HDIL光電遠伝水計(直読型)
一、製品の概要
HDIL型光電直読式遠伝水表は当社が先進的な非接触光電デバイスと新型の信頼性のある符号化識別方法を採用することによって開発した新型製品であり、この水表の電子読数は水表表示数と同期し、他の直読水表が字輪進位を識別できない問題を克服し、その読数の高信頼性は給水企業、物産団地などの管理部門の効率を極めて高め、管理コストを下げ、人工写表効率が低く、誤差が多く、訪問が難しいなどの問題を効果的に解決した。このタイプの水量計が持つ仕事は信頼性があり、計量が正確で、性能が安定しており、操作が便利であるなどの特徴が現在の市場発展の主流となっている。このタイプの水量計はGB/T 778.1 ~ 3-2007の「閉塞満管路中の水流量の測定飲用冷水水量計と温水水量計」、CJ/T 224-2012の「電子遠伝水量計」とCJ 266-2008の「飲用水冷水水量計安全規則」の基準を満たしている。
二、主な機能特徴
1、抄表の正確性
光電直読技術を用いて、メーターの「ウィンドウ値」を直接読み取り、積算パルス換算の故障点を減少し、積算誤差がなく、直読メーター電子部分はメーター内のカウンターなどの装置と機械接触がなく、ジッタの影響を受けずに誤差を引き起こす、抄表は赤外光電直読方式を採用し、電磁干渉の影響と光線の干渉を受けない。
2、時計の写しやすさ
表を写す時に直接表計の「ウィンドウ値」を読み取るには、表底数、表定数などの各種パラメータを設定する必要はなく、データを記憶する必要がなく、操作が便利で実用的である。
3、低消費電力「省エネルギー」
日常の仕事には電力を供給する必要はありません。直読装置は時計を写す時だけ電源を入れて仕事をして、電力供給が不安定で、信頼できない或いは故障による計量誤差及び大量のメンテナンス仕事を回避しました。
4、落雷防止などの安全性能
このタイプの水量計の内部には専用の落雷防止回路が追加され、信頼性が大幅に強化された。同時に、表内の電子部分は普段動作しないため、外界と遮断され、外界の電磁干渉を受けず、他の弱電システムにも干渉せず、電磁干渉を大幅に遮断した。
5、ユーザーの問い合わせを容易にする機能
この水道メーター専用M-BUSマスタはカードによる照会機能を持ち、各ユーザーはこのユーザーの照会カードを使ってM-BUSマスタで自宅の水道メーターの読み取り(各3ブロックの水道メーター)を照会することができ、照会カードをかざすと、液晶画面に番地番号、表番号、字輪表示値が順次表示される。
6、システム工事の設置が簡単で便利で、メンテナンス量が少なく、費用が安い
M-BUSバス方式で接続し、ツリー構造を採用し、施工とメンテナンスを容易にする。通常の2芯線接続では、プラスとマイナスの極性を区別せず、データ通信を完了し、メーター電源機能を提供します。システムは長期的な電力供給を必要とせず、予備電池を必要とせず、動作しない場合は電力を消費しないため、メンテナンス量が少なく、費用が安い。
7、抄表方式の柔軟性
CCシステムとM-BUSマスタとの間にはRS 485有線ネットワーク方式、GPRS無線伝送方式、赤外線CCを利用したCC方式を採用することができる。
8、赤外線抄表機能
管理部門は、スマートM-BUS端末の下にある水量計の使用量を赤外線写し取るか、スマートM-BUSデータ端末の下に接続されているすべての水量表の使用量を写し取って、コンピュータ上の管理ソフトウェアにデータを導入することができます。
9、階段式水価機能
本水量計は管理システムを通じて階段水価機能を実現し、不動産管理を便利にし、水を節約し、水資源の浪費を回避することができる。
三、基本パラメータ
公称口径 |
DN15 |
DN20 |
DN25 |
けいりょうレベル |
レベル2 |
レベル2 |
レベル2 |
レンジ比(Q 3/Q 1) |
80 |
80 |
80 |
大流量(Q 4) |
3m3/h |
5m3/h |
7m3/h |
常用流量(Q 3) |
2.5m3/h |
4m3/h |
6.3m3/h |
境界流量(Q 2) |
0.05m3/h |
0.08m3/h |
0.126m3/h |
小流量(Q 1) |
0.0313m3/h |
0.05m3/h |
0.0788m3/h |
外形寸法(バルブ制御なし) |
165mm×88mm×125mm |
195mm×88mm×125mm |
225mm×88mm×125mm |
れんけつねじ |
D:R1/2B D:G3/4B |
D:R3/4B D:G1B |
D:R1B D:G5/4B |
動作温度 |
0.1℃—30℃ |
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さぎょうすいあつ |
0.03MPa—1.0MPa |
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電磁互換性レベル |
E 1レベル |
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大許容誤差 |
小流量を含む領域から境界流量を含まない領域までの大許容誤差は±5%であった。 |
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境界流量を含めて大流量を含む高域における大許容誤差は±2%であった。 |