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发布时间:2025-07-26 19:35:42 人气:
阶梯水价能够激励用户节约用水,智能水表的数据 分析可以帮助用户了解自己的用水情况,进而采取 节水措施。
智能水表的数据可以自动传输到水务公司的 管理系统,提高了管理效率,降低了人工成 本。
智能水表收集的用水数据涉及到用户的隐私,需要采 取加密等措施保障数据安全。
智能水表将成为家庭用水管理的必备工具, 帮助用户实时了解用水情况,合理安排用
商业用户将通过智能水表实现用水数据的 实时监控和管理,提高用水效率,降低用 水成本。
公共设施如学校、医院等将通过智能水表 实现用水数据的实时监控和统计,提高用
智能水表能够实时监测用户的用 水量,并将数据传输到水务公司 的管理系统。
智能水表项目计划书一、项目背景随着人们对环境保护的重视以及对节能减排的要求越来越高,水资源的合理利用显得尤为重要。
然而,传统的水表无法提供实时数据监测以及用户用水行为的分析,难以帮助用户节约用水。
因此,我们计划开展智能水表项目,通过引入先进的物联网技术,将传统水表升级为智能水表,实现对用户用水量的实时监测和管理,促进节水意识的提升。
二、项目目标1.开发智能水表系统,能够实时监测用户用水量,并通过数据分析提供用水习惯的优化建议;2.提供可视化的用户界面,用户可以随时查看自己的用水情况和历史数据;3.通过智能水表系统,帮助用户提高节约用水意识,达到节约用水、减少浪费用水的目的;4.降低水资源的浪费程度,提高水资源的利用率。
三、项目内容1.设计智能水表硬件系统,包括水表传感器、通信模块等;2.开发智能水表软件系统,实现用户用水数据的实时监测、上传和存储;3.搭建云平台,实现用户用水数据的分析和处理,提供个性化用水建议;4.设计用户界面,开发APP或网页端,提供用户用水数据的可视化展示;5.完善智能水表的功能,增加如异常流量检测、漏水报警等功能。
四、项目实施计划1.需求分析和项目设计:1个月;2.智能水表硬件系统的设计与制造:2个月;3.智能水表软件系统的开发:3个月;4.云平台的搭建和用户数据处理算法的设计:2个月;5.用户界面的设计与开发:2个月;6.功能完善和测试:1个月;7.上线个月。
五、项目预算1.硬件开发成本:50万元;2.软件开发成本:30万元;3.云平台搭建和数据处理算法成本:20万元;4.用户界面开发成本:10万元;5.功能完善和测试成本:10万元;6.上线万元。
六、项目风险分析1.技术风险:由于智能水表是比较新颖的技术,可能会在系统设计和开发过程中遇到技术难题;2.市场风险:智能水表市场竞争激烈,需提供更具吸引力的功能和服务;3.数据安全风险:用户用水数据涉及隐私,需要建立完善的安全保护机制。
NB-IoT技术在物联网智能水表领域的应用物联网是未来数字化世界的核心,具有广泛的应用前景,包括智能家居、智能城市、智能交通系统和智能水表等各个领域。
这种技术是在现有移动通信网络的基础上,对现有LTE网络进行优化和改进的。
相比于其他无线通信技术,NB-IoT技术具有以下优点:1.低功耗:NB-IoT技术与其他无线通信技术相比,相对较少的发射功率可提供更远的覆盖范围和更长的电池寿命。
2.广泛覆盖:NB-IoT技术可在现有LTE网络中覆盖更广泛的区域,无论是城市还是偏远地区都可以使用。
3.高可靠性:NB-IoT技术能够提供高度稳定和可靠的连接,可保证数据传输的安全性和完整性。
NB-IoT技术在智能水表中的应用有以下优势:1.高精度数据采集:NB-IoT技术能够实现对智能水表数据的高精度采集,包括用水流量、压力、温度等相关数据,数据采集能够实现国家标准的相关要求。
2.低功耗通信:NB-IoT技术具有较低的功耗,能够为智能水表提供更长的工作寿命,同时也节约了能源。
3.远程监控与远程维护:智能水表采用NB-IoT技术能够实现远程监控以及信息的传输,为用户解决了设备的安装、维护难题,大大提升了维修的效率。
4.自身多防护设计:智能水表并使用NB-Iot技术,具有较佳的防控效果,在设备运行过程中,因改变水表结构和预警信号功能而保护了公司生产环节。
NB-IoT技术可以将智能水表与其他物联网设备或平台进行完美的结合,实现智能水表数据的快速处理和大数据分析,从而提高用水效率和较为规范的用水,同时还可以通过数据分析为用户提供更加个性化的水资源管理服务。
NB-LOT物联网智能水表一.远景优势挪动通信正在从人和人的连结,向人与物以及物与物的连结迈进,万物互联是必定趋向。
事实上,对比蓝牙、ZigBee 等短距离通信技术,挪动蜂窝网络具备广覆盖、可挪动以及大连结数等特征,能够带来更为丰富的应用处景,理应成为物联网的主要连结技术。
作为 LTE 的演进型技术, 4.5G 除了拥有高达 1Gbps 的峰值速率,还意味着鉴于蜂窝物联网的更多连结数,支持 M2M 连结以及更低时延,将助推高清视频、 VoLTE 以及物联网等应用迅速普及。
关于电信营运商而言,车联网、智慧医疗、智能家居等物联网应用将产生连结,远远超出人与人之间的通信需求。
NB-LOT 具备四大特色:一是广覆盖,将供给改良的室内覆盖,在相同的频段下,NB-IOT 比现有的网络增益20dB ,相当于提高了 100 倍覆盖地区的能力;二是具备支撑连结的能力,NB-IoT 一个扇区能够支持10 万个连结,支持低延时敏感度、超低的设施成本、低设施功耗和优化的网络架构;三是更低功耗,NB-IOT 终端模块的待机时间可长达10 年;四是更低的模块成本,公司预期的单个接连模块不超出 5 美元。
NB-IOT 聚焦于低功耗广覆盖( LPWA )物联网( IOT )市场,是一种可在全世界范围内宽泛应用的新兴技术。
NB-IOT 使用 License 频段,可采纳带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。
因为 NB-IOT 自己具备的低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优势,使其可以宽泛应用于多种垂直行业,如远程抄表、财产追踪、智能泊车、智慧农业等。
就 NB-IOT 的发展现状,余泉详尽论述了三个出色看法:一是NB-IOT 是蜂窝家产应付万物互联的一个重要时机。
智慧水务信息化建设规划与实践摘要:智慧水务信息化作为智慧城市建设中重要的一环,是体现智慧城市管理信息化水平的标志之一,为城市的发展提供更好的数据支撑,有效的提升了智慧城市建设和城市宜居能力。
但近年来,由于水务行业受到传统管理机制与模式的制约,建设很多封闭的管理系统。
面对这些客观存在的问题,加快水务行业改革步伐,提升供水企业管理水平,建立标准统一、架构规范、安全可靠的智慧水务信息平台已开始受到全国越来越多的水务行政主管部门高度重视。
关键词:智能水务;信息化;建设;实践1智慧水务概况智慧水务系统是现代信息化技术的集成应用,一般通过对相关水务设施的数据采集,利用无线网络和水质水压等设备,实时感知整个城市中供水系统和排水系统的运行状态,对城市管网当中的大量水务进行大数据分析和处理,做出相应的解决应对措施和辅助性决策建议。
以更好更高效便捷的方式实现城镇供水的生产以及服务流程的精密动态管理,从而实现智慧水务的信息化。
利用一定的智慧水务管控云平台,可以实现水务开放式的综合管理,智慧水务系统可以集成化统筹管理各个厂商水表,并为其他的应用系统提供数据服务,有效实现远程自动集抄,数据自动导入,科学解决水表管理困难等问题。
对于用水户来说最大的功能特点是可以实现云平台自主缴费业务,可以通过登录网站,使用支付宝、微信多种途径便捷在线盲目建设,资源浪费通过调研发现,水务部门的一些信息化建设项目存在盲目性,信息化建设部门在建设前并没有做充分系统的需求调研、规划设计,投资开发阶段各方参与者沟通缺乏全面性,导致建设完的项目资产利用率极低,极大地浪费了国家资源。
由于采用的信息化技术手段落后,导致工程竣工后系统就面临更新改造的局面,不能很好地投入到实际业务工作中。
以水库监测点照拍系统为例,在项目设计之初没有考虑4G网络的兴起和普及,在前端数据回传设备设计上选用了技术即将淘汰的3G路由器,而不是4G路由器。
那么,智能水表是如何实现这一切的呢?接下来,我们将深入探讨智能水表的工作原理。
当水流经过水表的水流量传感器时,会产生一定的涡流,水表内的电磁感应装置会感知到这些涡流,并将其转换为电信号。
通过对电信号的处理和计算,可以准确地测量出水流量,并将数据传输到智能水表的数据管理系统中进行存储和处理。
智能水表内置了通信模块,可以通过无线通信或者物联网技术将计量数据传输到远程监控中心。
监控中心可以实时获取水表的用水情况,包括用水量、用水时间、用水频率等信息,从而实现对用户用水行为的实时监测和分析。
智能水表可以通过物联网技术实现与用户手机或者智能家居设备的连接,用户可以通过手机App或者智能家居设备实时获取自己的用水情况,并可以进行用水行为的智能化管理。
同时,水务部门也可以通过物联网技术实现对水表的远程抄表和远程控制,提高了抄表效率和管理水平。
总的来说,智能水表的工作原理是基于先进的传感技术和通信技术,通过电磁感应原理实现水量的精确计量,通过远程通信技术实现对水表的远程监控和远程通信,从而实现了对用户用水行为的实时监测和管理。
智能水表的出现,不仅提高了用水计量的精确度和管理水平,也为用户和水务部门提供了更加便利和智能化的用水服务。
传统的抄表方式需要人工逐个去用户家中进行抄表,费时费力且容易出现差错,而远程抄表系统通过无线通讯技术和智能管理软件实现了远程抄表,极大地提升了抄表的效率和准确性。
随着科技的不断发展和物联网技术的普及应用,远程抄表系统已成为水务管理部门不可或缺的工具。
而随着城市化和工业化的发展,用户数量不断增加,传统的抄表方式已无法满足快速高效的管理需求。
研究远程抄表系统的背景,不仅可以帮助我们了解其发展历程和应用场景,更可以为我们设计和实现更好更高效的远程抄表系统提供参考和借鉴。
本文将深入探讨远程抄表系统的设计与实现,旨在为相关领域的研究和实践工作提供有益的指导和参考。
1.2 研究目的远程抄表系统的研究目的是为了解决传统抄表方式存在的诸多问题,如人工误差、效率低下、成本高昂等。
通过引入先进的远程监测技术,实现水、电、气等能源的远程抄表,并能将数据实时传输至管理中心,从而提高抄表的准确性和效率。
远程抄表系统的研究目的还包括提升能源管理的智能化水平,为用户提供更加便捷的服务体验,降低企业的运营成本,同时为环保节能事业做出贡献。
通过本研究,long8-龙8(国际)唯一官方网站可以进一步推动远程抄表技术的发展,提升其在能源管理领域的应用价值,推动行业发展。
【字数:131】1.3 研究意义远程抄表系统的设计与实现在当前社会中具有重要的意义。
远程抄表系统的推出可以极大地提高抄表效率和准确性,降低人力资源成本,提高工作效率。
通过远程抄表系统的应用,可以实现智能化管理和监控,及时发现和解决问题,提高供水、供电等公共设施的运行效率和质量,确保用户的正常使用。
远程抄表系统的推广应用也有利于推动科技进步,促进信息化建设,推动传统行业向现代化转型升级。
远程抄表系统的研究与应用具有重大的社会意义和经济效益,在提高行业发展水平、促进社会进步和节约资源方面具有重要的推动作用。
文章结合多年工作实践,以NB-IoT技术概述作为切入点,阐述基于NB-IoT技术智能水表设计方案,利用NB-IOT窄带物联性,通过移动运营商专用网络实现数据交互、通知、控制功能,使用NB-IOT技术的智能水表是新一代的物联网远传水表实现智能化识别、计量、定位、跟踪、监控和管理。
关键词:NB-IoT技术;智能水表;物联网;数据传输随着大数据技术的发展,智能水务是智慧城市发展的重要组成部分。
远程抄表、管网监测、运维调度等目标需求对水务业务设施的计量精度和联网性能提出更高要求。
2017年工信部发布的《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》要求推广NB-IoT在细分领域的应用,逐步形成规模应用体系。
2020年印发的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》提出要面向能源表计等重点领域,推进移动物联网终端、平台等技术标准及互联互通标准的制定与实施。
实践证明将NB-IoT技术应用到智能水表设计中是智能水务建设发展的必然趋势。
NB-IoT基于现有蜂窝网络的技术,可以通过升级现网来快速支持行业市场需求,成为GUL网络上的第四种模式。
通过不完全统计NB-IoT电池使用寿命超过十年,低功耗是延长使用寿命的关键因素,NB-IoT技术是在通用移动通信技术的非连续接收功能基础上进行优化,其采取功耗节省模式和增强型非连续接收模式;二是容量大。
容量大是该技术广泛应用于计量设备的重要因素,例如NB-IoT单个小区就能够支持10万连接;三是成本低。
随着互联网技术的发展,NB-IoT成本优势在各行各业中的优势逐渐突显出来,每个模块的成本不足5美元,远远低于其他网络技术;四是覆盖广。
智能水表的应用,不仅可以提高用水效率,降低运营成本,还可以通过节约用水资源,实现环境保护和可持续发展。
随着物联网技术的不断发展,NB-IoT技术逐渐被应用在智能水表领域,成为智能水表的重要传输技术之一。
NB-IoT技术是一种窄带物联网技术,相较于其它通信技术,具有功耗低、接入容量大、覆盖范围广、建设成本低等优点。
以下是NB-IoT技术在物联网智能水表领域的应用:1.智能抄表:传统水表需要人工定期进行抄表,效率低下且容易出现数据误差。
有了NB-IoT技术的支持,智能水表可以实现远程自动抄表,有效降低运营成本和管理难度。
通过NB-IoT技术,智能水表可以将水表数据传输至云端,实现数据的实时监控和管控。
2.远程控制:NB-IoT技术可以实现智能水表的远程控制,例如调节水流量和水压等参数。
通过云端系统,可以对智能水表进行遥控操作,实现对水流量等参数的精准控制,提高用水效率和节约用水成本。
NB-IoT技术可以实现智能水表的远程监控和漏水检测,当发现水表数据异常时,可以及时通知用户,并进行相应的处理措施。
NB-IoT技术可以实现智能水表的水质监测,例如测量水质指标、溶解氧、氯气等参数。
5.节能减排:NB-IoT技术可以实现智能水表的节能减排,例如通过调节水流量和水压,降低能源消耗和减少二氧化碳排放。
为了使入户抄表难、工作量大的问题得到解决,供水公司在尝试各种全新智能化抄表技术。
在新技术NB-IoT窄带物联网技术出现之后,促进了智能水表抄表技术的发展,此新型技术逐渐成为水表行业的重点[1]。
智能水表建设为智慧城市建设主要环节,NBIOT技术的智能抄表系统能够实现大数据线 窄带物联网NB-IoT的特点互联网络主要技术就是NB-IoT技术,其根据电信运营商传统蜂窝网络创建,信道中使用SC-FDMA通信调制方式,下行使用OFDMA通信调制方式,信号发射功率为23dBm,能够升级现有电信网络,从而全面覆盖网络。
信道占用带宽为200KHz,能够在GSM网络、TLE网络、UMTS网络中部署,信道包括带内部署、独立部署、边带部署三种。
网络连接具有较高的可靠性,比传统GPRS覆盖能力要高20dB,单一基站能够接入五万个设备终端,最大覆盖范围为15km,并且实现全面室内覆盖连接。
全部低功耗物联网领域设备都能够在广域网蜂窝数据连接中接入,使用不需要中继星型网络模式,能够提高低功耗设备待机时间。
NB-IoT技术具有较高的安全性、可靠性与低功耗、低成本得到特点,能够使智能水表领域存在的抄表问题得到解决。
小容量传感器虽然在4G网络中使用,但是无法使低容量、低功耗的的需求得到满足。
物联网新时代逐渐来临,将云计算、大数据、物联网等技术作为基础,智慧化改造能够使城市智慧化管理水平得到提高,有效促进水务企业的管理[3]。
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物联网下智能水表系统的设计与实现 摘要:近年来,经济的发展,促进我国科技水平的提升。随着科技的进步和发展,物联网技术逐渐成熟,被越来越多地应用到工业、医疗、园艺等领域。物联网水表是一款新型的智能水表,与传统的远传水表和智能水表相比,具有实时性强、安装简易以及易于数据采集和分析等优点。本文就物联网下智能水表系统的设计与实现展开探讨。 关键词:智能水表;物联网;大数据 引言 随着物联网行业发展的不断深入,物联网技术被越来越多地应用到制造业、物流、车联网行业、园艺等领域。目前,水表作为供水企业与用户进行消费结算的重要依据,关注供水系统自动数据采集和降低管网损耗,保证物联网数据安全,是政府提倡的“智慧水务”的工作重点之一。 1智能水表及其计量特点 智能水表就是在传统水表的基础上,long8-龙8(国际)唯一官方网站融入更多的科技元素,通过智能化技术和手段,对居民的用水量进行数据计量、传递以及交易结算,属于新型的水表。智能水表主要通过特定的传感信号对水量进行全面的处理,发挥计算机信息处理的重要作用,提升计算的精准性和测量速度,实现了网络数据的沟通。根据智能水表的结构,主要包括以下几个部分:第一,信息读取的线圈;第二,水量计量和信息传输的基表;第三,保证智能水表正常开启和关闭的执行器。第四,对日常的用水量进行记录,显示日常水量数据的液晶显示器。在通常情况下,智能水表充分发挥了网络技术的便捷性和先进性,性能大大提升,改变了以往水表计量方式,融入了更多系统性和集成性的理念。随着人们的生活水平进一步提升,现代化住宅更加关注人们的私密,传统的入户抄水表的方式已经不能满足当前社会经济发展的基本需求。智能化水表的出现,为广大居民带来了便利,得到了广泛的应用。从而系统功能来看,智能水表主要分成以下类型:卡式智能水表和远程集中抄表。 2物联网水表系统设计框架 本次设计的新型物联网水表总体框架主要是由表具内置的无线传感器、GSM无线传输模块、远程监控系统(B/S架构)以及企业数据库四大部分构成。现场信息数据的采集由无线传感器完成,各组成模块相互协作,共同完成对居民水表使用数据的采集、传输及分析。该表可实现远传操控,从水表直接连接云端,对用户水表进行抄表控制,省去了以往传统模式下的“抄水表”。系统整体框架可分为感知层、数据层、应用层和表示层。(1)系统感知层,水表内部的温度传感器和流量采集传感器通过传感器的路由节点来收集居民所用水的实时温度以及居民用水量等数据信息,各节点之间采用的是网络拓扑结构,以便可以选择一条最优的路径传输数据,在ZigBee技术的配合下将各传感器节点和汇节点之间实行无线通信;汇节点经过MCU控制将数据汇总之后传输到应用层的GSM通信模块数据终端。(2)当感知层传感器各节点完成信息采集后,数据将会被传输至应用层和表示层,应用层和表示层将接受到的信息在远程监控系统(B/S架构)上的设备上远程实时显示。B/S架构建立在广域网上,面向不同的用户群,设计的范围很广,而水表的使用也正是地域广,分布散的特点。(3)相对C/S架构而言,B/S架构中工作界面可以通过浏览器进行操作,简化了系统的开发、维护和使用。在系统感知层和应用层之间存在网络层,主要功能是当感知层传感器节点收集好数据后,将会把数据先传输给中移动GSM无线传输模块,在通过GPRS网络后将数据存储在数据库中,再传输到远程监控中心,实现数据从感知层到应用层或者表示层的传输。 3物联网水表硬件系统架构 3.1水流量数据采集模块设计 通过对传统水表进行改造,水表内部固化霍尔传感器,当有水流带动叶轮转动,水表指针旋转一周产生一个脉冲,水表出厂前需要校准,把校准数据保存到主控芯片的内部存储器,最终根据脉冲的数量得出水量。用水量公式如式(1): Q=CP,(1) 式中:Q代表用水量;C代表脉冲的个数;P代表校准之后的数据,表示每个脉冲代表的水量,L/脉冲。 3.2温度采样 物联网水表不仅可以显示用户用水量,还可以显示所用水的温度情况,采用一只Pt1000的温度传感器,使用恒流源式测温电路,设定声速反推温度作为后补。温度采样同样分为三种模式,为“用户模式”、“检定模式”和“快速采样模式”。在“检定模式”与“快速采样模式”下,温度传感器的采样频率为1次/6s,以保证测量的精度;在“用户模式”下,温度传感器的采样频率为1次/30s,以降低整机的功耗。当温度传感器发生(短路、断路)故障时,报警温度出错,同时采用声速反推的温度作为表计温度,以确保流量采样正常进行。 3.3电源电路 一般来说,系统的功耗往往和电源电压的大小成一定比例关系,电源电压高,系统的功耗相应的也会增大,因此在功耗要求很严格的智能水表控制系统中,在保证功能的前提下,尽量选择低的电源电压。 3.4系统通讯及数据采集 水表通信系统基于ZigBee无线网络通过和内置的中移动GSM卡及无线通信模块协同作业的模式。ZigBee无线主流通信芯片,并且使用网状拓补结构,将各水表的路由节点采集的信息结合移动网络传输到远程控制中心。物联网水表硬件处理器采用MSP430F448单片机,具有低电压、超低功耗性能等优点。低功耗特性体现如下:第一,芯片的CPU和其他功能模块可以在不同的时钟进行工作,使其在低频的工作模式下可以降低功耗;第二,由于水表功能模块较多,将产生多种复杂的中断,使用MSP430主控芯片可以尽可能的适应各种中断驱动系统的需求。MSP43和CC2530芯片可以共同通过串口的通讯方式来实现对数据的收发。当感知层采集数据后通过模块转换,由RS232接口将信息传递给中移动GSM卡的无线传输模块,经过内置的TCP/IP协议转换模块实现无线数据的收发。然后将数据进行打包后以数据包的形式通过GPRS/Internet网络传输到远程的控制中心。硬件处理器和ZigBee无线网络模块相互结合使用可以实现对水表自动开关阀以及对水表上电、掉电和低压检测的自动控制操作。 4系统软件设计 4.1软件主流程设计 软件主程序流程图如图1所示。(1)系统初始化。当水表软件系统上电复位之后,进行系统初始化,初始化软件看门狗WDG,初始化TIM2设置为脉冲捕获中断,初始化TIM1设置为定时器。读取主控芯片EEPROM中的阿里云物联网平台连接需要的一些参数,如IP域名,端口等参数以及采集周期、脉冲配置、当前水表脉冲数。同时将PB_1,PB_2设置为输出引脚,默认为高电平,用于电机控制。(2)建立连接。通过向NB-IoT模块SIM7020发送AT连接指令,使用MQTT协议与阿里云物联网平台建立连接,向物联网云平台注册设备信息,建立连接。(3)数据采集。当有水流流过水表时,产生TIM2中断,完成水流量脉冲的计数,同时将采集到的脉冲数与当前EEPROM中存储的脉冲数进行累加,更新EEPROM中脉冲数据,防止断网或者数据发送失败时数据丢失。当TIM1定时器溢出,重新通过MQTT与物联网云平台建立连接,再次发送当前水表流量,成功之后进入低功耗睡眠,NB-IoT模块进入PSM模式。(4)数据接收。监听来自阿里云物联网平台的指令,当收到打开或者关闭指令时,驱动电机,对水流阀门进行关闭、打开操作。主控芯片STM8L151通过控制PB_1、long8-龙8(国际)唯一官方网站PB_2引脚电平的高低,来驱动电机正转、反转与停止。设PB_1、PB_2引脚的电平分别为PB1,PB2,高电平为1,低电平为0。电机的4种状态分别为:(a)当PB1=1,PB2=1时,电机停止;(b)当PB1=1,PB2=0时,电机正转;(c)当PB1=0,PB2=1时,电机反转;(d)当PB1=0,PB2=0时,电机减速。
图1软件主程序流程 4.2系统中心节点软件设计 系统的中心节点(汇节点)是系统软件设计的重要组成部分,将传感器模块采集的数据和信息进行接收、处理和传送;系统首先将初始化CC2530通讯芯片,查询是否建立好相应的网络,若建立好相应的网络系统,则将对数据进行接收并且将数据进行打包发送到内置中移动卡的GPRS模块当中。 5智能水表未来发展方向 从智能水表中系统硬件配置和网络化现状来看,智能水表朝着经济适用、数据共享的方向发展,进一步提升了智能水表的性能。在当前社会生产能力不断提升的前提下,智能水表作为网络技术发展的产物,最终会走向千家万户,朝着平民化的方向发展。因此,在智能水表发展过程中,需要不断开发其经济性和实用性的功能。但就目前而言,受到市场、资金、技术以及推广等因素的影响,传统水表已经应用范围比较广泛,成为人们的首选。单流束式水表整体结构比较简单,占用空间比较小,与其他水表相比,具有很高的性价比,并且重量很小。在当前生产工艺不断提升的前提下,实现了大规模的批量生产,质量合格率不断提升,成本不断降低,大大提高了产品的可靠性,延长了产品的寿命。并且初级计量元件传感器安装操作方式简单,数据采集精度很高,具有良好的工艺性,可以开发出高精度的基表。非磁敏式传感器技术水平比较高,质量和性能可以满足实际运行的基本要求。通过以上论述,智能水表的网络化提升了双方实时沟通的效率,读写卡的应用提升双方信息互动交流的效率,控制阀的应用,帮助智能水表远程控制。因此,管理部门需要不断引进先进的互联网技术,应用数据处理软件,建立完善的智能水表系统,进一步提升智能水表应用的广度和深度。随着当前水资源集约化利用程度不断提升,水资源利用数据不再是一个局部或者区域关注的问题,这就要求管理部门建立完善的水资源管理信息数据分享信息平台,采用标准化和模块化的处理软件,提升数据的标准化水平,满足水务管理多样化的需求,发挥管理软件的重要作用,实现水务管理的跨区域合作与交流。 结语 物联网时代着重体现人物相连,物联网水表通过其自身优势,将表具、用户、水务等相互连接起来,构建协和统一的体系。随着近年国家发改委、住建部印发《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》,提出的“一户一表”的改造理念,物联网智能水表的应用将会更加广泛;同时,随着大数据、云计算平台的出现,使用物联网智能水表实现对用户居民用水情况的实时监控,能够更好
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