海口智能水表
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手 机:13601256542
产品品牌:
慧怡牌
产品型号:
DN15-300

供应海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表

海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表零功耗技术
    我公司研制的水表、热水表、纯水表、燃气表、阶梯水价水表都采用了零功耗技术。零功耗技术指系统平时自动处于断开状态,系统无任何功耗(0μA)。只有在卡靠近、表开始转动及开、关阀的瞬间才消耗一点点能量。
海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表悬浮球阀技术
    电动球阀的球形阀芯与阀体之间采用悬浮式结构。该技术是我公司独有技术,具有“防抱死”的结构特点,控制电流大大降低,同时不会海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表发生结垢、锈死现象。
    采用上述技术,可以有效利用自来水的表面张力及水压,在保证关阀密闭不漏水的前提下,阀芯与阀体之间留有缝隙,以悬浮式结构,可以实现压损小、磨损小、功耗小、防锈蚀、防堵塞的效果。一方面既提高了阀门的可靠性和寿命,另一方面又减少了IC卡水表电池的负载功耗,保证电池的使用寿命。
海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表水表防抖动技术
    水表在运行过程中,由于管道中水的压力不均匀,管道和水表会发生振动现象。目前国内几乎所有的智能水表都采用磁铁和磁敏元件,由于水表的振动,从而引起了磁铁的抖动;由于磁铁的抖动,引起了磁敏元件的多次采样和多次计数,从而引起电子计数和字轮计数不相符合。
    针对这个问题,新天系列产品采用了类似于迟滞比较器的技术,把磁敏元件做成特殊的迟滞器。例如,当使磁敏元件吸合时,磁铁需靠近磁敏元件5mm,但要使磁敏元件断开,则必须使磁铁离开磁敏元件至8mm。这样,即使在抖动情况下,也不会发生乱计数、多计数的问题。
电子式阀门到位检测技术
    IC卡水表的阀门能否可靠开关到位非常关键,这决定了IC卡水表的正常使用情况。国内很多生产厂家的IC卡水表无法检测阀门开关到位与否,个别厂家的产品采用的是四线制机械式到位检测技术。
    我公司的电动阀门采用的是两线制电子式到位检测控制技术,两线制电子式到位检测方式结构简单,可靠性高。当阀门转到位时,驱动电流突然增大,微单片机自动判断阀门的驱动电流,并自动停机。如果采用四线制机械式到位检测方式,当阀门转到位时,碰撞机械触点,从而实现停机。很显然,这种方式结构复杂,可靠性差,不能防水、防锈,容易误动作。
    两线制电子式到位检测控制技术在确保阀门可靠开关到位的同时,又减少了电池不必要的电能浪费,提高了电池的使用寿命。
海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表无线数码侦听技术
    热量表在欧洲已经广泛被使用,但是中国目前的供热系统现状对中国的热量表提出了比欧洲国家更苛刻的要求。如水质很差,氧化、锈蚀问题无可避免地普遍存在。多方面的原因造成水中不仅含有大量的有害化学物质,还有各种对流量计具有破坏性的杂质。热量表中流量计是主要的部件,流量计量传感技术相对复杂,问题较多,中国热量表在这方面尤其是薄弱的环节,我们公司开发生产的热量表采用新型检测技术——无线数码侦听技术,该技术已经克服了上述困难,可有效防止铁锈对热量表的影响。
泡在水中可工作技术
   慧怡公司生产的射频IC卡智能水表海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表采用的是目前世界上先进的美国ATMEL公司研制的射频IC卡及基站技术,内部电路全部以环氧树脂密封,通过无线电波,采用曼彻斯特编码传输数据,防水、防潮、防攻击,浸泡在水中也可正常工作。
海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表数据自动纠错技术
    在电力线上运行的电表,由于长年处在干扰的环境下,数据会受到干扰而发生紊乱现象,即使是用电池供电的水表或气表,受到外界的强电强磁干扰,也可能发生数据混乱现象。可以说,偶尔的数据混乱是IC卡表设计和生产厂家的不治之症。
    新天系列产品采用的技术措施为:增大固态存贮器的容量,把所有数据一模一样地同时存放在五个不同的地方(多处存贮技术),读取数据时,同时从五处读取,然后对读取的五处数据进行分析,只要其中的三处是相同的,就认为数据是有效的(数据表决技术),同时,对出现错误的数据进行纠错处理(自动纠错技术)。
    由于干扰一般是随机现象,不可能同时干扰两处或两处以上的数据,因此我公司采用的类似数据多重备份的技术,显然可以有效地解决偶尔的数据混乱问题。
海口智能水表▼海南智能水表▼FS型智能水表提高存贮器寿命的技术
    从事技术开发的人员都知道,固态存贮器的使用寿命为100万次(厂家宣称)。为此,我们专门做过测定,实际上其使用寿命大概为70万次。同时,我们也做过这样的测定,存贮器在前10万次使用时,数据工作为可靠,之后就会偶尔发生不正常现象,也就是说存贮器在它的少年时代为可靠。因此,我公司的产品采用的数据存贮设计原则是将每个存贮单元空间控制在10万次之内,多存贮次数不超过10万次。为了解决这个问题,我们专门使用了一个存贮器指针,当使用次数超过10万次时,指针自动转向下一个新的存贮器,这样有效地减少了存贮单元的使用次数,提高了数据可靠性。

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