智能水表阀门的结构设计和试验方法

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智能IC卡水表及基本结构原理

智能IC卡水表及基本结构原理
●液晶显示功能:插入用户卡,本水表液晶显示屏显示本次购量(额)、累计用量和剩余量(额)。
●一户一卡,一卡多表功能:采用“一户一卡”。为适应特殊用户的需求,本IC卡水表可一卡八表,为水、电、气、热量等家用计量仪表共用一卡提供了方便接口。
●防磁干扰功能:当水表遇外界强磁干扰影响水表的正常计量时,水表阀门关闭,磁干扰消除后,可用用户卡打开阀门。
图1 IC卡智能水表原理框图
1) 微处理器
为降低整个水表的功耗,微处理器选用Microchip公司的低功耗芯片PIC16F84。该芯片工作于休闲状态时,耗电量仅为 级。另外,采用FLASH的串行存储芯片93C46作为数据存储器。93C46是一个串行的EEPROM,占用体积小,功耗低,且操作简单,主要用来存放IC卡识别字、发行密码及用水计量等数据,以作为水表识别与计计量的依据。
●退卡退水功能:用户可随时办理退值或退卡退值手续。
●补卡挂失功能:如果用户将卡丢失,须到管理终端处办理相应的补卡手续。本系统补卡后,原用户卡作废。
●数据返写卡片功能:本水表用户每次购水,管理终端将从IC卡提取水表使用数据,包括累计用量、剩余用量、当月用量、最近12个月用水记录、阀门状态、电池状态、表位等信息。
2) 阀门
对水表而言,阀门是被控对象,控制着进水的开/关状态。目前可控的阀门主要是电磁阀,但常规的电磁阀是靠电的通/断来控制阀门的开/关的,即要让阀门一直开着,就必须一直通电,因此耗电较大,不符合本水表低功耗的要求。因此,必须对现有的电平开关式电磁阀进行改进,采用双稳态电磁阀,即阀门开/关由电脉冲来实现。使得对阀门开/关只需瞬时供电从而减少耗电量。
采用IC卡智能水表后,可以改变自来水收费及管理的现状,达到下列管理目标:

电子水阀的智能化设计与实现

电子水阀的智能化设计与实现

电子水阀的智能化设计与实现智能化家居系统是当今科技发展的一个热门领域。

其中,电子水阀的智能化设计与实现是让家庭用水更加便利和高效的重要一环。

本文将从硬件设计、软件开发和用户体验三个方面探讨电子水阀智能化设计与实现的相关内容。

一、硬件设计电子水阀的硬件设计是实现智能化的基础。

硬件设计需要考虑以下几个关键点:1. 阀门控制:通过电子水阀,用户可以实现对水流的控制。

在设计时需选择合适的电磁阀,确保其能够稳定可靠地进行开关操作。

2. 通信模块:为了实现智能化,电子水阀需要具备与其他智能设备通信的能力。

可以选择无线通信模块,如Wi-Fi或蓝牙模块,或者采用有线通信模块,如以太网接口。

3. 传感器:为了实现智能化的水控制,电子水阀可以搭载各种传感器,例如水压传感器、水流传感器和液位传感器等。

通过这些传感器来感知房间内的用水情况,使得电子水阀能够智能地判断是否需要打开或关闭水流。

二、软件开发软件开发是实现电子水阀智能化的核心。

以下是软件开发的关键环节:1. 连接与控制:通过软件,用户可以与电子水阀进行连接和控制。

在软件开发时,需要编写相应的代码,实现用户与电子水阀之间的通信和指令传输功能。

2. 智能化算法:为了实现智能化的水控制,需要在软件中编写相应的算法。

算法可以根据传感器的数据进行分析,判断用户是否需要用水,进而控制电子水阀的开关。

3. 定时任务:通过软件开发,用户可以设置定时任务,如定时开启水流、定时关闭水流等。

这样用户可以根据自己的需求和习惯,预先设置好用水时间,实现用水的智能化和自动化。

三、用户体验在电子水阀的智能化设计与实现中,用户体验是至关重要的。

以下是用户体验的几个关键点:1. 操作界面:软件开发时,需要设计简洁、直观的操作界面,方便用户进行水阀控制、定时任务设置等操作。

界面设计应符合用户使用习惯,提供友好的操作体验。

2. 提醒功能:为了提醒用户关注用水情况,软件应具备提醒功能。

可以通过推送通知、短信提醒等方式,向用户发送用水情况、定时任务提醒等信息。

智能水务技术压力调节阀调试技巧

智能水务技术压力调节阀调试技巧

智能水务技术压力调节阀调试技巧智能水务技术在现代城市的建设中起着至关重要的作用。

而水力学是智能水务系统中的重要组成部分,在水力学中压力调节阀的作用尤为重要。

压力调节阀是在城市自来水管道系统中常见的水力调节元件,负责实现管道系统的自动控制。

在水管系统调试时,其中,压力调节阀的性能和调试对系统的稳定运行起着至关重要的作用。

本文重点介绍智能水务技术中压力调节阀的调试技巧,以帮助工程师们更好地调试水管系统。

1.调试材料的选择在压力调节阀的调试过程中,要特别注重调试材料的质量选择。

首先要确保材料的可靠性和坚固性。

在选择压力表的同时,还需要注意压力表的精度和量程。

因为压力调节阀在不同压力范围下的工作性能不同,精度高、灵敏度快的压力表将更适合工程师调试压力调节阀。

2.环境要求在压力调节阀的调试过程中,环境的温度和湿度也是需要注意的。

特别是在潮湿环境下工作的压力调节阀要进行长时间的运行测试,需要将环境温度和湿度等多种因素加以考虑,防止因环境恶劣而导致的误差。

3.参数的选择在压力调节阀的调试过程中,参数的选择是十分重要的。

因为不同的水生态环境、水流量和压力等因素会对压力调节阀的性能产生影响。

在选择参数的时候,需要充分了解水生态环境的特点,并尽可能缩小误差,将参数的选择过程简化。

同时,需要注意这些参数的量程和准确性,并通过实时监测数据、测试数据、水流状态评估等手段对参数进行准确的测量。

4.根据实际情况进行安装压力调节阀的正确安装也是确保其正常工作的关键。

在安装前,要对压力调节阀的参数和性能进行充分了解。

在进行安装和放置过程中,要注意安装位置和方向、安装环境、紧固螺丝等操作,以确保压力调节阀安装的可靠性和耐久性。

5.调试顺序调试压力调节阀的顺序也是十分重要的。

特别是需要保证按照正确的顺序进行各项测试工作,以确保调试的结果稳定、可靠。

一般来说,首先进行的是静态测试,并逐步进入动态测试,最后测试压力调节阀的稳态特性,测试处理速度、稳定性等指标。

物联网环境下的智能水表系统设计与实现

物联网环境下的智能水表系统设计与实现

物联网环境下的智能水表系统设计与实现随着物联网技术的快速发展,智能化的生活已经成为当今世界的趋势,这其中就包括了智能水表系统设计与实现。

智能水表系统结合了物联网技术,能够实时地获取水表数据,并进行智能化分析,以帮助人们更好地管理水资源。

下文将从系统设计、工作原理、实现方法等方面介绍物联网环境下的智能水表系统设计与实现。

一、系统设计1.智能水表系统组成智能水表系统主要由水表、数据采集器、网络通信模块、后台服务系统、手机APP等几个组成部分构成。

其中,水表作为主要的检测设备,用于实时采集水表数据;数据采集器则负责将采集的数据通过网络通信模块传输到后台服务系统中;最后,后台服务系统再通过手机APP等方式对数据进行展示和管理。

2.系统实现流程智能水表系统的实现流程主要分为三个步骤:数据采集、网络传输和数据处理。

具体实现流程如下:步骤一:水表采集数据智能水表系统首先需要采集水表数据,包括水表读数、使用时间等信息。

使用物联网技术,可以利用传感器技术对这些信息进行采集。

步骤二:数据传输采集到的数据需要传输到后台服务系统中,这需要使用网络通信技术。

数据采集器通过网络通信模块将数据传输到后台服务系统中。

步骤三:数据处理后台服务系统接收到数据后,将进行数据处理分析,并将结果反馈给用户。

用户可以通过手机APP等方式实时查看水表读数、用水情况等信息。

同时,后台服务系统还能根据数据分析结果,帮助用户更好地管理水资源,节省用水成本。

二、工作原理智能水表系统的工作原理主要分为数据采集、数据传输和数据处理三个步骤。

具体如下:数据采集:智能水表系统利用传感器技术采集水表数据,包括用水量、水表读数等信息。

数据传输:采集的数据需要通过网络通信技术传输到后台服务系统中。

数据处理:后台服务系统接收到数据后进行数据分析处理,分析用水状况、用水时段、用水频率等信息,并将处理结果反馈给用户。

用户可以通过手机APP等方式实时查看水表读数、用水情况等信息。

一款使用IC卡的智能水表的设计与实现

一款使用IC卡的智能水表的设计与实现

一款使用IC卡的智能水表的设计与实现摘要随着工业化的发展,传统的水费收取方式不能满足社会的发展步伐,因此,一款基于单片机的IC卡智能水表的设计满足了人们的需求。

它可以彻底改变自来水的收费方式,实现管理现代化。

本文介绍了一种基于单片机的IC卡智能水表,以数字集成电路技术为基础,以STC12C5A60S2单片机为核心,软件、硬件相结合,组成基于IC卡的智能水表、实现了用水量统计功能、自动供停水功能、显示功能、报警功能、掉电自动保护数据功能及一户一卡功能。

采取由用户自行到自来水管理部门预购自来水的方式,同时“一卡通”的设计可以促进一体化的物业管理,不但使物业管理更加人性化,同时也使节约水资源的科学管理更加方便,既解决了传统收费方式所带来的人工和社会问题,而且IC卡智能水表使用方便,安全可靠,用户可以直观地了解用水情况。

因此,研制一种低功耗、计量准确的智能水表显得极为重要。

本设计分为两个部分,硬件部分和软件部分。

硬件部分介绍了IC卡智能水表的设计,单片机STC12C5A60S2的功能及其在电路中的作用。

软件部分:在了解电路设计原理后,根据原理和目的画出电路流程图,编写程序。

本系统主要包括水流量检测模块、LCD显示模块、IC卡读写模块、数据存储模块及电磁阀控制模块等五个部分组成。

关键词:智能水表,STC12C5A60S2,数字集成电路,IC卡Design and Implementation of a IntelligentWater Meter Based on IC CardAbstractWith the development of industrialization, the traditional way to collect water does not meet the pace of social development, therefore, a single-chip IC card smart meter-based on design to meet the people's needs. It can completely change the way water charges, modernize management.This paper describes a microcontroller-based on IC card intelligent water meter, the design is a digital integrated circuit technology as the basis, STC12C5A60S2 microcontroller core, software, hardware combine to form smart meter IC card-based, statistical functions to achieve the water automatic functions without water supply, display, alarm function, automatic power-down data protection features and a one card function. This approach taken by the user to pre-tap water management approach, while "card" design can contribute to the integration of property management, property management not only more human, but also to save water resources science and management more convenient, both solve the traditional charging method brought labor and social issues, and IC card smart meter easy to use, safe, reliable, user can intuitively understand the water situation, therefore, the development of a low-power, accurate measurement of the smart meter is extremely important .The design is divided into two parts, hardware and software components. One section describes the hardware design, microcontroller STC12C5A60S2 IC card smart meter functionality and its role in the circuit. Software part: after understanding the circuit design principles, based on the principles and objectives of the circuit to draw flowcharts, programming. The system includes water flow detection module, LCD display module is composed of five parts, IC card reader module, data storage module and solenoid valve control module.Key words: Smart water meter, STC12C5A60S2, Digital integrated circuits,IC Card目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1研究现状 (1)1.2研究目的及意义 (1)1.3课题预期成果 (2)第2章关键技术介绍 (3)2.1单片机简介 (3)2.2K EIL C51编译器 (3)2.3接触式IC卡原理 (4)2.4水流量传感器原理 (4)第3章系统硬件设计 (5)3.1系统结构 (5)3.2系统开发环境 (5)3.3系统任务的可行性分析 (6)3.3.1 技术实际应用 (6)3.3.2 成本估算 (6)3.3.3 系统的技术支持 (6)3.4系统安全和防干扰设计 (6)第4章系统设计 (8)4.1设计版图 (8)4.2设计中涉及到重要器件介绍 (8)4.2.1本系统单片机的介绍 (9)4.2.2 24C02接触式IC卡介绍 (9)4.2.3 继电器介绍 (9)4.2.4显示器介绍 (10)4.3系统硬件电路设计 (10)4.3.1 单片机最小系统电路设计 (10)4.3.2 显示器电路设计 (11)4.3.3 IC卡读写电路设计 (11)4.3.4电磁阀控制的设计 (12)第5章系统实现 (13)5.1软件流程图 (13)5.2系统主要程序 (13)5.2.1 IC卡读写程序 (13)5.2.2显示驱动驱动程序 (15)第6章系统测试 (17)6.1系统软件测试 (17)6.2系统硬件测试 (17)6.3整体测试 (18)6.4本章小结 (18)第7章结论 (18)参考文献 (20)致谢..................................................................................................... 错误!未定义书签。

基于物联网技术的智能水表设计与实现

基于物联网技术的智能水表设计与实现

基于物联网技术的智能水表设计与实现智能水表是一种基于物联网技术的设备,它使用传感器和通信技术,能够实时监测和记录水表的使用情况。

智能水表的设计与实现是为了提高水资源利用效率和管理水务系统的能力。

本文将介绍智能水表的设计原理、功能以及其在水资源管理中的应用。

首先,智能水表的设计原理是基于物联网技术。

它包括硬件和软件两个部分。

硬件部分主要包括传感器、控制器和通信模块。

传感器用于监测水表的用水情况,例如水流量和压力等。

控制器负责处理传感器采集到的数据,并按照预设的逻辑进行计算和分析。

通信模块用于将处理后的数据传输给云平台或用户设备。

软件部分包括数据处理和用户界面。

数据处理模块负责将传感器采集到的原始数据进行清洗和处理,提取出有用的信息,如用水量和用水时间等。

用户界面提供给用户查看近期用水情况和统计信息的功能。

其次,智能水表具有多种功能和优势。

首先,智能水表能够实现实时监测和远程管理。

传感器不断采集水表的用水情况,可以实时监测用户的用水行为,如用水量、用水时间和用水习惯等。

同时,通过通信模块和云平台,水务部门可以远程管理和控制水表,如远程抄表、阀门控制和异常报警等。

其次,智能水表的数据可以用于水资源管理和优化。

通过对大量水表数据的分析和挖掘,可以发现用水异常行为和漏水等问题,及时采取措施减少资源浪费。

此外,智能水表还可以帮助水务部门优化管理和资源调配,提高水资源利用效率。

在水资源管理方面,智能水表的应用潜力巨大。

首先,智能水表可以实现定量用水计费和计量。

传统的水费计算方法往往只是根据用户所在的居住人数或房屋面积来估算用水量,很容易造成水费收入的滞后和不公平。

而智能水表可以直接监测用水量,准确计算每户家庭的实际用水量,并按实际情况进行计费,避免了资源的浪费和不公平。

其次,智能水表可以检测和防止非法用水和漏水等问题。

例如,当智能水表监测到异常的用水行为时,如超过预设的阈值或在非常规时间段有用水行为,可以及时发送报警信息给水务部门和用户,以便及时解决问题。

智能阀门设计与控制方法分析

智能阀门设计与控制方法分析

智能阀门设计与控制方法分析摘要:阀门作为管道系统中的控制元件,其应用领域非常广泛,而且其结构、性能、用途等也在不断的发生变化。

智能阀门就是根据对阀门的性能、状态、故障等进行分析,并实现对阀门控制过程的智能化。

智能阀门具有一定的智能控制能力,能自动调节管道流量、压力等参数,满足工艺要求。

同时,在生产过程中能有效降低能源消耗,提高经济效益。

此外,在智能阀门设计过程中还需要考虑到其成本问题。

关键词:智能阀门;设计;控制方法;分析智能阀门是一个由电子部件和机械部件组成的复杂系统。

电子部件包括:传感器、执行器、控制器等。

机械部件包括:阀体、阀芯、密封面等。

阀门是工业生产过程中重要的一种控制元件,其控制质量将直接影响到整个工业生产过程的运行效率及产品质量。

因此,在阀门设计与控制过程中必须对其进行智能化改造,以提高其自动化水平和工作效率。

智能阀门是通过对阀门进行智能化设计与控制来提高其自动化水平和工作效率的。

1、电子部件概述智能阀门包括:电子部件、执行机构、控制系统等几部分构成。

其中,传感器是智能阀门中最重要的部件,它对阀门的性能和状态起着至关重要的作用,能将阀门的状态转变成电信号传递给执行机构,根据这些电信号来进行动作。

传感器包括:压力、流量、温度等。

执行器是智能阀门中重要的部件,它是控制系统与阀门之间的“桥梁”。

执行器可以根据所接收到的信号来改变自身的动作,从而使阀门达到相应的操作目的。

执行器作为智能阀门中重要的部件,其性能直接影响到智能阀门在整个系统中的作用。

在实际应用过程中,通常会将执行器设计成具有多种功能的部件,以满足不同情况下的控制需求。

控制器是智能阀门中重要的部件,它是通过对控制系统发出指令来控制执行机构动作的,它能根据不同情况来控制执行器实现对阀门开度和流量等参数进行调节。

控制器通常包括:上位机系统、下位机系统以及传感器三部分组成。

在智能阀门中,传感器是非常重要且必不可少的部件之一,它直接决定了智能阀门是否能正常运行。

智能表阀一体水表的原理及设计

智能表阀一体水表的原理及设计

智能表阀一体水表的原理及设计今天为大家介绍一项国家发明专利——一种智能表阀一体水表。

该专利由北京慧怡科技有限责任公司申请,并于2019年1月8日获得授权公告。

内容说明本发明涉及智能表阀一体水表领域,特别涉及一种智能表阀一体水表。

发明背景目前大多数IC卡水表采用水表表体加电路控制阀门的分体连接结构,只要将水表基表装上机械计数器、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,其电池安装在塑料壳的内部、信息读取方式以刷卡为主就构成了IC卡水表,但是现有的IC卡水表存在功能单一,结构复杂,体积较大,安装不便的问题。

因此,发明一种智能表阀一体水表来解决上述问题很有必要。

发明内容本发明的目的在于提供一种智能表阀一体水表,通过将控制腔和阀门腔隔离设计在同一壳体内,使整个水表结构简单紧凑,体积较小,便于使用,并且通过将阀门、水表以及过滤机构设置为一体化,解决了用户用水情况不能够实时观看、用水不放心以及需要阀门、水表和过滤器三次安装的麻烦,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能表阀一体水表,包括壳体,所述壳体前侧设有卡槽,所述卡槽顶部设有显示器,所述显示器顶部设有指示灯,所述壳体内部设有控制腔和阀门腔,所述控制腔内部设有电池槽、单片机、GPS定位器和IC卡读卡器,所述阀门腔内部设有电磁阀,所述电磁阀包括阀体、线圈、磁芯、阀杆、活塞和限位检测机构,所述阀体内部设有活塞活动腔,所述活塞活动腔顶部设有阀杆活动腔,所述活塞活动腔顶部和底部对应的阀体内壁设有密封垫,所述阀体一端设有进水管以及另一端设有出水管,所述进水管内部设有温度传感器,所述出水管内部设有流量传感器,所述进水管和出水管一端均设有过滤机构,所述过滤机构端部设有连接管。

优选的,所述壳体设置为方体,所述壳体边角设置为圆角,所述阀门腔设置于控制腔后侧,所述控制腔和阀门腔之间设有隔板。

优选的,所述电池槽设置于控制腔顶部,所述电池槽内部设有蓄电池,所述电池槽顶部设有盖板,所述盖板与电池槽活动卡接,所述单片机设。

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智能水表阀门的结构设计和试验方法智能水表开发至现在已经有很多年的时间。

很多年时间在市场上投入使用的智能水表出现一些质量、技术问题。

这些问题最终集中在执行器上。

开发商对执行器多多少少都做过基本功能的实验,来验证其功能在实际使用中的可靠性。

为什么经过验证的执行器在用户正式的使用中会出现意想不到的问题呢?我以为有设计结构、试验方法、试验环境上的综合问题。

以下就阀门的综合性问题阐述我个人的观点。

一、结构设计:(一)、阀门的结构设计:1.阀门工作的基本原理目前市场上阀门的种类包括:电磁先导阀、电机先导阀、电机球阀、平面叠阀。

1)、电磁先导阀的工作原理:电磁阀开启时,对阀封压力腔进行泄压,管道内的水压将阀封推开,智能水表就正常工作;电磁阀关闭时,即关闭了泄压腔的孔,此时在阀封上的腔内的水压迅速上升,直至将阀封压住阀口,关闭了出水口。

2)、电机先导阀是采用减速机构,为了解决运动件的密封问题,运动杆采用了磁驱动原理操纵泄压孔的开启与关闭,从而达到阀封的开与关。

它与电磁先导阀原理相像,只是时间和反应速度比电磁先导阀慢。

出现的问题与电磁先导阀是一样的。

3)、电机球阀工作原理:由减速机构将电机的转速减慢,将扭矩加大用以推动球阀进行旋转,达到开启与关闭的功能。

对于球阀本身的制造工艺要求比较高,球阀的旋转力度要有一个很标准的参数,即旋转球阀必须控制在一组工艺参数的范围内。

并且,驱动球运转杆的密封也是一个关键,其中采用的基本是O型橡胶圈进行密封,所以,橡胶圈过于紧将增加扭矩,过于松将会导致密封不严而泄漏。

4)、平面叠阀工作原理:由减速机构将电机的转速减慢,将扭距加大用以推动平面叠阀进行旋转,达到开启与关闭的功能。

密封性是由水压上片来保证。

平面叠阀对阀片的摩擦平面的平面度和光洁度要求相当的高,而且对于采用的材料要求也有很高的要求。

为了解决这些问题,平面叠阀下叠片采用了陶瓷基材,上片采用了其它强度高的耐磨损材料,完全按化工机械密封的原理制造与加工,既保证了合理的接触面,又保证了最小的摩擦系数。

2.结构分析:电磁先导阀和电机先导阀在自来水管道实际使用中,已经出现了由于长时间水质问题导致先导孔的堵塞、泄压阀杆吸附铁质微粒造成阀杆被卡死等问题,通过市场的使用与反馈的信息,开发商已经了解到这种结构的执行器不适宜我国水司目前的水质使用。

由此,开发商又转向了球阀和平面叠阀。

现在使用球阀的更多一点。

以下对球阀、平面叠阀的结构进行综合分析:1)、电机球阀:在球阀的结构上,提高工艺水平,将球阀的扭矩控制在一个不会泄漏又在一定的扭矩参数范围。

这一项工艺要求包含两个方面的要求,第一,球阀与密封压紧圈之间的松紧程度,既要保持在一定压力下关闭时不会泄漏;又要在外作用力下旋转所使用的扭矩在一个参数范围。

这个参数值应:F>f1+f2+f3式中:F——电机驱动减速机构输出的扭矩力;f1——球旋转的扭矩力;f2——旋转杆橡胶密封的扭矩力;f3——管道动态水压对球阀的作用力;目前市场电机球阀的开关时间从:8秒至14秒有几种,其中对8秒左右结构的电机球阀和14秒左右的电机球阀进行过试验。

试验的环境为1.0MPa,供电方式是电池直接供给。

试验用的是新电池。

试验的结果:8秒电机球阀在0.6MPa的动态环境关阀很困难,有时甚至关不上;14秒电机球阀在1.0MPa的动态环境关阀比较正常,没有出现关阀失误现象。

根据两种试验的结果,我们可以看出,扭矩对球阀是很重要的。

我们假设:电机是相同的参数,那么如果8秒时间的比速是1,则14秒时间的比速则是1.75。

所以,电机球阀的关键是减速机构的比速大小问题,但是前面说的几个工艺问题也是很重要的。

2)、平面叠阀:在机械密封结构的基础上发展起来的一种阀门。

阀门的特点是水平式的,流向是上进下出,因此阀门关闭时水的压力对上阀片是起很大作用的,压力越高密封性能越好。

工作时阀片是作平面旋转运动,需要克服的是阀片之间的摩擦系数,而水压对它的影响没有球阀那样大。

但要克服上叠片在水压强下的摩擦力。

叠片之间得摩擦力通过实际试验,几孚没有增加多少的力。

试验是在同一只水表上进行并按下列方法:⑴将电流表串接在开关电路内,操纵开阀、关阀开关进行控制;⑵IC卡水表安装在105m 扬程的水泵管路中,水表接口前接压力表和三通安装阀门用以调节管路供水的压力;⑶开启水泵将压力调整在1.0MPa左右时,对阀门进行开关的运行试验;⑷通过调整阀门将压力逐步调整至1.5MPa。

试验是在动态环境中进行,与实际使用工矿完全一致,在水压1.0MPa时所需要的电流是:关阀起步50mA,当将要关闭时,电流突然上升至110mA左右;开阀时电流:开阀起步时电流110mA左右,当阀门一开启电流迅速下降至50mA。

在水压1.5MPa时所需要的电流是:关阀起步55mA,当将要关闭时,电流突然上升至120mA左右;开阀时电流:开阀起步时电流120mA左右,当阀门开启水从表内流出电流迅速下降至55mA。

从试验结果看到,水压对叠片阀的影响是很小的,反应在电流上的变化也就是5mA至10mA。

水压从1.0MPa升至1.5MPa增加了50%;电流从50mA升至55mA和从110mA 升至120mA左右,增加了10%左右,因此,在叠片阀中水压升高对阀门开启的力影响是比较小的,关系是1:5。

当然这必须是在特定的材料与摩擦系数的基础上。

平面叠阀的减速机构开关时间为8秒和14秒。

对两种时间的阀门进行了试验,试验环境为1.0MPa,供电方式是电池直供给。

试验用的是新电池。

试验结果:8秒平面叠阀在1.0MPa的动态环境开关正常;14秒平面叠阀在1.5MPa的动态环境开关正常。

3.小结从试验的结果和理论计算的结果,我们已经知道,平面叠阀的结构更适应智能水表所用执行器。

在山区城市水司供水压力高与普通平原城市的供水压力,而目前城市的高层建筑供水压力也会高于普通楼层的水压,没有经过严密验证的阀门在水压高的环境失去了应有的功能。

智能水表是现代高科技产品,代表了自动化仪表发展的水平,作为开发商,智能水表开发能满足用户使用的要求放在第一位,产品应能覆盖所有的使用环境。

(二)、阀门驱动结构:在平面叠阀结构中,目前用于阀门驱动的结构是:1.直立杆加双道丁晴橡胶O型密封圈防止水的泄漏;2.上下采用强磁的磁驱动,以防止水的泄漏。

这两种方法在结构上看,进行密封应该是磁驱动方法比较合理,而且目前的密封效果还是很好。

但是,我们国家的水司输送给用户的自来水水质并不是纯净水,在水中还有很多的杂质,在杂质中还含有相当的含铁物质。

由于水质的原因,在不到6年的时间里,水中的铁质材料就会将被驱动齿轮的强磁吸引,并将齿轮紧紧的包裹,最后水中带强磁的齿轮旋转的摩察系数加大,甚至会出现旋转迟滞。

这种情况已经在电机先导阀上出现多次案例。

所以,现在仍使用电机先导阀的产品基本没有了。

直立杆O型圈密封,对带压力的液体进行密封是不可能的,尤其是对IC卡水表使用那更是有难度,第一,采用的电机本身功率小,扭矩也小,O型圈过紧会迅速增加摩察系数,开关阀门电流加大;第二,O型圈过松会造成密封效果,容易产生泄漏。

如果要加工成不紧不松的话,工艺要求就提高了,这样导致制造成本上升。

即使加工工艺很成熟,O型密封圈长期在水的压力作用下,会产生变形,一般水司的水压,会在两年左右的时间,O型密封圈密封处就会产生泄漏。

A、目前,IC卡水表的产品质量,已经越做越好,困扰质量问题往往是在安装以后,使用了一两年时间,出现阀门关不上或泄漏等问题。

如果是磁驱动的阀门,则会在更长的时间出现由于摩察系数的加大而关开阀门失灵。

如何解决问题,我认为:在IC卡水表中,不拟采用O型密封圈和磁驱动的结构方式,在有压力的管网中,对水的密封应采用机械密封的结构方式,用以长时间进行密封,这样才能保证在6年的使用中确保不会漏水,同时保证阀门功能得到实现。

B、目前出现在用户使用过程中发现的质量问题,主要是漏水、阀门不能完全关闭、阀门失去功能等。

这些质量问题的关键是由于阀门驱动采用的密封结构方式而引发的,如果将阀门驱动的密封结构方式进行改进,则可以彻底解决漏水问题和导致失去阀门执行功能的技术问题。

机械密封是一种动密封,在化工行业中普遍采用。

其密封的可靠性很好,在IC卡水表行业引进机械密封是提升IC卡水表技术的一个重要举措,同时也是解决IC卡水表泄漏、在一定时间内丧失执行功能的最佳方法。

二、试验方法:智能水表是一只安装在千家万户老百姓家里的计量仪表,具有自动计量、控制欠费等功能,平时无需人去进行看护及保养,完全依靠IC卡在进行数据和信息的传输,实行现代化的管理。

作为一只出厂的产品,具有的每一项功能都是要进过可靠试验设备的检验验证是合格的才能出厂。

一般的试验及试验设备都有,因为计量器具制造许可证取证时时必须要的,但是,阀门动态试验的设备由于取证时没有具体的要求,所以一般厂家都不会准备的,这样就造成了阀门动态试验设备根本没有厂家会去研发和加工制造,造成了根本没有阀门动态的试验,使得IC卡水表阀门在出厂时没有进行动态的检验就在用户家里安装。

造成了目前出现的阀门泄漏、关不了阀门等质量和技术上的问题。

如果想要制造好一个产品,所有的检测手段都不能缺少。

阀门动态试验,是一种模拟在正常使用状态的检验。

这种状态应该是可以覆盖所有水司环境的。

检验阀门动态的执行功能还有很重要的一点就是检验的电压,采用什么样的电压最合适?智能水表中每一家都有一个相同的功能,即当电池电压低于设定值时,单片机会指令阀门进行关闭的功能动作,此时的电池电压是智能水表中最低的电压,也就是说,最后的关阀动作是在电池电压最低环境。

这样可以设定试验、检验的条件:1.供水压力:1.0Mpa;2.电压:智能水表设置的极限电压的80%稳压电源;或者是模拟电池最低电压的工况作为试验、检验的电源。

作为计量器具制造许可证考核部门应将智能水表取证的设备增加阀门动态检测的专用设备,这样才能确保出厂的产品质量满足使用的要求。

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