三表远传系统在小区智能化中的应用
fdx2112
fdx2112 Lv.12
2007年06月21日 10:22:10
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三表远传系统在小区智能化中的应用 近来智能化小区越来越多,而三表远传系统是小区智能化重要的组成部分,它将取替传统的上门收费及IC卡计量收费方式,使住户的水、电、气等表的计量更准确、方便、快捷,便于集中管理。该系统能够提供一个投资合理,高效率、舒适、温馨、便利以及安全的居住环境。集中管理方式会直接增强小区住宅建设的科技含量,积极促进商品房的销售。系统组成及结构 系统由家庭控制单元(采集器)、物业管理控制中心及布线系统构成。该系统采用总线拓扑网络,不加中继器每个网络段距离可达2700m,每增加一个中继器距离可扩展2700m,采集器至脉冲表的距离可达100m。

三表远传系统在小区智能化中的应用

近来智能化小区越来越多,而三表远传系统是小区智能化重要的组成部分,它将取替传统的上门收费及IC卡计量收费方式,使住户的水、电、气等表的计量更准确、方便、快捷,便于集中管理。

该系统能够提供一个投资合理,高效率、舒适、温馨、便利以及安全的居住环境。集中管理方式会直接增强小区住宅建设的科技含量,积极促进商品房的销售。

系统组成及结构

系统由家庭控制单元(采集器)、物业管理控制中心及布线系统构成。该系统采用总线拓扑网络,不加中继器每个网络段距离可达2700m,每增加一个中继器距离可扩展2700m,采集器至脉冲表的距离可达100m。

家庭控制单元(采集器)
该产品是采用Lonworks技术研制生产。使用Lonworks核心技术Neuron芯片,同时具备了通信与控制功能,并且固化了OSI的七层通信协议,以及34种常见的I/O控制对象。每个智能控制单元最多可以接25路IO端口,通过中继器的扩展,系统最大可覆盖30,000只智能控制单元(采集器),750,000路I/O端口。

家庭控制单元是小区智能网络现场自动控制系统的硬件基础设备,是直接进行设备监控功能和实施网络通讯的核心。她可以提供开关量、模拟量、脉冲量的输入/输出,并集成了多表集中抄送、防盗报警、家电控制、紧急求助、煤气泄漏检测报警、火灾报警和供电子系统等功能。

控制管理中心
包括:计算机、网络适配器、打印机及相关应用软件等部分。计算机通过网络适配器与家庭控制单元(采集器)进行对等通讯。采集器在Lonworks网络上与其他任何节点通讯均是平等的,它主要运行Lonworks网络管理软件,驱动软件和系统监控软件。即便在网络通讯出现故障时,已组态完成的“”还能独立工作,完成采集和控制功能。

管理中心:操作人员可通过采集器完成存取和更改系统配置资料及参数设定,执行系统监视、测量、控制等功能并进行网络管理。所有报警信息可通过屏幕、声光提示或其他通讯方式及时快捷通知操作人员,方便管理人员了解本系统中各项状态。

布线系统
采用一对双绞线作为通讯介质,从物业管理中心到最后一个采集器,通讯总线仅需一对双绞线,布线简单,有效减少管线费用,便于设计施工,符合EIA/TIA/568A标准和ISO/IEC/IS11801标准。

系统功能及特点
功能强大:
本系统集多表集抄、防盗报警、家电控制、紧急求助、煤气泄露报警、火灾报警等功能。智能控制单元通过现场总线与物业管理中心相连,可以准确地获得有关数据并传送给管理中心计算机进行数据管理。

实时监控:
智能控制单元安装于现场,进行数据采集和处理,就地监控执行器,这将大大减少系统设计安装维护成本。同时重要信息即时传送至中心主机进行监视和控制,还可与网络上其他节点进行通讯,即使监控计算机停止工作,整个网络仍然能正常运行。

数据准确:
本智能控制器可以独立工作,即使通讯线路发生故障,智能控制器仍可以正常运行,将数据存储于存储器中,待通讯恢复后,再将数据上传至物业管理主机即可。智能控制器采用先进的神经元芯片,并采用低功耗设计,利用级间隔离技术和电路检测装置,能有效的防止干扰。

安全可靠:
本系统采用安全模式设计,具有防短路、断路的功能,当系统通讯线路、采集器等受到短路、断路等非法破坏时,可以被及时检测发现,并向物业管理中心PC机报警;达到防雷电、防电弧等强电磁干扰要求;智能控制单元能保证掉电时用户数据不会丢失;管理系统设定了密码,可根据操作人员的级别赋予不同的操作权限。

开放灵活:
本智能控制单元配有多路端子,输入通道没有明确规定,计量表、探头可以混接,输出通道亦是,可按实际情况灵活配置,提供多种解决方案,最大限度地满足用户的需要。

接线完成后,在物业管理计算机上对每一通道作定义,定义后下装inBOX智能控制器配置信息,配置后即可投入使用。

开放的LonTalk通信协议:
LonTalk通信协议与国际标准化组织(ISO)制定的开放系统互联参考模式(OSI)一样,具有完整的7层协议,因此系统是全开放的。LonTalk通信协议已固化在节点硬件中,使通信的可靠性得到保障。

对等通信:
本系统是一个无主系统,系统中任何成员地位均等,无需主控节点管理和轮询,任一节点的故障或关闭不会造成系统瘫痪,不会影响其他智能控制器正常运行。

互操作性:
通过可编程的通用智能节点,或将Neuron芯片嵌入不同厂家的产品中,使这些产品直接接入LON控制网络中,实现互操作。具有即插即用(Plug and Play)功能,同时通过网关可与其他网络相连。

易于维护:
根据本产品的独特设计,主板与I/O端子板之间为可拔插式设计,各子统的控制及执行元件均可实现极短时间内进行更换。保证用户的维护及维修便利,降低维护成本。

布线方式
家庭控制单元(采集器)固定在弱电竖井的集线箱内,便于安装和日常的维护。计量表的信号线先汇集到每户的过路盒,再经由各户过路盒沿墙暗敷至走廊内线槽或干管,再引至弱电竖井集线箱内。

fdx2112
2007年06月21日 10:24:37
2楼
大多数智能化社区中的智能抄表系统由四部分组成:管理中心计算机、集中器、采集器和各类计量表。它们之间可以通过RS485总线、电力载波、无线数传、市话网、有线电视网和宽带IP网等多种通信方式工作,由于通信方式的不同,分为不同的抄表模式。

在实际使用中,房地产商或物业管理部门等经常反映有抄表不准的现象。产生抄表不准的原因有两个:(1)抄表系统运行不稳定,受到干扰;(2)脉冲水表、电表和气表本身的原因。对于第一个原因,现在有实力的抄表厂家已有能力解决好。但对于第二个原因则往往被抄表系统设备供应商及房地产商所忽略,而根据统计,抄表不准的原因当中,属于表计有问题的占了90%以上。因此这个原因解决的好坏直接影响到了房地产商使用抄表系统的信心。

下面主要谈谈表计本身的原因:现在使用的各种脉冲表产生脉冲的传感器一般可分为:霍尔元件型、干簧管型和光电转换型。霍尔元件型基本原理是:在普通转盘计数的表计中加装霍尔元件和磁铁,即可构成基于磁电转换技术的传感器。霍尔元件固定安装在计数转盘附近,磁铁安装在计数盘位上,当转盘每转一周,磁铁经过霍尔元件一次即在信号端产生一个计量脉冲。干簧管型基本原理是:在普通转盘计数的表计中加装干簧管和磁铁,干簧管固定安装在计数转盘附近,磁铁安装在计数盘位上,当转盘每转一圈,磁铁经过干簧管一次即在信号端产生一个计量脉冲。光电转换型基本原理是:在表计的转盘附近装一个光电转换器,转盘上有一黑条,当转盘转一圈时,黑条经过光电转换器,完成一次光电转换,输出一个脉冲。目前水、气表主要采用干簧管型和霍尔元件型;而光电转换型仅限于电表。从原理上不难看出,脉冲数量的准确度将影响抄表系统的准确度。从目前实际使用的情况来看,远程气表、电表的脉冲准确度较高。水表的情况不尽如人意,甚至是非常糟糕。原因主要有两个方面:防磁性能、水管发生水锤现象。

从原理上不难看出,远传水表产生脉冲依赖于磁铁,如果在远传水表的外界施加一强磁铁,水表就将不会产生脉冲,而水照样可用。这就导致了抄表系统抄水表时绝对不准确,而用户就可以不付费用水了(即偷水现象)。因此脉冲水表必须能防磁。然而在实际使用的远传水表中,防磁的远传水表不到20%。

在供水管道系统中,管流的流速、压力行参数均随时间变化而变化。如果发生水流瞬变流动而引起一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象,管道将发生剧烈振动和较大的声响,这种现象被称为水锤现象。在日常生活中,我们经常遇见水管剧烈抖动和发生声响的情况,也就是水锤现象。正是这种剧烈的抖动造成了干簧管簧片在很短时间里,频繁地吸合,发出大量不该有的脉冲。这也就导致了抄表系统的不准确性。水锤现象产生原因极其复杂,与管道内壁磨擦力、压力、水流速等均有关系,我们并不能从根本上解决它。

目前,国产的远传水表的质量确实令人堪忧,已经严重地阻碍了三表远传系统的发展。要想从根本上解决问题,必须从原理入手,研制新型的远传水表和集抄系统。如我们增大脉冲的宽度,来滤出一些杂波;我们可以在硬件和软件上,设置一定的判断功能,来滤出误脉冲等等。这样,就可以保证三表远传系统所采集的数据较为准确。

综上所述,在选购智能抄表系统及脉冲表计时,必须考虑上述因素,选购合适的产品,才能保证整个三表智能抄表系统的准确可靠。

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wangxuhui2000
2007年06月23日 00:34:45
3楼
水表远传确实麻烦,我所做的一个工程用的是薄壁铜管,有很多抄表不准的问题,现在考虑在水表前端加一单向阀,不知能不能解决水锤带来的影响.水表的结构也有待改进.
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zcliang_007
2009年02月18日 10:36:17
4楼
支持一下楼主提供的资料。
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