一种高防护性NB-IoT智能远传水表的制作方法

xiaoxiao6月前  87


本发明涉及水表,具体涉及一种高防护性nb-iot智能远传水表。


背景技术:

1、nb-iot智能远传水表是一种利用窄带物联网(nb-iot)技术的智能水表,旨在实现对水表数据的远程监测和管理。这种水表通常具有以下特点:远程监测和管理:nb-iot技术使水表能够实时传输数据到远程服务器,允许水务部门或用户通过手机应用或网络界面实时监测水表读数、水流量等信息,从而实现远程管理。低功耗和长续航:nb-iot技术具有低功耗的特点,使得智能水表可以长时间运行而不需要频繁更换电池或充电。远距离通信:nb-iot技术可以实现远距离通信,即使在较深的地下或远离城市中心的地区也能保持稳定的连接。

2、物联网技术使得水表能够连接到互联网,并与其他设备或系统进行通信。通过物联网技术,智能水表可以实现远程监测、远程控制和数据传输等功能。通信技术:智能水表需要使用一种可靠的通信技术将数据传输到远程服务器或用户设备。常用的通信技术包括蜂窝网络(如nb-iot)、wi-fi、蓝牙等。其中,nb-iot是一种低功耗广域网(lpwan)技术,特别适用于物联网设备,因为它能够提供较长的覆盖范围和较低的功耗。传感器技术:智能水表需要配备各种传感器来监测水流量、水压、温度等参数。这些传感器通常采用微电子技术,能够精确地感知和测量水流情况。数据分析与处理技术:智能水表会产生大量的数据,包括水流量、用水习惯、异常情况等。因此,数据分析与处理技术对于从这些数据中提取有用信息至关重要。机器学习、人工智能等技术可以用于数据分析,帮助识别异常情况、预测用水需求等。安全技术:智能水表涉及用户的用水数据,因此安全性是至关重要的。数据加密、身份验证、安全协议等技术可以用于保护数据的安全性,防止数据被恶意篡改或窃取。这些技术的结合使得智能水表能够实现远程监测、节水提醒、异常报警等功能,为用户提供更智能、更便捷的用水管理服务。

3、现有的nb-iot智能远传水表在长期的使用过程中,结构老化容易导致水汽进入计量单元或者物联网单元,导致设备发生故障或损坏,不利于长期稳定使用。

4、鉴于以上情况,为了克服上述技术问题,本发明设计了一种高防护性nb-iot智能远传水表,解决了上述技术问题。


技术实现思路

1、本发明要解决的技术问题是:现有的nb-iot智能远传水表在长期的使用过程中,结构老化容易导致水汽进入计量单元或者物联网单元,导致设备发生故障或损坏,不利于长期稳定使用。

2、为了实现上述的技术目的,本发明提供如下技术方案:

3、本发明提供的一种高防护性nb-iot智能远传水表,包括进水管、滤水网、壳体、出水管、nb-iot智能远传设备和计量机构;所述进水管安装在水管的中间,进水管被安装在水管的中间位置,其作用是引导水流进入水表。为了确保水质的清洁和稳定,进水管内部设置了滤水网,这个滤水网通常为筒状,可以有效地过滤水中的杂质和颗粒物,保护水表内部的设备不受损坏。壳体则安装在进水管的侧面,起到了保护水表内部设备的作用,同时提供了一个稳定的安装平台。出水管则被安装在壳体的另一侧,用于导出经过计量的水流。而nb-iot智能远传设备则位于壳体的上部分,它是整个系统的智能核心,负责采集、处理并传输流量、温度、信号强度等数据到中央管理系统。通过nb-iot技术,用户可以远程监控水表的运行情况,实现远程停水、充值等功能,极大地提高了水表的智能化程度和便捷性。最后,计量机构安装在壳体的内部,它是确保水表准确计量水流量的关键部件。计量机构通过水流带动叶轮的转速变化来进行水流量的计算,具有较高的计量精度和稳定性,可以满足不同场景下的用水需求。这种设计不仅保证了水表的准确计量,还为用户提供了可靠的用水管理服务。

4、所述壳体是高防护性nb-iot智能远传水表的重要组成部分,其设计精巧,包括进水流道、计量区、安装空腔、安装环和出水口。壳体的进水流道是水流进入水表的通道,其位置设定在壳体和进水管连接的部分。这种设置使得水流能够顺利进入水表内部,确保了水表正常运行所需的供水。其次,计量区位于壳体的中间部分,是水表的计量核心区域。在这个区域内,水流经过计量机构进行流量的准确计量,确保了水表测量的精确性和可靠性。安装空腔设置在计量区的上方,为水表内部设备提供了一个安装的空间。这个设计使得水表内部的设备能够得到良好的安装和固定,同时便于维护和检修。安装环安装在计量区和安装空腔之间,起到了连接和支撑的作用。这种设计保证了水表结构的稳固性和耐用性,能够在长期使用过程中保持稳定性。最后,出水口设置在安装环上方靠近出水管的一端。这个设计使得计量后的水流能够顺利流出水表,进入管道系统,为用户提供所需的用水服务。值得注意的是,进水流道倾斜向下设置,这有助于水流的顺畅流动,避免了水流因为阻力而产生堵塞或倒流等问题。同时,出水口的半径值设置为进水流道半径值的0.5倍,这样的设计保证了水流的均匀分布和稳定排放,进一步提高了水表的计量准确性和效率。

5、所述计量机构是高防护性nb-iot智能远传水表的核心部件,计量机构包括水表盒、连接轴、计量叶轮、密封圈和叶轮盒,这些组件共同工作,实现了水表的计量功能。首先,水表盒被安装在所述壳体的内部,作为计量机构的外壳。水表盒的设计旨在保护内部精密部件免受外界环境的影响,确保其长时间稳定运行。连接轴安装在水表盒的中间,是连接各个部件的关键组件。它承载着计量叶轮和密封圈,并通过外部水流的作用带动计量叶轮的旋转,从而实现水流量的计量。计量叶轮安装在连接轴的下方,是水表计量机构的核心部件。计量叶轮的转动速度与水流量成正比,通过测量叶轮的转速可以准确计算出水流的体积,实现对水流量的精确测量。密封圈安装在连接轴和计量叶轮的中间,起到密封作用。它防止水流从连接轴与计量叶轮之间的缝隙中泄漏,确保了水表的准确计量和稳定运行。最后,叶轮盒安装在壳体内的下部分,是计量机构的固定支撑。它提供了一个稳定的安装平台,使得计量叶轮能够稳固地工作,不受外部环境的影响。

6、所述水表盒包括密封外壳、固定环、调节转轮、安装柱和指针,这些组件相互配合,实现了水表的测量功能。首先,密封外壳被安装在壳体的内部,起到了保护内部精密部件的作用。密封外壳的设计使得水表内部不受外界环境的影响,保证了测量的准确性和稳定性。固定环安装在密封外壳的内底面,起到固定作用。它确保了内部部件的位置稳定,不会因为外部振动或冲击而移动或松动,保证了水表的长期稳定运行。调节转轮安装在密封外壳的内顶面,是水表盒的关键部件之一。调节转轮通过安装柱与指针相连,根据水流的大小调节指针的位置,从而实现对水流量的准确测量和显示。安装柱安装在调节转轮之间,起到连接作用。它确保了调节转轮的稳固连接,使其能够顺利地调节指针的位置,反映出水流量的变化。指针安装在密封外壳的上面,与调节转轮相连接。指针根据调节转轮的转动情况,指示出当前水流量的大小,为用户提供直观的流量信息。

7、所述连接轴包括连接柱、保护壳、安装销、星形齿和连接销;所述连接柱安装在水表盒的下方,所述保护壳安装在连接柱的下面,所述安装销安装在保护壳的内部,所述星形齿安装在连接柱的上方,星形齿用于加强连接轴的转动过程中的径向力矩,从而保证转动的稳定精确,所述连接销安装在星形齿的上方,连接销用于安装在连接柱上从而实现两者同轴转动。

8、所述计量叶轮包括套筒、叶轮片、配合销和转动扇环,套筒被安装在连接轴的下方,是计量叶轮的基础支撑,套筒的设计使得叶轮片能够稳固地安装在其侧面,为叶轮片提供了一个稳定的工作平台。叶轮片安装在套筒的侧面,是计量叶轮的关键组成部分。叶轮片的截面形状设置为梯形,其斜面顺时针设置,这种设计使得水流能够顺利地推动叶轮片的旋转,从而实现了对水流量的准确计量。配合销安装在套筒的内部,起到固定叶轮片的作用。配合销确保了叶轮片与套筒之间的连接稳固,不会因为水流的作用而松动或脱落。转动扇环安装在叶轮片的下方,与套筒之间设置为转动安装。转动扇环与套筒之间的转动安装保证了叶轮片能够自由地旋转,从而进一步稳定水流,保证套筒转动区域稳定,从而提供计量精度。

9、所述叶轮盒包括交换口、溢流口和储水槽,叶轮盒的侧面开设有2组交换口,每组交换口的数量设置为3个。这种设计使得水流能够顺利地进入叶轮盒内部,通过交换口进行流量的调节和分配,从而确保了水表系统的稳定运行。同时,溢流口被设置在叶轮盒的上方,其作用是在水流过大时,将多余的水流排出系统,避免水表因为水压过大而受损。溢流口的设置保证了水表系统的安全稳定运行,同时提高了水表的可靠性和耐用性。另外,储水槽间隔开设在溢流口的中间,起到储存多余水流的作用。储水槽的设计可以在水流过大时暂时存储多余的水流,待水流量减小时再释放出来,保持了水流的稳定性和连续性。2组所述交换口关于叶轮盒和中轴线所在面镜面设置,这种设置保证了水流能够均匀地进入叶轮盒内部,避免了水流不均匀而导致的计量不准确。

10、本发明的有益效果如下:

11、1.本发明通过设置计量机构,可以实现对日常用水进行更加准确的计量和监测,并保护了水表和电气单元不会被水流影响,这种保护性设计能够确保水表长时间稳定运行,减少因为水流冲击或水质问题而导致的水表故障和读数误差。不仅提高了计量的准确性,也增强了水表的稳定性和可靠性,为用户和水务管理部门提供了更加可靠的用水管理解决方案。

12、2.本发明通过对叶轮盒进行设计,使其保证了水流快速通过的同时,尽可能少的损失动力,以此保证出水端的水量稳定,设计储水槽来收集缓冲过渡水,防止其进一步损害腐蚀水表内部构件,对水表盒进行密封设计,在内部充入惰性气体以保证其长期稳定的运行,提高设备的使用寿命。


技术特征:

1.一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于,包括进水管(1)、滤水网(2)、壳体(3)、出水管(4)、nb-iot智能远传设备(5)和计量机构(6);所述进水管(1)安装在水管的中间,所述滤水网(2)安装在进水管(1)的内部,滤水网(2)为筒状,所述壳体(3)安装在进水管(1)的侧面,所述出水管(4)安装在壳体(3)的另一侧,所述nb-iot智能远传设备(5)安装在壳体(3)的上部分,所述nb-iot智能远传设备(5)采集并传输流量、温度、信号强度等数据到中央管理系统,并能实现远程停水、充值等功能;所述计量设备安装在壳体(3)的内部,计量设备通过水流带动叶轮转速的不同从而对水流量进行计算。

2.根据权利要求1所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述壳体(3)包括进水流道(31)、计量区(32)、安装空腔(33)、安装环(34)和出水口(35);所述进水流道(31)开设在壳体(3)和进水管(1)连接的部分,所述计量区(32)设置在壳体(3)的中间部分,所述安装空腔(33)设置在计量区(32)的上方,所述安装环(34)安装在计量区(32)和安装空腔(33)之间,所述出水口(35)设置在安装环(34)上方靠近出水管(4)的一端。

3.根据权利要求2所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述进水流道(31)倾斜向下设置,所述出水口(35)的半径值设置为进水流道(31)半径值的0.4-0.6倍。

4.根据权利要求1所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述计量机构(6)包括水表盒(61)、连接轴(62)、计量叶轮(63)、密封圈(64)和叶轮盒(65);所述水表盒(61)安装在所述壳体(3)的内部,所述连接轴(62)安装在水表盒(61)的中间,所述计量叶轮(63)安装在连接轴(62)的下方,所述密封圈(64)安装在连接轴(62)和计量叶轮(63)的中间,所述叶轮盒(65)安装在壳体(3)内的下部分。

5.根据权利要求4所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述水表盒(61)包括密封外壳(611)、固定环(612)、调节转轮(613)、安装柱(614)和指针(615);所述密封外壳(611)安装在壳体(3)的内部,所述固定环(612)安装在密封外壳(611)的内底面,所述调节转轮(613)安装在内顶面,所述安装柱(614)安装在调节转轮(613)之间,所述指针(615)安装在密封外壳(611)的上面,且与调节转轮(613)相连接。

6.根据权利要求4所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述连接轴(62)包括连接柱(621)、保护壳(622)、安装销(623)、星形齿(624)和连接销(625);所述连接柱(621)安装在水表盒(61)的下方,所述保护壳(622)安装在连接柱(621)的下面,所述安装销(623)安装在保护壳(622)的内部,所述星形齿(624)安装在连接柱(621)的上方,所述连接销(625)安装在星形齿(624)的上方。

7.根据权利要求4所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述计量叶轮(63)包括套筒(631)、叶轮片(632)、配合销(633)和转动扇环(634);所述套筒(631)安装在连接轴(62)的下方,所述叶轮片(632)安装在套筒(631)的侧面,所述配合销(633)安装在套筒(631)的内部,所述转动扇环(634)安装在叶轮片(632)的下方。

8.根据权利要求7所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述叶轮片(632)的截面形状设置为梯形,其斜面顺时针设置,所述转动扇环(634)和套筒(631)之间设置为转动安装。

9.根据权利要求4所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:所述叶轮盒(65)包括交换口(651)、溢流口(652)和储水槽(653),所述叶轮盒(65)的侧面开设有2组交换口(651),每组交换口(651)的数量设置为2-4个,所述溢流口(652)开设在叶轮盒(65)的上面,所述储水槽(653)间隔开设在溢流口(652)的中间。

10.根据权利要求9所述的一种高防护性nb-iot智能远传水表,其特征在于:2组所述交换口(651)关于叶轮盒(65)和中轴线所在面镜面设置,所述交换口(651)和溢流口(652)斜向开设,且倾斜方向一致。


技术总结
本发明涉及水表技术领域,具体涉及一种高防护性NB‑IoT智能远传水表,包括进水管、滤水网、壳体、出水管、NB‑IoT智能远传设备和计量机构;所述进水管安装在水管的中间,所述滤水网安装在进水管的内部,滤水网为筒状,所述壳体安装在进水管的侧面,所述出水管安装在壳体的另一侧,所述物料网设备安装在壳体的上部分,所述物料网设备采集并传输流量、温度、信号强度等数据到中央管理系统,并能实现远程停水、充值等功能;所述计量设备安装在壳体的内部,计量设备通过水流带动叶轮转速的不同从而对水流量进行计算。

技术研发人员:罗暄
受保护的技术使用者:武汉汉水智联制造有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/9/23

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