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智能水表表壳采用高分子合金材料,无金属锈蚀,;高韧性,耐冲击,耐高、低温,更耐冰冻爆裂。 表罩可采用玻璃材料,抗冲击,防冰冻。表盖采用高分子合金材料或不锈钢材质,经久耐用。可实现弱电或断电自动关阀,杜绝恶意用户断电用水可能性。配置防拆口,大口径水表规格型号,防止用户自行拆卸水表测试功能:可实现设定的管理卡对水表进行测试开关阀功能(延时60秒后自动复位)。 电路板严密密封防水,适合淋水浸水使用。可修改参数:水费、报警金额、可允许欠费金额等参数通过管理中心系统软件可随时修改








  在智能水表的质量问题上,需要关注的是先导阀的一些问题:

  智能水表,先导阀应该说是利用了一种巧力,也就是四两拨千斤的原理。利用开启一个小孔,大口径水表,将上端和下端的水压进行调整。当水压平衡时,阀门就会自动开启,当水压不平衡时阀门就会自动关闭。先导阀顾名思义就是先导通一个小孔,利用很小的力,然后在将阀门开启。应该说先导阀是智能水表其中一种比较理想的设计。因为开启阀门和关闭阀门需要的时间很短,甚至是一瞬间的事情。而水压对阀门是乎没有太大的影响,因为,先导阀本身就是依靠水压差来达到开启阀门和关闭阀门的。

  虽然先导阀有四两拨千斤的原理,但是它的缺点就是在水表中增加了这种结构的阀门后压力损失技术指标就很难解决,这是一。第二,这个四两采用什么样的驱动呢?使用电机,那么电机和驱动杆之间的密封解决是需要谨慎的;使用电磁阀来作为开启小孔的驱动,那就势必要采用双稳态的电磁阀(或者叫自保持电池阀)才能使功耗降到限度,那么这个电磁阀和驱动杆无论在什么状态,都带有磁性。磁性材料无论在干燥状态还是在液体状态它的特点就是能够吸附铁质材料,尤其是细小的微粒更是容易被其吸附。这样时间久了在电磁阀和驱动杆上就会无限制的被铁质微粒所包裹,在其运动过程中会产生无穷大的摩擦力。甚至不能驱动。使用电磁阀还有一个就是需要解决管道硬冲击后的自动开启阀门和关闭阀门的弱点。

  制造高质量的先导阀关键是要解决在水中不让铁质的微粒吸附到动态的杆上;解决压力损失技术问题;解决先导孔不被水垢堵塞问题;解决管道硬冲击造成关阀失控自动关闭和开阀的问题,超声波大口径水表,因为硬冲击会使电磁阀内置磁钢瞬间失磁。目前市场上有采用先导阀作为智能水表阀门的产品。



  目前IC卡水表中普遍采用干簧管加磁钢的发讯装置,易误发信号,易受外界磁场干扰的情况,我们研发了一种轻触发力的微动开关加凸轮的发讯装置,这种发讯装置经过近20万次的实验,无一次误发信号或不发信号,且也不影响水表的示值误差性能。所以说,它是一种既不误发信号又能防外界磁场干扰的新型发讯装置。

  目前大多数IC卡水表采用水表基表加电路控制阀门的分体联接结构,只要将水表基表上发讯装置再与单独制造的阀门采用螺纹连接方式连接起来,就构成了IC卡水表,制造工艺简单。缺点电是由于采用分体连接,连接部分又是采用螺纹,而在安装水表时,大口径水表远程监控,一般也是采用螺纹连接,所以若安装时操作不当,容易使分体连接的IC卡水表在联接处发生松动,造成漏水,影响了IC卡水表的正常使用;再者,由于采用螺纹连接,所以在分体连接中会产生这样的困难,即既要拧紧螺纹,又要使连接部分的方向一致(如水表的度盘和阀门的电磁铁都朝上),这就产生了一个制造工艺的问题。还有是整表的长度问题,这些表阀分体连接的IC卡水表大多比原来同口径的机械式水表长度要长,这就出现了这样的问题,若要将原来的机械水表换成IC卡水表,必须锯断原来装表处的水管,重新在锯断的水管上铰出螺纹,才能安装IC卡水表,而这在实际操作中又是很麻烦的,甚至在有的场合是很困难的,因此,这种长分体的IC卡水表只能用在新建住宅中且与其他表的互换性(在长度上)很差,当然也就制约了它的推广应用。把智能表IC卡设计成表阀一体,与普通机械式IC卡水表长度一样,则彻底解决了分体连接漏水问题以及安装规格问题。




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