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智能水表目前技术难题及解决方案

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智能水表目前技术难题及解决方案

发布日期:2018-04-17 作者: 点击:

   智能水表从开展之初到往常算来曾经有近20年的时间了,想想经过风风雨雨的这么多年,很多人都在抱怨智能水表开展太慢,也经常有人抱怨我国的供水企业对智能水表的推行力度不够,从而招致智能水表的开展迟缓。

  

  我们今天从另一个角度来剖析一下智能水表(我们这里所指的“智能水表”是指以传统的机械式水表为根底,加上有电子器件以完成预付费或信息远传的“带电子安装的水表”)在我国开展迟缓的一个要素,望能惹起大家的关注。

  

  不知大家留意过这样一个现象没有:即每当智能水表的市场有较大的开展的时分,常常由于我们的产质量量呈现严重的问题而周期性地塌缩。这里面固然有一些大厂家将其见怪为“供水企业选用质量较差的产品所致”的缘由,但我们倒要问:难道真的都是这样的吗?我们就敢保证全部用我们的产品就没有呈现问题而万无一失吗?我看一定,不置信扪心自问:如下问题,我们到底处理了几?大口径智能水表

  

  供电电池的选择和运用目前很多厂家都将电池只作为一个能源提供者,而且也不去研讨电池的性能和容量对智能水表的影响;这里面存在几个问题:

  

  首先,大家对选用的电池容量和与本人设计和选用的线路板的有效容量没有认真的计算和明晰的认识,目前大家所选用的电池(不论是CR18505S/M,还是ER18505S/M),是缺乏以支撑目前的智能水表(主要指IC卡预付费水表)正常工作6+1年的(普通只能运用2年至3年),只是大家贪图这种电池廉价而已。有的人辩白说他们所运用的电池有的运用了8年依然没问题,我们倒想问一问这些厂家,你们又怎样晓得这个电池8年都在正常工作呢(锂氩电池在不工作的状态下,10年以上依然有90%的电都是正常的)?同时,为什么不去想一下,大量的电池为什么又只能用2年到3年呢?

  

  另外,国外对电池的在线检测工艺和办法在我国鲜有厂家控制(譬如无损伤检测电池性能的工艺和办法我国目前不论是电池消费厂或运用单位都还没有)。各位又试想一下,诸位的智能水表从设计到消费,其工艺又有几细节还需求完善(还不是急功近利地向市场投放不完善以至存在致命缺陷的产品)?

  

  信号采样问标题前至少湿式IC卡预付费水表的采样大局部都采用在采样圈(也叫发信圈)内装干簧管的方式,这种方式的最大问题是:采样圈和干簧管容易被压罩在装配时压裂而受损,特别是有些干簧管被隐形压裂(在工厂内测试没有问题,用于现场后才呈现毛病),更是存在很大的隐患。

  

  对电路板、电池、执行器等电子器件的防护目前很多厂家为理解决智能水表实践被处在暗淡湿润等环境,都用灌胶的方式将其电路板封装在一个塑料盒内,电池则用“防水电池”,执行器则用少量的胶将其密封在其构造上。外表上,好似处理了智能水表的防护问题,但其实只不过是掩耳盗铃而已,其理由如下:

  

  首先,用灌胶的办法将电路板封装起来,外表上来看,仿佛是处理了对电路板的防护。但是,细致的研讨能够得出结论:这种灌胶的办法对电路板而言只是短期的,由于,随着时间的推移,空气中的水分和氧分子会从与电路板相连的信号线(该类信号线多为多股绞股线)的绞股中间的间隙进入电路板(本处还未列出有些厂家用硬胶灌封时形成的与塑料件之间的伸缩缝);另外,空气中的氧气会腐蚀电路板的金属(包括电路板上PCB的附铜线等),空气中的湿润水分会使电路板上某些器件(譬如电容和电池等)漏电。

  

  其次,电池采用防水电池,外表上看来,也算是处理了电池的防水,但是殊不知,为了换电池而采用的衔接处依然是有漏电的破绽的(有的厂家痛快不再设置改换电池衔接线,直接将电池连线与电路板衔接,试问:这怎样换电池?),所以目前的智能水表的电池防护是不合格的。

  

  再者,目前很多厂家都用少量的涂胶方法对执行器的防护,我们权且不谈目前大局部厂家所运用的胶是多孔胶(譬如704胶),基本防不住空气中水分和氧气的进入。就从涂胶的效果来看,由于存在其不平均性等要素,这种办法也是防不住空气中水分和氧气的进入的。一旦有空气中水分和氧气进入执行器内部,其内的金属(铜件和铁件)件就会被腐蚀生锈,从而影响执行器的正常工作。对防护而言,做不好的防护还不如不做,假如不做,遇到枯燥的气候,被防护的器件四周还能够是枯燥的(譬如北方的冬天),不好的防护一旦防护腔体内窜进了湿润空气,就很难再出来了,还何谈维护器件?

  

  对外界强磁攻击的防护问题这个命题可能有的人会觉得我们在这里提出来,不免显得对强磁攻击智能水表的幼稚和无知,会自信的说,这个问题本人早曾经处理了。我在此要很严肃地通知列位:不是我们无知,而是你无知!你们可能和我们过去一样,以为外界强磁只攻击我们的采样和电路板,只需防住了这两个中央就算是防住了外界强磁对智能水表的攻击和干扰。实践状况其实不然,换一个考虑问题的办法:我们用强磁体(在市场上40元钱就可买到的50X50X25的N35钕铁硼)放置于智能水表靠执行器的某个位置上,对其电机停止攻击,电机就会被强磁体吸住而不再工作(该智能水表在正常用水状态下就表现为不再关闭阀门)。而且,最让人头痛的就是:当用该磁体将该表攻击胜利完成后,将其移开,该只水表依然不会恢复(也即该智能水表不断会处于阀门不关的状态)。也就是说,用一个强磁体,能够对无数个智能水表停止攻击而使其永远不关闭阀门而完成偷水,而且其攻击本钱十分低(理论上能够做到零本钱),如何处理这个问题难道不能惹起您的兴味吗?

  

  这就是我们目前所谓智能水表的理想情况(固然我们在这里大多数状况下讲的是“IC卡预付费水表”,但只需是带有阀门的一切智能水表均会碰到同样的问题),从这个角度讲,我们对智能水表认识的盲区,是目前智能水表所存在的致命性死穴,也是亟待我们处理的问题


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