KM01-05
Ta seria produktów to bezprzewodowe zdalne mierniki wody, które całkowicie oddzielają mechaniczną część od inteligentnego modułu i przesyłają zużycie wody za pośrednictwem Internetu NB \ Lora. Terminal zbiera informacje o liczbie wody, wysyła dane do pobliskiej stacji bazowej za pomocą wbudowanego modułu NB, przesuwa dane bezpośrednio do platformy IoT za pośrednictwem sieci komunikacyjnej NB-IOT, a na koniec platforma IoT przesuwa dane do platformy aplikacji Smart Water.33
Opis
1. Funkcje
● Koło ławicy wielofunkcyjnej.
● Rejestr typu mokrego, wysoka wrażliwość, pokrętło uwięzione w glicerynie zapewnia długoterminowe odczyt.
● Typ podziału, oddzielna konstrukcja uszczelniająca, łatwa do wymiany i utrzymania, odporna na wilgoć, IP68.
● Wymienna konstrukcja komory baterii.
● Przyjmij stabilną technologię transmisji sygnału internetowego NB \ LORA.
● Zbierz zużycie wody zgodnie z 1L, 10L, 100L.
● Materiał: żelazo, plastik, mosiądz, nierdzewne.
● Zastosowane z uszczelką ołowiową i osłoną przeciwpyłową.
● KLAMA KLAMA I EMC Klasa B \ O, E1.
2. Parametr elektroniczny
| DataComms | Prąd statyczny | Raport | Częstotliwość robocza | Przesyłana moc | Otrzymać wrażliwość |
| Lora | 20 μa | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-Lot | 10 μa | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23dBm | -131 1DBM |
3. Krzywa utraty głowy
4. Krzywa błędu dokładności
5. Wymiar instalacji
| Pozycja nr | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 300 | 345 |
| L | mm | 165 | 193 | 225 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
|
Połączenie Nitka
| D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
|
Waga
| Z związkami (kg) |
|
|
|
| bez związków (kg) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
6. Główny parametr techniczny
| Numer modelu | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 |
|
| ||||||||||
| Średnica nominalna (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Stosunek Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Szybkość przepływu przeciążenia (Q4) [m3/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Stałe natężenie przepływu (Q3) [m3/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Przejściowe natężenie przepływu (Q2) [m3/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimalne natężenie przepływu (Q1) [m3/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klasa dokładności | 2 | ||||||||||||||
| Maksymalny dopuszczalny błąd dla niższej strefy prędkości przepływu (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksymalny dopuszczalny błąd dla górnej strefy prędkości przepływu (MPEμ) | ± 2% dla wody o temperaturze ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Klasa temperatury | T30, T50 | ||||||||||||||
| Klasy ciśnienia wody | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Zajęcia ciśnienia | △ P63 | ||||||||||||||
| Wskazujący zakres [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rozdzielczość urządzenia wskazującego [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Klasy wrażliwości profilu przepływu | U10 D5 | ||||||||||||||
| Ograniczenie orientacji | Horyzontal | ||||||||||||||
W obliczu rosnącego globalnego niedoboru zasobów wodnych zarządzanie ochroną wody stało się kluczową kwestią dla rządów i regionów na cał...
Koszt instalacji ultradźwiękowych wodomierzy Wodomierze ultradźwiękowe różnią się od tradycyjnych wodomierzy mechanicznych pod w...
Tło zastosowań mechanicznych wodomierzy Wodomierze mechaniczne są szeroko stosowane w różnych systemach pomiaru zasobów wody. Dz...
Czy naprawdę warto zaopatrzyć się w wodomierz? W wielu regionach rachunki za wodę dla gospodarstw domowych są zazwyczaj zarządzane na ...
Wodomierze ultradźwiękowe szybko wyparły tradycyjne liczniki mechaniczne w nowoczesnych sieciach wodociągowych, cenione za brak ruc...
W dobie rozwoju inteligentnej wody technologia pomiaru przeszła od tradycyjnych mechanicznych konstrukcji wielostrumieniowych do wysoce w...