常德物联网无线远传水表|常德远传阀控水表
常德物联网无线远传水表|常德远传阀控水表

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参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2018-08-27 17:04:30
1450
属性:
测量范围:9999;产地:国产;读取方式:指针式;接口类型:485;精度:B;适用介质:液体;售后保修期:24个月;外形尺寸:2mm;销售区域:全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外;重量:2kg;
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产品属性
测量范围
9999
产地
国产
读取方式
指针式
接口类型
485
精度
B
适用介质
液体
售后保修期
24个月
外形尺寸
2mm
销售区域
全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外
重量
2kg
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武汉新鑫佳业商贸有限公司

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产品简介

常德物联网无线远传水表|常德远传阀控水表是一种无线远程集中抄表方式,已经经历了多年的发展,随着核心技术的不断提升,从多年的实践经验总结和*技术探索,根据水表无线抄表的功耗、传输距离、抗干扰等方面的要求

详细介绍

常德物联网无线远传水表|常德远传阀控水表


常德物联网无线远传水表|常德远传阀控水表是一种无线远程集中抄表方式,已经经历了多年的发展,随着核心技术的不断提升,从多年的实践经验总结和*技术探索,根据水表无线抄表的功耗、传输距离、抗干扰等方面的要求,采用目前技术为*的LORA扩频调制无线传输技术,同时结合多年的水表行业应用经验,设计了强壮可靠的无线抄表传输协议,形成了可靠性高、系统扩容方便、安装维护简单、抄表成功率高的智能LORA无线远传水表系统。
常德物联网无线远传水表|常德远传阀控水表特点
1、系统采用TDMA时分地址的通讯方式,自动同步通讯时间单元;调频技术避免同频干扰提高传输的可靠性,传输率和传输距离自适应算法,有效提高系统容量。
2、无线远传水表系统集采集计量、双向通行及抄表阀控于一体。系统包括无线远传水表、集中器、手持机(补抄)、抄表系统。
3、系统适用于多层、高层的板楼、塔楼、别墅、公寓等各种楼型结构的民用水表的远程抄表与控制。
4、系统基于LORA通信技术,采用简单星状网络结构,通信延时小,传输距离远而可靠。
5、相邻小区可共享集中器,扩展无线传输距离并且无需使用中继器,减少系统成本,提高抄表成功率,集中器大可管理5000只水表。
6、水表有三种工作模式:LOP1,LOP2,LOP3,响应时间:12s,24h-12s,24h;ER18505电池设计使用寿命:8年,10年,12年。客户在实际使用过程中可以通过集中器自行切换任意工作模式。每月自动维护阀门。
7、无需复杂的施工布线方案,工程量小,集中器与水表组成一个星状网络,集中器通过GRPS/4G与后台服务器组成网络,网络结构稳定、可靠。同时,所有水表及集中器均采用多频点多速率、抗干扰等自主核心技术,避免抄表不到、抄表不稳定等问题,使系统*稳定运行,后期维护成本大幅度降低。
8、含计量、防磁、电源电压检测、计量值掉电存储功能、阀门到位开发状态检测、控阀电路、自动疏通阀。
9、表内存储5000条流水数据、10年12个月的月冻结数据。
10、主动上报数据模式:24小时主动上报一次抄表数据。
 
常德物联网无线远传水表|常德远传阀控水表要求
       基于目前智慧抄表的趋势判断,自动化远传抄表是LoRa无线远传技术的未来发展方向,即只部署1个基站抄收整个小区内的LoRa水表,再通过运营商的2G/4G网络,水司/水务公司在办公室就能远程抄收水表数据,全自动远传抄表。
       故而水表无线抄表,或者说无线抄表就有了以下3点核心需求:可抄到、功耗(使电池长时间待机)、双向交互畅通。
       一、可抄到:虽然LoRa在传输距离和穿透力比传统的FSK、GFSK更加优良,但仍然很难实现一个集中器对整个小区的*信号接收,这是因为很多厂家在使用lora远传技术时忽略了水表本身结构对无线传输的影响,而只将远距离通信的效果*寄托于LoRa, 如LORA的甚高频RF无线类型对金属等结构件极其敏感,设计上的稍作改动都会使无线传输效果大打折扣,水表与LoRa或者说水表与无线的组合应该是相辅相成,不应该孤立的看成是两种组件简单的组装,厂家在产品设计初期就应该特别注意。


       二、功耗:电池容量是一定的,要想省电而保证模块常年的正常运行,降低LoRa的功耗成为智能水表对LoRa技术的又一要求。
       LoRa呼吸/心跳工作方式,即在休眠一段时间后接收打开搜索唤醒信号,如有唤醒信号则正常收发进行抄表或发现无唤醒信号则进入休眠的工作方式。在整个工作方式里,抄表状态下的功耗是不能够节省的,而呼吸状态只产生休眠和接收功耗,显而易见,控制接收功耗是关键,要做到模块省电好的办法就是尽量缩短接收时间,然而,如果把LoRa扩频因子调到高,速率低,传输相同数据的情况下唤醒时间(接收时间)必将被成倍拉长(SF=7, 18.23Kbps;SF=12, 0.3Kbps; 两相对比可见差异之大),速率太高,距离短,速率太低,太耗电,所以,水表无线抄表中扩频因子的选择,即速率的选择与接收时间必需取得一定意义上的平衡,而不能走。
       三、双向交互:无线水表抄表如果要做成双向交互的LoRa远传抄表系统,无疑只能在功耗、距离上取得平衡,在整个结构中加入中继器,使用LoRa 做成MESH组网设计才能实现,即LoRa MESH,但是LoRa通过协议做成MESH网络看上去很美,但很多问题需要协议解决,冲突机制如何设计,中继与路径选择,唤醒方式等等(特别是唤醒机制,如果如同手持机一样将所有表都同时唤醒,假设小区有1000块表,在第1000块表没有抄读完之前,所有表都需要处于收发状态,无疑功耗损失就非常大,解决方式可以是整个小区内的表都是异步通信,表按照某种时序传数据,传输完成则进入呼吸状态),国内某些厂家能做好其中的某点或几点,但*将所需的功耗控制和网络技术糅合在一起,再加上需要规模化的验证其稳定性,能成型大规模商用的水表LoRa抄表解决方案已经*。

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