[实用新型]远程直读抄表系统有效

专利信息
申请号: 200820223199.4 申请日: 2008-12-05
公开(公告)号: CN201322989Y 公开(公告)日: 2009-10-07
发明(设计)人: 吴晓斌;林华高;林光俊;黄世衍 申请(专利权)人: 成都市三宇仪表科技发展有限公司
主分类号: G08C19/00 分类号: G08C19/00;H04L5/00;H04W84/18
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 代理人: 詹永斌;吴彦峰
地址: 610504四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 远程 直读 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型属于远程抄表系统。

背景技术

水表或电表等生活仪表的自动抄收系统是利用现代信息技术与水表计量技术完满结合,集计量、数据采集、处理于一体,将城市居民用水、用电信息加以综合处理的系统,使供水或供电公司减少人工上门抄表的繁杂劳动强度。

准确而便捷的抄表系统,既可节省人工又可减少供水部门与客户之间的纠纷,不但能提高管理部门的工作效率,也适应现代用户对用水、用电缴费的新需求。

目前水表或电表自动抄表系统主要有四种:

1、总线制智能抄表方式,即水表或电表上直接安装采集模块,通过联网抄表或单独抄表,组网方便简洁。

总线制智能水表由于采集计数工作单元均装配在智能水表内并密封,水表的数据采集、处理、存储等基础工作全由智能水表本身完成,但单表内设单片机和后备电源,成本较高。

2、无线发射式仪表,即利用无线技术(GPRS、CDMA等),远程无线发射与接收。

德国MEILEK公司开发的无线发射式仪表,除安装常规数据采集、处理、存储模块外,另设置无线发射装置,通过远程接收装置接收信号,此种仪表不需敷设线路和线路维护、安装方便。但由于单表设置无线发射装置,表体费用高,加上占用频点需长期交付一定的租用金和管理费,使用成本高。

3、智能卡仪表,即IC卡仪表,通过预付费管理用水或用电,用户自己去充值点充值。

智能卡水表是在当今智能卡技术与市场迅猛发展,单个智能卡及单个刷卡机性能价格比日益提高的特定时期应运而生的。居民须在供水或供电公司指定售卡点预存款之后才能使用。但该系统供水或供电公司不易掌握所辖区域的整体用水或用电情况。

4、分线制集中抄表方式,即多户表数据通过分户线分路连接至抄表器,然后再通过联网到小区监控电脑,最后通过Internet到供水公司收费中心。

分线制集中抄表方式是我国现今自动抄表系统的主要模式。分线制集中抄表方式的基本原理大致相同,即由采集器定时顺序采集来自多路分线连接的水表信号并进行数据处理,存储各采集器之间采用总线制连接,最后连接至计算机,其典型特点是各户表通过分户线连接至采集器位置。目前国内市场上各抄表开发系统的公司多用此型。

但目前的分线制集中抄表系统通信能力弱、线路结构复杂。

实用新型内容

本实用新型的目的是解决现有分线制集中抄表系统存在的通信能力弱、线路结构复杂的问题,提供一种远程直读抄表系统,可以在管理中心的计算机上直读远程仪表的数据,实现更简单可靠的线路网络结构,具有更远的通信距离和负载能力。

本实用新型的目的通过下述技术方案来实现:

远程直读抄表系统,包括作管理中心的计算机、与计算机连接的通信转换器、与通信转换器通过网络连接的数据采集器、与数据采集器连接的光电仪表,所述光电仪表的字轮两侧分别设置有红外发光管和红外接收管,字轮的轮毂面上开设有孔位,红外接收管连接有二进制代码转换器;所述二进制代码转换器通过二线制RS485接口与数据采集器连接。

所述字轮两侧的红外发光管和红外接收管两两相对构成一组,相邻两组红外管之间相差18°。

所述通信转换器为将计算机的RS232数据信号转换为准RS485信号的转换器。

所述二线制RS485接口在工作时数据线上叠加有电源信号。

所述通信转换器与数据采集器之间通过准RS485接口进行连接,该准RS485接口的供电电压为18V。

所述光电仪表与数据采集器之间的二线制数电同传接口的供电电压为18V。

所述准RS485接口为采用平衡发送、差分接收传输的RS485接口。

所述准RS485接口为光电隔离、变压器独立供电的RS485接口。

本实用新型采用上述结构,将红外对管通过字轮轮毂的孔位产生的二进制代码由二进制代码转换器转换为计算机可直接识别的数据,然后通过计算机的指令才上传数据,由于采用直接转换,不需要数据存储,更不需要长期供电,使得数据更为准确可靠,减少了系统维护量,增加了系统的可靠性;数据采集器与光电仪表(水表、电表或其它仪表)之间采用二线制数电同传接口通讯,电源和数据同传,相比原来的四线制结构节约了施工成本、设计成本,简化了线路结构,增加了系统可靠性;RS485接口采用光电隔离、变压器独立供电,供电电压达到18V(一般同类产品只有9V),可以使通讯距离更远,负载能力更强,网络拓扑更方便;字轮两侧的红外对管两组间相隔18°,可以解决相邻数字的临界位置的读数问题。

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