Изобретение, в общем, относится к области измерительной техники, а в частности к измерительным приборам для определения числа оборотов первичного чувствительного элемента, вращающегося под действием потока протекающей жидкости. Данное техническое решение может быть использовано для измерения объема холодной и горячей воды в частном и промышленном использовании. Комплекс учета потребления жидкости, состоящий из электронного счетчика потребления жидкости как средства измерения и дополнительных периферийных блоков, может использоваться как самостоятельная система учета и передачи данных, так и совместно с автоматизированными системами учета ресурсных организаций путем установки периферийного блока нужного интерфейса связи и при необходимости исполнения закрытых и открытых протоколов связи, реализованных в съемных периферийных блоках.
Известен счетчик воды Пульсар IoT с радиовыходом LoRa и RS-485 (Источник в сети интернет: https://www.youtube.com/watch?v=WX_dZ9LhDqo). Счетчик комплектуется специальным модулем, который способен отправлять данные на большие расстояния. Это позволяет считывать показания без непосредственного доступа к прибору учета. Передача данных осуществляется на радиочастоте 433,92 МГц.
Основными недостатками счетчика воды Пульсар IoT с радиовыходом LoRa и RS-485 являются механическая часть измерения расхода воды, что не позволяет достичь высокой точности измерения и соответствие классу измерения С, а подсчет расхода воды в электронном модуле передачи происходит оптическими средствами с механической части, что снижает точность учитываемых данных, отсутствует возможность смены модуля учета и передачи силами потребителя или обслуживающей организации, нет вариантов исполнения с другими средствами передачи данных.
Известен «Электронный тахометрический счетчик для учета расхода жидкости и газа с дистанционной передачей результатов измерений по радиоканалу» (Патент РФ 2699260) Электронный тахометрический счетчик для учета расхода жидкости, выполненный с возможностью передачи результатов измерений по модулю связи, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, в котором расположены первичный чувствительный элемент, установленный на оси в полости корпуса и выполненный с возможностью вращения под действием потока протекающей воды; электронный счетный механизм, который располагается под крышкой верхней и на основании, выполненный с возможностью измерения вращения первичного чувствительного элемента в обоих направлениях при помощи двух датчиков Холла; жидкокристаллический индикатор, размещенный на электронном счетном механизме и под верхней крышкой, выполненный с возможностью отображения измеренного значения объема жидкости, определенного электронным счетным механизмом; источник электропитания, расположенный на электронном счетном механизме; два измерительных преобразователя магнитного поля, выходы которых подключены к двум раздельным входам аналогово-цифрового преобразователя электронного счетного механизма, выполненные с возможностью осуществления детекции вращения первичного чувствительного элемента в двух направлениях и расположенные на нижней части электронного счетного механизма; модуль связи, расположенный на электронном счетном механизме и выполненный с возможностью передачи данных о потреблении жидкости на принимающее устройство.
Основными недостатками электронного тахометрического счетчика для учета расхода жидкости и газа с дистанционной передачей результатов измерений по радиоканалу является отсутствие возможности замены не годных элементов питания в течение действующего межповерочного интервала без нарушения целостности средства измерения и, как следствие, обязательного снятия счетчика для проведения поверки в поверочной лаборатории, нет возможности оперативной смены электронного модуля связи для обеспечения передачи данных другими видами связи, нет возможности расширения эксплуатационно-технического функционала.
Известно «Устройство сбора и передачи данных» (Патент РФ 204931). Устройство сбора и передачи данных, содержащее модуль центрального процессора управления (ЦПУ), соединенный с модулем питания и интерфейсов (ПИ), при этом модуль ЦПУ и модуль ПИ установлены в единый корпус, модуль ЦПУ содержит центральный процессор (ЦП), с которым соединены блок энергонезависимой памяти (FLASH), блок часов реального времени (RTC), преобразователь сигналов интерфейса RS-485, преобразователь сигналов интерфейса RS-232, преобразователь сигналов интерфейса USB, соединенный с разъемом USB, узел индикации входных дискретных сигналов и модуль интерфейса с радиоканалами (ИР), а модуль ПИ содержит вход интерфейса RS-485, соединенный с преобразователем сигналов интерфейса RS-485, вход интерфейса RS-232, соединенный с преобразователем сигналов интерфейса RS- 232, узел ввода дискретных сигналов, соединенный с ЦП, а также блок питания, имеющий встроенный преобразователь напряжения переменного тока в постоянный, отличающееся тем, что модуль ИР выполнен с возможностью передачи данных посредством беспроводного нелицензируемого субгигагерцового радиоканала связи LoRa и с возможностью предварительной обработки данных перед их передачей по каналу связи LoRaWan, при этом модуль ЦПУ дополнительно содержит модуль релейного выхода, подключенный к ЦП, а модуль ПИ дополнительно содержит модуль GSM/GPRS со встроенным узлом GPS/ГЛОНАСС, соединенным с блоком RTC и ЦП, релейный выход, соединенный с модулем релейного выхода и импульсный вход, соединенный с ЦП.
Основными недостатками устройства сбора и передачи данных является то, что устройство не является средством измерения и не является самодостаточным прибором для учета ресурсов. Данное устройство является только средством учета и передачи данных подключаемым проводным способом к внешним приборам учета (средствам измерения) и не имеет сменных модулей для расширения функциональных возможностей.
Наиболее близким аналогом выбран счетчик воды Квартирный счетчик воды Истаметр М - это тахометрический счетчик патронного типа с многоструйной крыльчаткой и роликовым счетным механизмом, полностью отделенном от воды (сухоход). (Источник в сети интернет: https://www.ista.com/ru/produkcija/schetchiki-vody/). Счетчик может быть оборудован дополнительными сменными модулями различного типа для применения в системах дистанционного считывания показаний. Модули устанавливаются на любой счетчик Домаква М или Истаметр М вместо декоративной крышки, которая в базовой комплектации закрывает счетный механизм. Для фиксации модуля на счетчике предусмотрено пломбировочное кольцо. Это кольцо полностью закрывает модуль и фиксируется на корпусе счетчика одноразовыми защелками. После фиксации пломбировочного кольца модуль и механическая часть счетчика становятся единым целым. При попытке снять модуль, пломбировочное кольцо разрушается. Если модуль отделен от счетного механизма, то в памяти модуля фиксируется ошибка, которая передается в программу считывания или на портал при очередном считывании данных. Все модули имеют автономное питание от встроенной батареи, срок службы которой не менее 10 лет. Типы модулей для дистанционного считывания данных: модуль с выходом M-Bus, радиомодуль с частотой 868,9 МГц для применения счетчика в системах радиосбора данных.
Основными недостатками счетчик воды Истаметр М со сменными модулями являются механическая часть учета расхода воды, что не позволяет достичь высокой точности измерения и соответствие классу измерения С, а также ввиду отсутствия электронного экрана отсутствует отображения дополнительных информации, подсчет расхода воды на электронном модуле передачи происходит оптическими средствами, что снижает точность передаваемых данных, отсутствует интерфейс связи между счетчиком и сменными модулями, отсутствуют сменные модули позволяющие обеспечить дополнительные вычислительные возможности счетчика, например, за счет установки внешнего микроконтроллера.
Техническая проблема заключается в необходимости создания комплекса для устранения недостатков технических решений, известных из уровня техники, а также разработки унификации интерфейса подключения периферийных сменных блоков для средств измерения и добавления функциональных возможностей приборам учета с целью обеспечения легкости установки или замены периферийных сменных блоков, устранение недостатка ограниченного срока службы встроенного элемента питания, двусторонний обмен информации сменных блоков и средства измерения, повышения точности измерения за счет электронной компонентной базы основного блока прибора учета и повышения точности передаваемых данных за счет передачи измеренных данных именно средством измерения, а не полученных косвенным путем с механических частей средствам измерения в виде устройства сбора и передачи данных, использующего собственную систему обработки данных, где неизбежны расхождения.
Технический результат заключается в повышении эффективности комплексной задачи по подсчету ресурсов и передачи данных для их учета и анализа при эксплуатации приборов учета расхода воды и систем автоматизации передачи данных, а именно повышение точности измерения и передачи данных, возможности учета/оплаты только за горячую воду, поставленную «по факту», благодаря встроенному термометру, объединение средства измерения и средства передачи в единый комплекс при унификации интерфейса двустороннего взаимодействия и возможностью легкой смены периферийных блоков с целью расширения функциональных возможностей и продления периода эксплуатации без необходимости нарушения механической целостности средства измерения.
Поставленная техническая проблема решается тем, что в комплексе учета потребления жидкости, состоящем из счетчика учета расхода жидкости и сменного периферийного блока; счетчик учета расхода жидкости, состоит из металлической части подключения к трубопроводу и основного электронного блока, выполненного с возможность подключения сменного периферийного блока, основной электронный блок включает в себя электронную плату учета, основной элемент питания, многострочный экран, корпус с системой крепления в виде разъемной колодки с выводами питания, и интерфейса передачи данных для двустороннего взаимодействия с периферийным блоком, согласно заявляемому техническому решению, сменный периферийный блок состоит из корпуса, ответной части системы крепления, электронной платы и элемента питания, подключение периферийного блока в составе комплекса выполнено без необходимости нарушения механической целостности счетчика учета расхода жидкости, в счетчике учета расхода жидкости и периферийном блоке реализован цифровой интерфейс передачи данных, периферийный блок выполнен в виде сменного блока с дополнительным элементом питания с возможностью замены элемента питания без необходимости нарушения механической целостности счетчика учета расхода жидкости.
В некоторых вариантах исполнения корпус основного электронного блока, крепление и корпус сменного периферийного блока выполнены из пластика.
Подключение периферийного блока в составе комплекса выполнено в виде подпружиненных контактов для передачи данных и питания.
Крепление периферийного блока к основному электронного блоку счетчика учета выполнено в виде пластиковых направляющих для слайдерного типа соединения.
Крепление периферийного блока к основному электронного блоку счетчика учета выполнено с использованием магнитов.
По каналам связи передаются показатели расхода жидкости, подсчитанные проходящим поверку электронным средством измерения утвержденного типа, без косвенных преобразований.
На многострочный экран обеспечивается вывод дополнительной информации, полученной по цифровому интерфейсу передачи данных от сменного периферийного блока.
Периферийный блок выполнен в виде сменного блока передачи данных по одному или нескольким различным проводным (RS-232, RS-485, UART, USB) и беспроводным каналам связи (Wi-Fi, LoRaWan, BLE, ZigBee, NB-IoT, GSM/GPRS).
Периферийный блок выполнен в виде сменного блока микроконтроллера.
Периферийный блок в составе комплекса выполнен в виде сменного блока передачи данных, совмещенного со сменным элементом питания, служащим как средство передачи данных, так и дополнительным блоком питания для основного электронного блока.
Периферийный блок в составе комплекса выполнен в виде сменного блока, одновременно включающим в свой состав средства передачи данных, дополнительный сменный элемент питания и блок с дополнительным микроконтроллером.
В том числе, для обеспечения части поставленной технической задачи по увеличения точности передаваемых данных расхода, передача подсчитанных показателей расхода жидкости происходит именно на проходящем поверку электронном средстве измерения утвержденного типа, что реализовано за счет двустороннего информационно-логического взаимодействия счетчика учета и периферийного блока.
Одновременно многострочный электронный экран позволяет выводить различную информацию с подключаемого периферийного блока:
- объем потребленной воды;
- единицы измерения индицируемых величин;
- текущие дату и время;
- температуру протекающей воды;
- мгновенный расход протекающей воды;
- напряжение питания;
- уровень заряда батарей основной и дополнительной;
- обнаружение попыток несанкционированного доступа к устройству, включая вскрытие корпуса и попытки воздействия внешним магнитным полем;
- тип используемой связи передачи данных;
- уровень сигнала беспроводной сети передачи данных.
- информация по статусу передачи данных;
- отображения информации из профиля пользователя;
- сумма израсходованной воды за период времени;
- и другую с учетом унификации интерфейса и протокола передачи данных от периферийного блока с основным блоком счетчика учета.
Заявляемое устройство поясняется чертежами: фиг. 1 - чертеж общего вида комплекса учета потребления жидкости и комплекта сменных периферийных блоков, фиг. 2 - чертеж полного состава варианта исполнения комплекса, фиг. 3 - чертеж состава варианта исполнения периферийного блока, фиг. 4 - чертеж системы крепления комплекса, фиг. 5 - чертеж варианта исполнения комплекса со снятым периферийным блоком, фиг. 6 - чертеж варианта исполнения комплекса в сборе.
1 - счетчик учета расхода жидкости, 2 - основной электронный блок счетчика, 3 - электронная плата учета счетчика, 4 - основной элемент питания счетчика, 5 - многостраничный экран, 6 - проливная часть, 7 -система крепления, 8 - периферийный блок, 9 - электронная плата периферийного блока, 10 - элемент питания периферийного блока.
Комплекс учета потребления жидкости (фиг. 1) представляет собой поверяемое как средство измерения счетчик учета расхода жидкости и комплект различных вариантов исполнения периферийных сменных блоков с возможностью смены периферийных блоков без нарушения целостности средства измерения.
Комплекс состоит (фиг. 2) из: поверяемого как средство измерения счетчика учета расхода жидкости 1, состоящего в свою очередь из проливной части 6 с подключением к трубопроводу и основного электронного блока 2 с возможность подключения сменных периферийных блоков 8 из состава комплекса. Основной электронный блок 2 включает в себя электронную плату учета счетчика 3, основной элемент питания 4, многострочный экран 5, унифицированную систему крепления 7 в виде разъемной колодки с выводами питания и интерфейса передачи данных для различных вариантов исполнения периферийных сменных блоков 8.
Сменный периферийный блок 8 (фиг. 3) в общем случае состоит из ответной части унифицированной системы крепления 7, электронной платы периферийного блока 9 и элемента питания периферийного блока, служащего в том числе дополнительным элементом питания основного электронного блока 2.
При этом унификация конструктивных элементов (фиг. 4) разъемного подключения системы крепления 7 периферийных блоков 8 и унификация интерфейса взаимодействия позволят обеспечить большой ассортимент периферийных модулей без изменения электронной начинки и программного обеспечения самого прибора учета как средства измерения, что не повлечет за собой дополнительных поверок, сертификаций и лабораторных исследований.
1. В некоторых вариантах реализации комплекса разъемная система крепления 7 периферийных блоков в составе комплекса выполнена для передачи данных и питания в виде подпружиненных контактов и слайдерного типа крепления сменного блока 8 к основному блоку 2 счетчика учета расхода жидкости 1.
2. В некоторых вариантах реализации комплекса разъемное подключение 7 периферийных блоков в составе комплекса для передачи данных и питания в виде подпружиненных контактов и магнитного типа крепления периферийного блока 8 к основному электронному блоку 2 счетчика учета расхода жидкости 1.
Унификация периферийных блоков 8 достигается (путем реализации в системе крепления 7) выводом из основного блока контактов подключения внешнего питания и интерфейса передачи данных и межпроцессорного взаимодействия.
Вывод контактов внешнего питания позволяет за счет дополнительных элементов питания периферийного блока 10 продлить срок эксплуатации счетчика 1 без необходимости его разбора и снятия, так как не нарушается целостность средства измерения, до максимального срока службы прибора учета, без ограничений по энергопотреблению.
Вывод контактов интерфейса передачи данных в системе крепления 7 и обеспечения межпроцессорного взаимодействия позволяет унифицировать аппаратно-программный интерфейс и протокол информационно-логического взаимодействия между основным электронным блоком 2 средства измерения и периферийными блоками 8.
1. В некоторых вариантах реализации комплекса периферийные блоки 8 выполнены в виде сменного блока дополнительного питания - сменный периферийный блок 8 с внешним дополнительным элементом питания 10 позволяет продлить срок эксплуатации счетчика без ограничений по энергопотреблению, без необходимости нарушения механической целостности счетчик 1 для замены элемента питания.
2. В некоторых вариантах реализации комплекса периферийные блоки 8 выполнены в виде сменного блока передачи данных - дополнительные сменные периферийные блоки 8 с модулем связи, могут обеспечить расширение функционала передачи данных по различным проводным (RS-232, RS-485, UART, USB и др.) и беспроводным каналам связи (Wi-Fi, LoRaWan, BLE, ZigBee, NB-IoT, GSM/GPRS и др.) за счет установки в периферийный блок 8 электронной платы 9 с модулем связи.
3. В некоторых вариантах реализации комплекса периферийные блоки 8 выполнены в виде сменного блока внешнего микроконтроллера - блок с дополнительным микроконтроллером на электронной плате 9 позволяет обеспечить расширение функционала счетчика 1 с разделением математической нагрузки при межпроцессорном взаимодействии внутренней электронной платой 3 счетчика с электронной платой 9 внешнего сменного периферийного блока 8.
4. В некоторых вариантах реализации комплекса за счет унификации конструктивных и аппаратно-программных подходов при разработке комплекса учета осуществляется возможность совмещения функционала периферийных блоков 8, периферийные блоки 8 выполнены в виде сменного блока одновременно, включающим в свой состав электронную плату 9 в виде модуля передачи данных, дополнительный сменный элемент питания 10.
5. В некоторых вариантах реализации комплекса за счет унификации конструктивных и аппаратно-программных подходов при разработке комплекса учета осуществляется возможность совмещения функционала периферийных блоков 8, периферийные блоки 8 выполнены в виде сменного блока одновременно включающим в свой состав дополнительный сменный элемент питания 10 и электронную плату 9 с установленным модулем связи дополнительный микроконтроллер, обеспечивающим расширение функционала прибора учета с разделением математической нагрузки при межпроцессорном взаимодействии внутренней электронной платы 3 с электронной платой 9 внешнего периферийного блока 8.
Заявленный комплекс учета потребления жидкости (фиг. 1) функционирует за счет размещения поверяемого как средство измерения счетчика учета расхода жидкости 1 на трубопроводе и обеспечивает учет за счет использования электронной компонентной базы в основном блоке 2 прибора учета повышение точности измеренных показателей. Устройство в таком виде функционирует автономно и отображает данные учета на многостраничном экране 5. В место системы крепления 7 внешних периферийных блоков 8 при их отсутствии может быть установлена пластиковая заглушка.
Благодаря обеспечению независимой работы основного электронного блока 2 в составе поверяемого как средство измерения счетчика учета расхода жидкости 1 и наличию системы крепления 7 к счетчику может быть подключен один из вариантов внешних периферийных блоков 8 без нарушения целостности средства измерения.
Для расширения функциональных возможностей счетчика 1 не останавливая его работу и не производя демонтажа или нарушения целостности в место системы крепления 7 производится установка сменного периферийного блока 8 (фиг. 5) в соответствии с поставленной задачей и возможными требованиями управляющей или ресурсоснабжающей организации.
Представленный комплекс учета (фиг.1) может обеспечивать по различным проводным (RS-232, RS-485, UART, USB и др.) и беспроводным каналам связи (Wi-Fi, LoRaWan, BLE, ZigBee, NB-IoT, GSM/GPRS и др.) за счет смены периферийных блоков 8 и соответствующей реализации модуля связи на электронной плате 9 сменного модуля.
Благодаря реализации в системе крепления 7 унифицированных разъемной колодки с подпружиненными контактами замену периферийных блоков может производить пользователь, не имеющий специальных знаний и навыков без привлечения специалистов обслуживающей организации.
Для повышения точности передаваемых данных и их однозначного соответствие измеренным показателям, в системе крепления 7 предусмотрен выводы для обеспечения информационно-логического взаимодействия между основным электронным блоком 2 и периферийным блоком 8, что позволяет отправлять измеренные данные именно средством измерения, а не полученных косвенным путем с механических частей средств измерения.
После установки на счетчик 1 периферийного блока 8 (фиг. 6) на основной электронный блок 2 поступает информация о варианте исполнения подключенного и версии периферийного блока 8, что отображается на экране устройства 5.
При наличии элемента питания 10 в сменном периферийном блоке 8 питание основного электронного блока 2 средства измерения переключается на питание от внешнего блока 8, для экономии расхода элемента питания 4 внутри основного блока счетчика.
Был собран прототип на основе корпуса и крепления, выполненных по технологии 3D печати методом послойного наплавления (англ. fused deposition modeling, FDM), в качестве основного электронного блока прибора учета собран прототип платы с измерением протока воды путем анализа магнитного поля, создаваемого крыльчаткой, установленной в проливной части, для периферийного блока также было изготовлено несколько вариантов корпуса, обеспечивающих крепление путем соединения выступов на корпусе и задвигание сменного блока на основной (слайдерный тип крепления). В качестве прототипа электронный базы сменного блока передачи данных был использован контроллер WiFi и интерфейс UART для информационно-логического взаимодействия между основным и сменным блоком. Применение при разработке представленного комплекса унифицированного подхода, использующегося при функционировании прибора учета, а также простота установки или замены внешних периферийных блоков без нарушения целостности средства измерения показало повышение эффективности эксплуатации прибора учета.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система сбора данных с приборов учета энергоресурсов | 2024 |
|
RU2832480C1 |
Устройство учета электрической энергии | 2022 |
|
RU2802403C1 |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЙ | 2018 |
|
RU2695451C1 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ УЧЕТА РАСХОДА ЖИДКОСТИ И ГАЗА С ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО РАДИОКАНАЛУ | 2018 |
|
RU2699260C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УЧЕТА ГАЗА, ПОСТАВЛЯЕМОГО НА АГНКС | 2016 |
|
RU2623833C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 2003 |
|
RU2251117C2 |
ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 2024 |
|
RU2822866C1 |
УСТРОЙСТВО СБОРА, ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2011 |
|
RU2449346C1 |
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КОТЕЛЬНОЙ | 2017 |
|
RU2656670C1 |
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОМ И СТАРТОВОМ КОМПЛЕКСАХ | 2015 |
|
RU2604362C1 |
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к измерительным приборам для определения числа оборотов первичного чувствительного элемента, вращающегося под действием потока протекающей жидкости. Комплекс учёта потребления жидкости состоит из электронного счетчика потребления жидкости как средства измерения и дополнительных периферийных блоков, может использоваться как самостоятельная система учёта и передачи данных, так и совместно с автоматизированными системами учёта ресурсных организаций путем установки периферийного блока нужного интерфейса связи и при необходимости исполнения закрытых и открытых протоколов связи, реализованных в съёмных периферийных блоках. Комплекс учёта потребления жидкости состоит из счетчика учёта расхода жидкости и сменного периферийного блока; счетчик учёта расхода жидкости состоит из металлической части подключения к трубопроводу и основного электронного блока, выполненного с возможностью подключения сменного периферийного блока, основной электронный блок включает в себя электронную плату учёта, основной элемент питания, многострочный экран, корпус с системой крепления в виде разъёмной колодки с выводами питания, и интерфейса передачи данных для двустороннего взаимодействия с периферийным блоком, согласно заявляемому техническому решению сменный периферийный блок состоит из корпуса, ответной части системы крепления, электронной платы и элемента питания, подключение периферийного блока в составе комплекса выполнено без необходимости нарушения механической целостности счётчика учёта расхода жидкости, в счётчике учёта расхода жидкости и периферийном блоке реализован цифровой интерфейс передачи данных, периферийный блок выполнен в виде сменного блока с дополнительным элементом питания с возможностью замены элемента питания без необходимости нарушения механической целостности счётчика учёта расхода жидкости. Технический результат - повышение точности измерения и передачи данных, объединение средства измерения и средства передачи в единый комплекс при унификации интерфейса двустороннего взаимодействия и с возможностью лёгкой смены периферийных блоков с целью расширения функциональных возможностей и продления периода эксплуатации без необходимости нарушения механической целостности средства измерения. 7 з.п. ф-лы, 6 ил.
1. Комплекс учёта потребления жидкости, состоящий из счётчика учёта расхода жидкости и сменного периферийного блока; счётчик учёта расхода жидкости состоит из металлической части подключения к трубопроводу и основного электронного блока, выполненного с возможностью подключения сменного периферийного блока, основной электронный блок включает в себя электронную плату учёта, основной элемент питания, многострочный экран, корпус с системой крепления в виде разъёмной колодки с выводами питания, и интерфейса передачи данных для двустороннего взаимодействия с периферийным блоком, отличающийся тем, что сменный периферийный блок состоит из корпуса, ответной части системы крепления, электронной платы и элемента питания, подключение периферийного блока в составе комплекса выполнено без необходимости нарушения механической целостности счётчика учёта расхода жидкости, в счётчике учёта расхода жидкости и периферийном блоке реализован цифровой интерфейс передачи данных, периферийный блок выполнен в виде сменного блока с дополнительным элементом питания с возможностью замены элемента питания без необходимости нарушения механической целостности счётчика учёта расхода жидкости, подключение периферийного блока выполнено в виде подпружиненных контактов для передачи данных и питания, крепление сменного периферийного блока к основному блоку выполнено в виде пластиковых направляющих для слайдерного типа соединения или с использованием магнитов.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус основного электронного блока, крепление и корпус сменного периферийного блока выполнены из пластика.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по каналам связи передаются показатели расхода жидкости, подсчитанные проходящим поверку электронным средством измерения утверждённого типа, без косвенных преобразований.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на многострочный экран обеспечивается вывод дополнительной информации, полученной по цифровому интерфейсу передачи данных от сменного периферийного блока.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что периферийный блок выполнен в виде сменного блока передачи данных по одному или нескольким различным проводным (RS-232, RS-485, UART, USB) и беспроводным каналам связи (Wi-Fi, LoRaWan, BLE, ZigBee, NB-IoT, GSM/GPRS).
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что периферийный блок выполнен в виде сменного блока микроконтроллера.
7. Устройство по пп.1 и 5, отличающееся тем, что периферийный блок в составе комплекса выполнен в виде сменного блока передачи данных, совмещённого со сменным элементом питания, служащим как средство передачи данных, так и дополнительным блоком питания для основного электронного блока.
8. Устройство по пп.1, 5 и 6, отличающееся тем, что периферийный блок в составе комплекса выполнен в виде сменного блока, одновременно включающего в свой состав средства передачи данных, дополнительный сменный элемент питания и блок с дополнительным микроконтроллером.
CN 207832271 U, 07.09.2018 | |||
CN 209783671 U, 13.12.2019 | |||
CN 209342177 U, 03.09.2019 | |||
CN 111537035 A, 4.08.2020 | |||
JP 6489341 B1, 27.03.2019. |
Авторы
Даты
2025-05-30—Публикация
2024-09-23—Подача