电网设备二维码标签和RFID标签安装规范
电子标签技术的安装与配置步骤详解

电子标签技术的安装与配置步骤详解电子标签技术是一种用于追踪和管理物品的技术,它利用无线电技术将信息存储在标签中,通过读取器和网络系统来获取和管理这些信息。
安装和配置电子标签技术需要一定的步骤和操作,下面将详细介绍这些步骤。
第一步:准备工作在安装和配置电子标签技术之前,需要进行一些准备工作。
首先,确定所需的电子标签系统的规模和功能需求,选择合适的硬件设备和软件系统。
其次,根据实际情况确定标签的安装位置和数量,并对网络设备进行布置。
最后,购买标签和读取器,并确保其兼容性和性能。
第二步:安装标签和读取器安装电子标签前,需要确定标签的安装位置和数量。
根据物品的特点和应用需求选择合适的标签类型,并确保其安装牢固可靠。
标签可以粘贴在物品表面,也可以通过钉扣、吊带等方式固定在物品上。
读取器的安装位置应优化读取范围和读取效果,避免干扰和阻塞。
根据产品说明书,正确安装和连接读取器设备,确保电源供应和网络连接正常。
第三步:配置读取器和标签在安装完成后,需要对读取器和标签进行配置操作。
首先,通过读取器的管理工具访问读取器的配置界面,设置读取器的网络参数,确保其能够正常连接到网络。
其次,对标签进行初始化配置,根据实际需求设置标签的ID、命令和参数。
通过读取器的配置界面或特定的工具软件,将这些配置信息写入标签中。
第四步:测试和调试安装和配置完成后,进行测试和调试是必不可少的步骤。
通过读取器的读取功能,检查标签的读写状态和数据准确性。
可以使用示波器、频谱分析仪等仪器进行测试,确保标签和读取器之间的通信和附近环境的干扰都在可接受范围内。
如果发现问题,及时调整配置和网络环境,保证读取器对标签的稳定读取。
第五步:系统集成和管理电子标签技术的安装和配置并不仅仅是一个独立的操作,还涉及到与其他系统的集成和管理。
根据实际业务需求,将读取器与网络系统进行连接,并配置管理软件。
在系统中对标签进行注册和绑定,建立标签和物品之间的关联关系。
针对不同的应用场景,可以根据需求进行数据采集和处理,实现对物品的追踪、监控和管理。
电子标签的安装步骤和注意事项

电子标签的安装步骤和注意事项电子标签作为一种智能化的标识技术,广泛应用于物流、仓储、零售等领域,帮助企业提高运营效率和信息管理水平。
然而,正确安装电子标签是保证其正常工作的关键步骤。
本文将介绍电子标签的安装步骤和需要注意的事项。
安装步骤:1. 确定标签安装方式:根据使用环境和需求,选择合适的电子标签安装方式。
常见的安装方式包括粘贴式、绑扎式、插入式等。
2. 准备工作:在安装之前,需要准备好所需的电子标签、标签读写设备、连接线和其它辅助工具。
确保所有设备和工具都处于正常工作状态。
3. 定位标签位置:根据使用要求和设计方案,确定电子标签的安装位置。
一般情况下,标签应放置在易于识别和扫描的位置,避免遮挡或受损。
4. 清洁安装区域:在安装电子标签的区域前,确保该区域清洁,并清除可能影响标签粘贴或安装的灰尘、油污等污染物。
5. 安装标签:根据选定的安装方式,按照标签使用说明进行安装。
比如,如果选择粘贴式安装,需将标签背面的保护膜剥离,粘贴在干净平整的表面上,并用适当的力量将其压实。
6. 连接读写设备:将标签读写设备与电子标签连接。
对于无线连接方式,在设备中添加标签并进行配对;对于有线连接方式,插入连接线分别与标签和读写设备相连。
7. 验证读取功能:安装完成后,进行读取功能的验证。
使用标签读写设备,确认标签的识别和读取功能正常。
注意事项:1. 选择合适的标签类型:根据使用环境和需求,选择合适的电子标签类型。
不同标签的工作频率、通信距离和耐受程度不同,需根据实际情况选择合适的标签。
2. 避免弯折和扭曲:电子标签在安装过程中需避免弯折和扭曲,以免影响其正常工作。
特别是在绑扎式安装中,应控制绑扎力度,避免过紧或过松。
3. 防止标签损坏:电子标签在使用中需避免与尖锐物体、化学品或高温物品接触,以免导致标签损坏。
同时,在安装过程中要小心操作,避免标签碰撞或刮擦。
4. 避免电磁干扰:电子标签的正常工作受到电磁干扰的影响,需避免安装在电磁干扰较大的区域。
如何正确安装和维护电子标签设备

如何正确安装和维护电子标签设备电子标签设备是现代物流管理中不可或缺的工具,它可以帮助企业提高货物追踪和管理的效率。
正确的安装和维护电子标签设备对于其正常运行至关重要。
本文将详细介绍如何正确安装和维护电子标签设备,以确保其稳定和可靠的运行。
一、正确安装电子标签设备1.选择合适的安装位置:在安装电子标签设备之前,首先要选择一个合适的安装位置。
这个位置应该离货物和读取设备的距离适中,并且便于员工操作。
同时,要保证设备离电源插座足够近,以便供电。
2.连接电源:将电子标签设备连接到电源插座,并确保电源连接牢固稳定。
在连接电源之前,要确保电源电压稳定,并根据设备的要求进行相应的设置。
3.连接读取设备:将电子标签设备连接到读取设备。
通常情况下,这可以通过无线连接或者有线连接实现。
无线连接适用于小范围的物流管理,有线连接适用于大型仓库和物流中心。
4.测试设备:在安装完成后,需要进行设备的测试。
测试可以通过读取设备的读取功能,检查标签是否能够正常被读取。
如果发现有问题,应及时进行排查和修复。
二、正确维护电子标签设备1.定期清洁设备:电子标签设备在使用过程中容易受到灰尘和污垢的影响,因此需要定期进行清洁。
清洁可以使用柔软的布料和无酒精的清洁剂进行,避免使用湿润的布料和强酸碱的清洁剂。
2.保持设备干燥:电子标签设备对于湿度敏感,因此需要保持设备干燥。
在潮湿的环境中,可以使用防潮罩或者干燥剂来保护设备,避免湿气对设备造成损坏。
3.定期校准设备:为了保持电子标签设备的准确性和可靠性,需要定期进行校准。
校准可以通过设备自带的校准程序进行,也可以联系设备厂商进行维护和校准。
4.定期更换电池:对于需要电池供电的电子标签设备,需要定期更换电池。
通常情况下,电池的更换周期为6个月到1年。
5.定期更新软件:为了保持设备的稳定性和安全性,需要定期更新设备的软件。
设备厂商通常会发布新版本的软件,包含一些修复和改进。
6.建立备份和恢复机制:为了防止设备的数据丢失,建议建立设备的备份和恢复机制。
电网rfid标签实施方案

电网rfid标签实施方案一、背景介绍。
随着电网的智能化建设,RFID(Radio Frequency Identification)技术作为一种无线通信技术,被广泛应用于电网设备管理、运维监控等方面。
RFID标签作为RFID技术的重要组成部分,具有标识信息、远距离读取、抗干扰等特点,能够有效提高电网设备管理的效率和精度。
二、实施目标。
1. 提高电网设备管理效率,通过RFID标签的应用,实现电网设备信息的快速识别和采集,减少人工操作,提高管理效率。
2. 提升设备运维监控水平,利用RFID标签技术,实现对电网设备的实时监控和远程管理,提升设备运维监控水平。
3. 加强电网安全管理,通过RFID标签的应用,加强对电网设备的安全管理,防止设备被盗、损坏等情况发生。
三、实施方案。
1. RFID标签选型,根据电网设备的特点和使用环境,选择具有抗干扰、高温耐用、长寿命等特点的RFID标签产品。
2. 标签部署规划,对电网设备进行分类,制定RFID标签部署规划,确定每个设备应贴附的标签类型、位置和信息内容。
3. 设备信息采集,利用RFID读写器对设备上的RFID标签进行信息采集,建立设备信息数据库,并与电网管理系统进行数据对接。
4. 远程监控平台建设,建设电网设备远程监控平台,实现对设备状态、位置、运行情况等信息的实时监控和管理。
5. 安全管理措施,对RFID标签进行加密处理,建立安全访问机制,防止标签信息被非法篡改或读取。
四、实施效果。
1. 提高管理效率,RFID标签的应用,使得设备信息的采集和管理更加快速和准确,提高了管理效率。
2. 实现远程监控,通过远程监控平台,实现了对电网设备的远程监控,及时发现并处理设备异常情况。
3. 增强安全管理,RFID标签的加密处理和安全访问机制,加强了电网设备的安全管理,降低了设备被盗、损坏的风险。
五、总结。
电网rfid标签实施方案的落地,为电网设备管理和运维监控带来了显著的提升。
电子标签技术的安装与调试指南

电子标签技术的安装与调试指南随着物联网技术的快速发展,电子标签作为物品追踪和管理的重要工具,被广泛应用于各个行业。
本文将为您介绍电子标签技术的安装与调试指南,帮助您正确、高效地应用电子标签技术。
一、准备工作1.选购合适的电子标签:根据需要使用的场景和应用需求,选购适合的电子标签产品。
在选择标签时,需要考虑标签的尺寸、读写距离、电池寿命、防水性能等因素。
2.选择合适的读写器:读写器是连接电子标签和计算机系统的桥梁,也是进行标签安装和调试的工具。
根据标签类型和应用需求选择合适的读写器。
3.准备安装工具:根据标签和读写器的要求,准备必要的安装工具,例如螺丝刀、电缆等。
二、电子标签的安装1.确定安装位置:根据实际需求和标签的应用场景,确定电子标签的安装位置。
通常安装在物品的表面、包装或固定位置。
2.标签固定:使用适合的安装工具将标签固定在目标物品上。
根据标签的材质和形状,选择合适的固定方式,如胶粘、螺丝固定等。
3.连接电源:如果标签采用电池供电,根据标签设备提供的接口,将电池正确地连接到标签上。
如标签采用其他供电方式,则按照设备说明正确连接电源线。
4.连接读写器:根据读写器的接口要求,将读写器与电脑或其他设备连接。
通常可通过USB、RS232、蓝牙等方式进行连接。
确保连接正确可靠,以便正常进行标签的读写和调试。
三、电子标签的调试1.读写器设置与配置:根据具体的读写器型号,进入读写器的设置与配置界面。
根据操作提示,进行必要的配置,如波特率、通讯协议等。
2.标签读写测试:使用读写器尝试读取标签上的信息,确认读写器是否能够正常读取标签数据。
应确保读写器与标签的读写距离在规定的范围内。
3.标签数据编码:根据实际需求和标签的功能,将需要存储的数据编码到标签中。
例如,为每个标签分配唯一的序列号、添加商品信息等。
4.数据读写验证:完成标签数据编码后,再次使用读写器进行读写标签的测试,验证标签数据的正确性。
确保数据的读写可靠、准确。
2、RFID电缆标签安装规范及绑定流程_用户手册(包含下发任务)

RFID电缆标签安装规范及绑定流程一、部署原则存量地下电缆及通道设施均应加装电缆标签,包括低频标识器和超高频标签。
增量地下电缆及通道设施进行大修、技改,基建、迁改入地等施工,在方案设计及工程验收时均应包含电缆标签的应用。
1.1低频标识器低频标识器应精确标识出地下电缆通道的轮廓及位置信息,方便施工人员在不开挖或不打开井盖的前提下实现对通道特定位置的快速定位。
因此,低频标识器应布置在通道两侧,敷设密度越高定位精度越高,定位时间越短。
作为通道的信息化系统入口,要求敷设的低频标识器能标定所有有台帐信息的通道设备,例如工井等。
因此,每个工井等设备处均应安装低频标识器。
根据需求分析,结合成本考虑,确定低频标识器的敷设原则如下:(1)每个工井应加装1个低频标识器,安装位置为工井侧壁。
(2)不需要标注宽度的电缆通道,安装位置为电缆路径正上方,每两个标识器间距推荐为25米。
(3)需要标注宽度的电缆通道,安装位置为通道两侧,成对安装,每两对标识器间距推荐为25米。
1.2超高频标签电缆的精确定位要求电缆标签可以精确的确认每根电缆或电缆段的信息,因此,每根电缆或电缆段均需要安装标签。
电缆的信息化系统入口要求敷设的标签能标定所有台帐信息的电缆设备,例如中间接头、终端头等,因此,在人员可方便到达或布置了状态监测装置的中间接头和终端头处均应安装标签。
根据需求分析,结合成本考虑,确定超高频电缆标签的安装原则如下:(1)工井内的每根电缆均需安装超高频扎带标签。
(2)中间接头等位置应加装超高频扎带标签。
(3)环网(开关)柜中的电缆终端头应安装超高频标签,采用背胶粘贴式标签粘贴于箱体外,若箱内有多个终端头,标签的水平方向相对位置应与终端头水平方向相对位置保持一致。
二、安装规范2.1低频标识器2.1.1直埋直埋方式安装标识器时需满足:●保证标识器与地面垂直;●保证标识器有字符一端向上;●为防止金属干扰,标识器需与金属管道距离大于30cm;●标识器与地面距离可根据现场情况灵活制定,在确保标识器不易被误挖的前提下埋设深度应尽量浅,推荐范围为50-80cm;●回填土夯实前需用标识探测器确认是否能读取标识器,不符合要求的需重新安装;●对于土质较为疏松的地区比如野外,视情况决定是否用pvc管(φ60mm)固定标识器并插入土中,回填土并夯实。
电子标签的安装与设置步骤

电子标签的安装与设置步骤随着科技的不断发展,电子标签(Electronic Tags)在物流和零售行业中的应用越来越广泛。
它能够存储和传输商品的相关信息,方便物流管理和提升消费者的购物体验。
本文将介绍电子标签的安装与设置步骤。
安装步骤:1. 找到合适的安装位置:在安装电子标签之前,需要先确定合适的安装位置。
一般来说,电子标签可以安装在商品货架或者货物包装上。
确保标签安装的位置清晰可见,并且方便扫描设备读取。
2. 准备安装材料:安装电子标签所需的材料包括电子标签本身、安装支架、螺丝和螺母等。
根据标签和支架的型号和要求,准备相应的安装材料。
3. 安装支架:将安装支架固定在所选择的安装位置上。
使用螺丝和螺母将安装支架牢固地固定在货架或包装上。
4. 安装电子标签:将电子标签放置在安装支架上。
根据标签和支架的设计,可能需要将标签插入或夹在支架中。
5. 电源连接:如果电子标签需要电源供应,将标签与电源连接。
根据标签的要求,连接适当的电源线,并确保连接稳固可靠。
设置步骤:1. 软件准备:在使用电子标签之前,需要下载并安装相应的标签管理软件。
根据标签供应商提供的信息,前往其官方网站下载并安装软件。
2. 连接标签:打开标签管理软件,并使用合适的连接方式与电子标签建立连接。
常见的连接方式包括蓝牙、Wi-Fi或USB。
3. 标签配置:在标签管理软件中,根据实际需求配置标签的相关参数。
这些参数包括标签的名称、商品信息、价格等。
根据软件的指引,填写相应的信息并保存。
4. 数据同步:在标签管理软件中,选择将配置好的标签信息同步到电子标签上。
根据软件的功能和操作步骤,进行数据同步操作。
5. 测试与验证:完成标签的设置后,进行测试与验证,确保标签能够正确显示所需信息,并且能够与扫描设备正常交互。
总结:电子标签的安装与设置步骤需要注意选择合适的安装位置,并准备好所需材料。
通过固定支架,安装标签,并根据软件的要求进行相应的设置。
最后,进行测试与验证,确保标签正常工作。
电缆设施设备标识规范标准

设施设备标识规范标准1. 标签选材及适用范围1.1 总体要求1.2 线缆标签1.3 设施设备标签(平贴方式)1.4 设施设备标签(捆扎方式)2. 标签设计2.1 铁塔、机房标识2.1.1 无机房铁塔标识2.1.2 有机房铁塔及机房标识2.2 设备标识2.2.1 设备标识(粘贴方式)2.2.2 设备标识(捆扎方式)2.3 无源器件标识2.3.1 功分器、耦合器标识2.3.2 天线标识2.4 POI标识2.4.1 POI标识(粘贴方式)2.4.2 POI标识(捆扎方式)2.5 漏缆标识2.6 馈线标识2.6.1 7/8馈线标识2.6.2 1/2馈线标识2.7 电力电缆标识2.8 光缆标识2.9 尾纤标识3. 空间环境资源标识3.1 禁止类标识(室外)3.2 禁止类标识(室内)3.3 警示类标识3.4 指示类标识4. 其它4.1 标签应用标准色样4.2 打印方式制作标签4.3 非打印方式制作标签5. 标签粘贴1. 标签选材及适用范围1.1 总体要求1.1.1 标签应根据不同的使用环境选择不同材质,应能够经受不同环境的考验。
1.1.2 通信设备线缆标签应通过国家相关质量认证和环保认证。
1.1.3 按应用环境来分,可以分为室内标签和室外标签,其中室内标签包括线缆标签和平面标签。
1.2 线缆标签1.2.1 线缆标签主要适用于对室内线缆进行标识,比如电源线、天馈线、尾纤、2M线等。
1.2.2 线缆标签应选用耐用基材,具有良好的柔软性和抗撕扯性,建议使用缠绕型旗形标签,对于线径大于10mm的线缆,建议采用吊牌方式。
1.2.3 根据线缆标签应用环境和使用年限要求不同,建议采用以下两种材质,参数如表1-1。
表1-11.3 设施设备标签(平贴方式)1.3.1 平贴方式的设施设备标签主要适用于铁塔和机房,以及安装于机房内的ODF、直流配电柜、开关电源、交流配电箱、蓄电池、综合柜、无线机柜、空调等设备。
铁塔和机房标签平贴于机房(柜)门前后(柜内),设备标签平贴于设备右上角。
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图1 二维码标签样式
二维码标签和铭牌结合尺寸规范:
6. 标签制作要求
铭牌尺寸比较大,能容 纳二维码标签时,可将 二维码标签和铭牌结合 在一起设计,设计样式 如左图。
图2 二维码结合铭牌标签样式
二维码标签和铭牌结合尺寸规范:
6. 标签制作要求
图3 二维码结合铭牌标签样式
铭牌尺寸比较小,容纳 不下二维码标签时,建 议二维码标签和铭牌分 开安装,安装样式如左 图。
6. 标签制作要求 .
2. 二维码标签材质
2.1 金属标签材质制作要求
标签厚度应与铭牌一致,可选用铝合金材质或不锈钢材质,材质使用年限 满足20年寿命使用要求。
铝合金标签材质要求成分含量铝(99.3)、硅(0.18)、铜(0.03)、镁 (0.03)、铁(0.05),误差范围不得超过0.5%;
不锈钢材质要求304及以上规格。 金属标签建议采用不锈钢激光刻蚀技术 金属打印精度:203dpi; 金属标签图像文件规格:1200*1200像素,png格式。
识别准确性 线阅读;5米远距阅读受电磁干扰会有影响阅读到标签信息的时间,但可保证准 确信息。
确性。
由标签材料及其表面图案保持清晰的耐久性
在满足封装要求情况下,可使用十年以上,标签芯片与天线连接点物理性脱离/
可用耐久性
决定,失效的主要原因是标签表面图形受到
破坏是失效主要原因。
遮挡、覆盖或变化。
由于直线正对和保持2D图象平展的要求,
系统运营维护使用成本
相对简单
和使用复杂
取决于标签数量、阅读设备数量、设备失
系统全寿命周期成本
同左
效率、人力成本因素,需要详细定量分析
技术对比
4. 技术对比
技术考量项
UHF RFID技术
QR图形技术
1米内近距离,直线或有角度识别非常准确,并可以近距阅读模式确保1对1直 1米内需要直线正面阅读,以保证阅读到正
标签阅读设备成本
专有智能射频识别设备成本,比一般智能 手机要高些,包括UHF RFID模块的成本和 智能手机成本 市场数量的影响2方面因素
资产管理系统成本
包括对国际标准数据应用的软件系统开发, 由于商业手机种类繁多,如果不指定
用户界面开发
终端设备,用户界面开发量极大
统一标签和阅读设备,运营、维护和使用 如不指定智能终端型号,维护、培训
4. 技术对比
经济对比
经济考量项
UHF RFID技术
QR图形技术
标签制作成本 标签安装成本
标签成本主要在标签封装过程,一般成本 标签成本在材料和图形表面固化工艺
在6~15元之间
方面,一般成本在6元左右。
如果使用对不同类型设备方便绑定而设计 由于必须保证平面粘贴方式,对正在
的特殊标签方式,成本较低
使用设备的黏贴人工成本较高
Short-term at 90 sec: 300°F (149deg;C) same in appearance and RFID
-40°F (-40°C)
performance/function. There was no sign of peeling, tearing or destruction.
with an RFID reader.
5. 标签技术要求
5. 室外RFID大标签在不同材料表面阅读距离要求
金属表面10m 悬空10米 木头、玻璃、塑料9m
6. 室外RFID大标签方向敏感性要求
5. 标签技术要求
水平、垂直、圆极性敏感度指标
5. 标签技术要求
7. RFID手持阅读终端要求
RFID手持阅读终端应满足如下要求: 手持阅读终端室内读取距离应不小于2米,室外达到8m; 支持Android 4.0及以上操作系统; 支持超高频(860-960MHz)工作频段; 输出功率0~30dBm; 支持ISO/IEC 18000-6 Type C标准;
在满足环境保护封装情况下,可采用不同绑定方式,对标签方向、表面清洁度、
环境适用性
只能在平面表面上粘贴固定,对标签粘贴的
有非金属介质隔离情况适应。
方向、位置、角度、障碍空间都有要求。
电磁环境对阅读的可靠性有影响,但由于在超过900MHz的RFID工作频率情况下, 不受电磁影响,但需要直线正对方向扫描读
4. 技术对比
对比项
无源UHF RFID标签 二维QR图形码标签
阅读距离 Read Range
受环境影响
受环境影响
读取时间 Read Time
毫秒级
秒级
抗干扰能力
抗干扰能力低
抗干扰能力高
直线要求 Line of Sight
无直线要求
需直线要求
安装工艺
多样化
多样化
自动化水平
支持自动化读取
人工读取
耐久性 Durability
建立电网统一的数据编 码方式
标签读取距离分析
理
论
RFID系统性能分析与测试 标签识别方向性分析
分
析
RFID可靠性分析与测试
RFID标签群读性能
︐模
不同环境下性能影响
拟 与
载体材质影响
现 场
电磁干扰影响
测 试
多标签影响
建立适用于电网资产的全寿命周期管理方案
预期研究成果 总体实施方案 技术路线研究报告 安装技术标准
目录
CONTENTS
01
项目目的
02
研究路线
03
识别技术
04
技术对比
05
标签技术要求
06
标签制作要求
07
标签安装规范
基于物联网技术,全面提升资产管理水平
1. 项目目的
1. 开展理论研究,提出资产实物“ID”编码物联网技术路 线研究建议;
2. 进行现场实测验证,制定二维码、RFID的工艺要求;
3. 编写物联网研究规范,制定相关技术报告、安装实施标 准;
RFID大标签外壳应采用ABS材质封装,内置标签应采用PCB材料。标签 不应出现切割碎片、溢胶、尘埃、折叠、破损、折痕和凸点等现象。 RFID小标签为柔性抗金属可打印标签,内部采用泡棉材质,具有比较好 的伸缩性和柔软性。
4. 室外RFID大标签性能要求
5. 标签技术要求
Test
Temperatures and Duration
建立统一实施路线
二维码和RFID技术资料调研,确定适合电 网用的二维码和RFID技术标准与方法
2. 研究路线
电网设备、使用场 景调研与分析
理
论 分
识别距离与尺寸关系
析
识别距离与编码容量
︐模
关系
二维码性能分析与测试
拟
识别速度与编码容量
与
关系
现
场
测 试
包括光照强度、 扭曲、破损等
二维码可靠性分析与测试
苹果系统需要iOS 8.0或更高版本。
5. 标签技术要求
RFID标签的技术要求
1. RFID标签技术要求
RFID Protocol Tag Type Frequency Range User Memory EPC Memory IC
EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C Passive Read/Write 840-960 MHz (Global) 512bits 96 bits Impinj® Monza® 5 (Global)
2. 研究路线
二维图形码识别技术
3. 识别技术
• 最新的条码技术 • 专利公开,免费使用 • 支持纠错编码 • 基于光学图像识别 • 读取设备简单普遍
二维码技术是最新的条码技术,是在一维条码技术的基础之上发展 起来的一门,集信息编码、信息传递、图像处理等技术于一体的综合性 技术,具有响应时间短、编码范围广、信息容量大、方便快捷、容错能 力强等特点。
二维图形码和射频识别RFID技术 参数对比
4. 技术对比
针对电力设备资产识别标签应用而言,包括满足在各种使用环境下,对各 种类型设备识别技术具体使用方式的长久(10年以上)有效性、方便管理应用 的业务操作简便性等,下表给出了无源UHF RFID C1G2标签和二维QR图形码 标签的对比情况。
二维图形码和射频识别RFID技术 参数对比
读取可靠性 电网环境并无稳定集中在这一频段的无线噪声,因此对可靠性的影响不大,一般 取,获得可靠的读取时间在数秒级。
只体现在获取标签信息的时间上,可能由毫秒级增加到秒级。
通过专有射频识别器,可以方便地用手指勾动扳机的方式,在很多的距离和一定 需要将图形识别设备在指定的距离内直线正
使用方便性
方向范围内读取标签信息。
The tag was cycled to 158°F at equilibrium The tag read normal after the tests. for five times. Between each cycle, it was *Test is not பைடு நூலகம்imiting. air cooled to room temperature and read (对标签的阅读无影响)
4. 技术对比
经济因素
¾ 标签硬件直接成本 ¾ 标签硬件的一次性安装成
本 ¾ 辅助硬件直接成本 ¾ 辅助系统直接成本 ¾ 管理应用系统整体运营维
护及使用成本 ¾ 应用全寿命周期成本
技术因素
¾ 识别准确性 ¾ 可用耐久性 ¾ 环境适用性 ¾ 读取可靠性 ¾ 使用方便性 ¾ 应用灵活性 ¾ 功能可扩展性
1. 二维码标签样式
二维码标签由以下几部分 组成:顶部国网logo、中 部二维码本体、左边为物 资身份码、右边为实物 “ID”编码、下边为物料 信息。其中每部分的具体 要求如左表。