智能水表具有交易方便,计算准确,可利用银行进行结算的特点。它不但可以对用水量进行记录和电子显示,而且可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能;数据传递和交易结算通过IC卡进行。
随着科技的发展,人们的生活方式有了很大的改变。在过去,人们使用的是机械水表,水表的管理也需要人工管理,不过随着智能水表的出现,水表的管理模式也由人工管理过渡到系统管理。目前,智能水表管理平台主要有两种架构,一种是C/S架构另一种是B/S架构,而未来的主流趋势是B/S架构。
智能水表管理平台(简称“水表平台”)提供连接管理、设备管理、数据管理、能力开放等基础功能,支持多种物联网终端设备接入及水务应用的集成,支撑客户聚焦应用和业务创新。平台提供连接感知、连接诊断、连接控制等连接状态查询及管理功能;通过统一的协议与接口实现不同终端的接入,上层行业应用无需关心终端设备具体物理连接和数据传输,实现终端对象化管理。供灵活高速的数据管理,包括数据采集、分类、结构化存储,数据调用、使用量分析,提供分析性的业务定制报表。业务模块化设计,业务逻辑可实现灵活编排,满足行业应用的需求。水表平台可实现不同、不同型号水表以及不同应用平台统一接入和管理,互联、互通。同时,开放的API可实现水务应用集成,实现构建和部署。
智慧水务作为智慧城市的一部分,它将城市整个城市的各种水务资源连接起来,监测、分析和整合各种数据以做出智能化的响应,较好的为城市服务。然而智慧水务的建设离不开智能水表的推进作用,众所周知,智慧水务是通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态,并采用可视化的方式整合水务管理部门与供排水设施,形成“城市水务物联网”,并可将海量水务信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议,以较加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到“智慧”的状态。
智能水表的外观与一般水表的外观基本相似,主要不同之处在于添加了电子控制模块,其安装过程也基本与机械水表相同。智能水表的使用很简单,从用户的角度看,就时把IC卡卡片向水表里插一下。智能水表的工作过程一般如下:将含有金额的IC卡片插入水表中的IC卡读写器,经微机模块识别和下载金额后,阀门开启,用户可以正常用水。当用户用水时,水量采集装置开始对用水量进行采集,并转换成所需的电子信号供给微机模块进行计量,并在LCD显示模块上显示出来。
当用户的用水金额下降到相应数值时,微机模块进行声音报警,提示用户应该去持卡交费购水。如超过用水金额,则微机模块会自动将电控阀门关闭,切断供水。直至用户插入已经交费的IC卡片重新开始开启阀门进行供水。智能水表的结构一般是由:微处理器、阀门、流量传感器、IC卡读/写器、显示器、供电电源、IC卡很大部分构成。
智能水表示值的误差到底受哪些因素影响呢?据我们人员分析,主要有以下三种因素:
1、压力因素:以选定流量进行试验时,压力应始终维持标称恒定值。在以小于等于0.10Q3的试验流量测试额定Q3≤16的水表时,如果试验装置由恒水头水槽通过管道供水,则在水表的入口处(或一串被试水表一台水表的入口处)可实现压力恒定。这能流动不受扰动。也可以使用其他压力波动不超过恒水头水槽的供水方法。对于其他各种试验,水表上游的压力变化应不大于10%。压力测量的较大不确定度应为被测值的5%。水表入口处的压力应不超过水表的较大允许工作压力。
2、流量因素:试验期间流量应始终维持在选定的值不变。每次试验期间流量的相对变化(不包括启动和停止)应不超过:Q1~Q2(不包括Q2):±2.5%;Q2(包括Q2)~Q4:±5.0%。流量值是试验期间单位时间内流过的体积。如果压力的相对变化(流向大气时)或压力损失的相对变化(封闭管道中)不超过下列值,则这种流量变化条件是可以接受的:Q1~Q2(不包括Q2):±5%;Q2(包括Q2)~Q4:±10%。
3、温度因素:试验期间水温的变化应不大于5℃。温度测量的不确定度应不超过±2℃。
智能表务管理系统功能、人机界面友好,而操作却非常简单。具有数据采集与读取、设备配置、阀门控制、系统管理、数据维护、用户权限管理、上传/下载抄表数据、数据库连接以及报表分析等功能。
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