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一种基于大数据平台管理的流自发电远传光电直读水表

阅读:1发布:2020-07-31

专利汇可以提供一种基于大数据平台管理的流自发电远传光电直读水表专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 申请 技术公开了一种基于 大数据 平台管理的 阀 控 水 流自发电远传光电直读水表,属于供水行业,旨在能够通过水流自发电获得电源,自动读取水表表码上传到供水抄表收费管理大数据平台,并接收平台的指令自动 开关 阀 门 控制供水,从而实现对用水户的抄表收费管理。它具有 物联网 采集传输装置,能够联网大数据平台,自动上传表码数据,平台具备分析用户用水量,实现查询、统计、分析、收费、催缴等功能,水表内置自发电装置作为工作电源,内置光电直读装置读取表码,内置物联网模 块 与平台进行数据交换,内置阀门控制供水。,下面是一种基于大数据平台管理的流自发电远传光电直读水表专利的具体信息内容。

1.一种基于大数据平台管理的流自发电远传光电直读水表,其特征在于,包括:
大数据管理平台(1), 物联网采集传输模(2), 水流自发电装置(3),水表直读模块(4),阀控装置(5),表芯(6);表芯通过传动齿轮(6)与水流自发电装置(3)和水表计数器连接;物联网采集传输模块(2)通过GPRS网络与大数据管理平台联网(1),通过平台对水表进行统一管理,为用户分析用水量,实现水量和水费的查询、统计、分析、收费、催缴服务。
2.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,其特征在于:表芯(6)包含叶轮传动轴和齿轮,用户取水时,水流冲击叶轮产生转动,经齿轮传动减速,为水流自发电装置和直读模块计数器的转动提供机械动
3.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,其特征在于:水流自发电装置(3)在表芯的驱动下转动,发电机产生一定范围的电压,经充放电控制电路整流、滤波、稳压后,通过水流驱动,发电机输出电流,经充放电控制电路处理后,为电池进行充电,并对电池进行过充、过放保护,为水表的电气部分提供工作电源。
4.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,其特征在于:水表直读模块(4)采用光电反射方式,将表码盘数字转换成对应的二进制编码,传输到采集模块,从而实现准确读取水表表码功能。
5.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,其特征在于:阀(5)控制装置接收物联网模块传输的开、关阀信号,通过电机驱动阀门,完成阀门的开关,从而通过平台实现对供水用户的远程控制。
6.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,其特征在于:物联网采集传输模块(2)通过采集单元连接直读模块,读取水表表码数据,传输单元配套安装数据流量卡,接入运营商提供的通讯网络,与大数据平台联网,上传水表表码数据,接收平台指令开关水表阀门。
7.根据权利要求1所述的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,其特征在于:所述通讯网络包括GPRS网络、NB-IoT网络。

说明书全文

一种基于大数据平台管理的流自发电远传光电直读

水表

技术领域

背景技术

[0002] 供水行业计量收费系统目前已普遍采用远程自动抄表方式,对取水用户进行抄表、收费、催缴、停水管理,但在使用过程中,抄表系统设备的供电和欠费用户的停水管理仍是薄弱环节。目前自动抄表系统常用的供电方式包括市电和太阳能,市电供电方式存在取电困难,维护、缴费管理繁琐,费用高等问题。太阳能供电方式存在建设投资大,现场不具备无遮挡的安装位置,易受天气影响,存在供电稳定性差等缺点。另外,对于欠费用户的管理仍采用人工关阀或拆除水表的方式,时效性差,浪费人工,且容易与用水户产生摩擦,影响用户的满意度。
[0003] 该发明所述阀控水流自发电远传光电直读水表集成了计量、采集、传输和阀控功能,内置水流发电装置作为水表的工作电源,不需要现场引电或另外安装任何供电设备,且发电不受外界环境影响,稳定可靠。该水表内置阀,供水管理单位可根据欠费情况,通过大数据管理平台远程自动关闭和打开阀门,方便、高效、快捷的实现欠费停水和补缴恢复供水。

发明内容

[0004] 本技术为了克服上述问题的缺点,提供一种能够联网大数据管理平台,集计量、采集、传输、阀控功能于一体,内置水流自发电装置的水表,在进行远程自动抄表系统建设时,将该水表安装在现场,即可将当前表码按规定的时间自动采集传输到平台,无需另行建设采集传输终端、供电装置和控制阀门。
[0005] 上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,包括大数据管理平台,物联网采集传输模,水流自发电装置,水表直读模块,阀控装置,表芯;表芯通过传动齿轮与水流自发电装置和水表计数器连接;物联网采集传输模块通过GPRS网络与大数据管理平台联网,通过平台对水表进行统一管理,为用户分析用水量,实现水量和水费的查询、统计、分析、收费、催缴服务。
[0006] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,表芯包含叶轮传动轴和齿轮,用户取水时,水流冲击叶轮产生转动,经齿轮传动减速,为水流自发电装置和直读模块计数器的转动提供机械动
[0007] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,水流自发电装置在表芯的驱动下转动,发电机产生一定范围的电压,经充放电控制电路整流、滤波、稳压后,通过水流驱动,发电机输出电流,经充放电控制电路处理后,为电池进行充电,并对电池进行过充、过放保护,为水表的电气部分提供工作电源。
[0008] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,水表直读模块采用光电反射方式,将表码盘数字转换成对应的二进制编码,传输到采集模块,从而实现准确读取水表表码功能。
[0009] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,阀门控制装置接收物联网模块传输的开、关阀信号,通过电机驱动阀门,完成阀门的开关,从而通过平台实现对供水用户的远程控制。
[0010] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,物联网采集传输模块通过采集单元连接直读模块,读取水表表码数据,传输单元配套安装数据流量卡,接入运营商提供的通讯网络,与大数据平台联网,上传水表表码数据,接收平台指令开关水表阀门。
[0011] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,所述通讯网络包括GPRS网络、NB-IoT网络。附图说明
[0012] 图1为本发明系统结构框架图。
[0013] 图中:1大数据管理平台,2、物联网采集传输模块,3、水流自发电装置,4、水表直读模块,5、阀控装置,6、表芯。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。
[0015] 本发明的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,包括大数据管理平台1, 物联网采集传输模块2, 水流自发电装置3,水表直读模块4,阀控装置5,表芯6;表芯通过传动齿轮6与水流自发电装置3和水表计数器连接;物联网采集传输模块2通过GPRS网络与大数据管理平台联网1,通过平台对水表进行统一管理,为用户分析用水量,实现水量和水费的查询、统计、分析、收费、催缴服务。
[0016] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,表芯6包含叶轮、传动轴和齿轮,用户取水时,水流冲击叶轮产生转动,经齿轮传动减速,为水流自发电装置和直读模块计数器的转动提供机械动力。
[0017] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,水流自发电装置3在表芯的驱动下转动,发电机产生一定范围的电压,经充放电控制电路整流、滤波、稳压后,通过水流驱动,发电机输出电流,经充放电控制电路处理后,为蓄电池进行充电,并对电池进行过充、过放保护,为水表的电气部分提供工作电源。
[0018] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,水表直读模块4采用光电反射方式,将表码盘数字转换成对应的二进制编码,传输到采集模块,从而实现准确读取水表表码功能。
[0019] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,阀门5控制装置接收物联网模块传输的开、关阀信号,通过电机驱动阀门,完成阀门的开关,从而通过平台实现对供水用户的远程控制。
[0020] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,物联网采集传输模块2通过采集单元连接直读模块,读取水表表码数据,传输单元配套安装数据流量卡,接入运营商提供的通讯网络,与大数据平台联网,上传水表表码数据,接收平台指令开关水表阀门。
[0021] 具体的一种基于大数据平台管理的阀控水流自发电远传光电直读水表,所述通讯网络包括GPRS网络、NB-IoT网络。
[0022] 最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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