危害
智能水表計量性能的首要原因之一就是機電轉換裝置,與此同時達到控制板的功耗設計方案規定。選用硬件配置上磁—雙十簧管取樣方法,在控制軟件中應用組成辨別和延遲時間辨別技術對取樣數據信號開展鑒別,擺脫顫動影響和磁影響,可進一步提高智能水表的計量穩定性。
智能水表的準確度和穩定性至關重要
危害智能
水表計量性能和系統可靠性的另一個關鍵要素。電控閥對水表計量性能的危害在于閥門構造。流過水表計量組織的水,在流路轉變時,會因為沖擊性而在水表內部造成二次流。當二次流的強度充足,且與水表流量計測流元器件的轉動方位一致時,二次流加快了測流元件的速率,高數據誤差升高;相反,水表高數據誤差減少。
電機控制閥做為執行器,是儀器設備一次實際操作中耗電量較大的一部分。因而,在設計時為了能做到省電的目地,規定電機控制閥的負荷工作能力。一般負荷工作能力過重會危害閥門姿勢的穩定性。電動調節閥的推動組織有電磁式和電機式二種。電磁驅動一般不用降速機構 ,因而實行高效率,工作電壓較小。因為閥門關掉速率過快,會使管線造成水錘效應,一瞬間造成沖擊性負壓力,對儀表盤和管路造成影響功效。
閥門的密封件遭受迅速沖擊性,非常容易毀壞,危害其使用期限。電機驅動器機構一般在電機與閥門姿勢構件中間配有降速推動 。驅動電壓一般很大,但因為閥門轉換時間增加,合理解決了電磁驅動的缺陷。
影響智能水表性能的另一個要素是電源電池的性能。電池自身的技術性能雖然關鍵,但更主要的是要有一個電池性能與儀器設備總體性能相符合的設計理念。在智能水表的設計過程中,關鍵考慮到電池的負荷特性和充放電特性。
電池的負荷特性包含高電壓負荷特性和低壓負荷特性。這主要是考慮到操縱電動調節閥開啟和關掉閥門時,會造成較大電流量,電池電壓降低。在高電壓下,降低后的電壓仍在控制器微功能MCU允許的工作電壓范疇內。
電池的放電特性就是指電池壽命與輸出電壓的關聯。在設計方案使用期內,電池電壓從高電壓降低到低壓,這也是水表控制器容許的最少工作電壓。該工作電壓值一般可當作電源欠壓設計值的參考值,但仍應達到微功能損耗單片機設計的最少工作電壓。
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