、防磁問題 大部分IC卡水表采用隔離傳動的干式水表機芯,傳感器則用磁元件,當有強磁干擾時,會造成表不走和慢走,*使用會越走越慢等問題,一些城市為此付出了*的代價:數千萬投資的智能水表,兩三年后變成了普通的干式水表。 4、進位問題 普通直讀水表不論是反射式或透射式,均采用基于二進制的識別技術,其原理是:字輪上只存在兩種區域,分別稱之“黑區”和“白區”,傳感器根據處在“黑區”或“白區”的位置,分別輸出“0”或“1”。正常情況下,識別一組0到9十個數字,需要4個以上傳感器。其對應的zui大分辨率為2n,n為傳感器數量,如5個傳感器其分辨率為1/32,對應水表輪其識別精度為1.7mm,但經測定,水表進位時,高位和低位的位置誤差小于0.1mm,因此進位時,就會發生錯誤.工程師們只是把這一錯誤用軟件午行前后判別來修正,當這時候停電時,就會出問題。還有些方案是通過復雜的機械結構,讓進位持續的時間表很短,這種方法公是降低了進位時讀錯概率,只治標沒治本,并且還帶來影響計量精度的副作用。 5、傳感器失效 由于開關量傳感器一定會有輸出,當傳感器或相關元器件和電路出現故障,就會造成傳感輸出的永遠是“0”(或是“1”),使讀數出現差錯。 6、強光干擾 對于使用光電元件的傳感,其輸出是根據光照的強度而定的,當傳感器在黑區時,如有強光干擾,則傳感器會測到是在白區,從而導致讀數出現差錯。 針對這六大技術難題,我們進行了長達十年的研發,研制出了色碼直讀水表,它*解決上述六大技術問題。 | | |