远传智能水表的特点:
1、有线和无线两种方式传输数据,数据加密处理,有效防水、防潮、防攻击。
2、微功耗技术:远传智能水表只在抄表瞬间供电,电池平均使用寿命为6年以上。
3、多重防水机构设计:水表受到强外力或者强行拆壳时,系统预警,并执行关阀处理。
4.电池盒的防水防潮设计:电池盒有立的包装空间,体积小,耐磨,密封性好。
5.电动悬架球阀技术:具有防锁,不结垢的特点,可以达到压力损失小,磨损小,功耗低,防腐,防堵塞的效果。
6,定期开关阀防堵防锈:阀门会进行定时开关动作,能有效利用管道压力和瞬时水冲量,清洁阀门,避免阀门生锈,结垢和其他现象。
7.全密封设计:所有电路均用环氧树脂密封,电路具有良好的密封性能。
8.防外部电磁攻击:水表受到外部强烈的电磁攻击时,会自动关闭阀门保护水表及用户数据。
结合移动端(手机端)APP,蓝牙智能水表可以直接进行蓝牙连接,匹配以后通过APP对水表运行状况、水表相关信息进行操控与管理工作,同时还可通过手机进行空中缴费工作,不用去固定营业厅直接缴费,是一种十分具备现代支付缴费气息的智慧型水表。如果您想要随时操控水表、短距传输,不妨采购一台蓝牙智能水表,感受智慧计量服务。
通常我们使用的IC卡节水家用水表是由LCD液晶屏、线路板、阀门、机芯、基表、电池、齿轮、叶轮、接头管件、电控木块、表玻璃、压罩等部件组合而成,价格大致在100多到500多不等,不同种类价格不同,用户应从正规厂家进行购买,这样对日后的使用维护工作有一定的保障。近几年随着我国智能水表的迅猛发展,IC卡节水家用水表的适应的环境范围越来越大,不管是在农业方面、工程方面,还是在城乡家庭之中都可以轻松看到它的身影,实时为人们带来计量方面的各种便利。
NB-IoT无线远传水表抄表系统是基于NB-IoT低功耗远传技术开发的无线抄表系统,不仅能有效解决自来水公司日益繁重的户表抄表难题,改善自来水公司原有的抄表模式,降低人工抄表成本,提高工作效率。而且安装简单便捷,可有效降低安装成本。便于自来水公司管理。1.用途:
本水表于计量流经自来水管道的水体积总量。
通过无线NB-IoT网络上传远传表数据。
2.基表计量结构特点:
基表为水平旋翼式铜壳基表,机芯采用湿式结构,主要材料为高强度工程塑料。指示装置为数字和模拟的组合式,字轮指示到m³的位数为5位,即满行度99999m³。
3.基表部分主要技术参数:
◆基表采用水平旋翼式水表,机芯结构采用湿式结构。
◆大允许工作压力等级:MAP10。
◆ 压力损失等级:△ p63
◆温度等级:T30
◆ 水温:0.1~30℃,工作环境温度:-25~55℃,工作湿度:0%~95%。
◆ 电磁环境等级:E1
◆ 计量特性:2级水表(准确度等级为2级)
◆安装环境等级:B级
◆ 安装方式:水平安装
本款预付费智能水表、黄铜壳体,用户扫码关注后可用手机缴费、手机蓝牙向水表内充值,智能方便。具有至低消费功能、阶梯水价功能、计量及预付费功能、购水充值、囤积功能、查询功能、关阀缴费、低电压保护功能、防磁攻击功能、表异常保护功能、阀门维护功能、上电自检功能等。
模块支持按周期至低消费功能,以用水量的方式结算,当月用量低于设置的至低消费限额时,在结算时能够自动扣减月使用量与设置的至低消费限额之间的差额,当月用量大于等于至低消费的限额时,不额外扣减。模块以金额为结算单位,可设定1个月,2个月,1季度,半年,一年结算周期。同时根据计量信号,递减表内的剩余金额,知道剩余金额用尽,关闭阀门。同时递增表内的月用水量,累计用水量。当APP发送充值命令后,水表将本次充值金额加入原剩余金额中,正确充值时,指示灯亮,同步设备时将新的剩余金额以及相关信息反馈并在APP界面显示。
水表由无磁或超声波流量传感器、单支温度传感器和计算器组成。 流量传感器测量出管道中流过的水体积,温度传感器测量出进水口温度信号。计算器采集上述信号后,经过积分计算、处理,由液晶显示器显示出一段时间内流经水表的水流量。具有微功耗、低始动、高稳定性等特点,用于居民住宅小区分户计量,能够满足供水企业对终端用户计量与结算的需求,采用短时断续供水测量技术,数据准确可靠,采用微功耗技术,锂电池供电,始动流量低,无任何机械运动部件,无磨损,使用寿命长,仪表体积小。采用超声测流技术,可实现多角度安装,仪表测量不受影响,同时使管道压力损失降到较低,支持光电接口、RS-485接口、M-BUS接口、RF射频功能,NB-IOT可实现远程抄表,便于用户集中管理,当管网运行异常时,主动上报管网运行异常的信息。
本款超声波水表无线远传 家用商用产品特点如下:
1、 测量采用超声波原理、量程宽、灵敏度高
2、 表内没有活动部件,适应复杂条件下的计量
3、 实时数据远传,适应户用阶梯水价的计量
4、 IP68防水保护,高能锂电池
安装要求如下:
1、 水平安装,表面向上,表内始终充满水
2、 倾斜和垂直安装时,水流应低进高出