電磁遠傳水表在小區(qū)應用中的性能優(yōu)勢是什么?
點擊次數:2390 更新時間:2018-09-13
電磁遠傳水表的選型問題是這些年隨著自來水公司分區(qū)計量體系的推進工作表務工作面臨的一個新問題。很少有專門針對校核表選型適用性的對比數據和試驗??偟膩碚f,電磁遠傳水表的選型主要有以下幾個核心問題:
首先,系統壽命的統一性,穩(wěn)定性問題
其次,夜間小流量數據的精度與顆粒度問題
一、電磁遠傳水表系統壽命的統一性,穩(wěn)定性問題
自來水公司按照分區(qū)計量建設的要求,按照3級分區(qū)建立宏觀DMA系統,其主要目的是首先幫助水司明確水的去向,從而評估管網的運行狀況。 其次幫助水司建立起完善的企業(yè)管理和績效考核指標。再次,可以用于管網撿漏分析,指導撿漏工作的方向,從而降低產銷差??梢岳斫鉃檫吔绫淼陌惭b主要達成前兩個管理目的,而校核表的安裝為各分公司負責人,目標責任制的責任人提供一個方法從居民小區(qū)管控漏失率的方案。邊界表的主要職能在指明方向,下達相應可達成的目標,而校核表的職能是達成目標。兩者是相輔相成的互為依托的統一系統。統一的系統硬件應該具有統一的壽命期,反之則整體系統的壽命會受到短壽命硬件的制約。
*,邊界表一般都采用壽命較長的電磁流量計,其使用壽命可達10年以上。而目前普遍在校核表上采用機械水表,由于磨損的原因在精度可接受范圍內的使用壽命僅有2年。如果采用這樣的搭配不難預見,在不久后的將來系統的效率將會逐漸降低,下達產銷差任務的決策數據是穩(wěn)定的,而執(zhí)行降低產銷差任務的使用數據精度與穩(wěn)定性不斷下降,可能造成目標責任人在完成目標時困難重重。而自來水公司需要不斷投資更換電磁遠傳水表,產生更加昂貴的維護成本。故而,從系統壽命的統一性角度我們建議邊界表的選型和校核表的選型采取壽命一致的電磁流量計或電磁水表。
二、電磁遠傳水表夜間小流量數據的精度與顆粒度問題
那么從夜間小流量數據的精度與顆粒度問題方面,安裝的校核表又會遇到哪些挑戰(zhàn)呢?首先,夜間小流量分析要求儀器測量一個夜間小瞬時流量,并根據此數據進行決策。那么數據的精度與顆粒度則會直接影響決策的可信賴程度。目前,使用機械水表配脈沖遠傳在測量夜間小流量的工況中主要面臨以下幾個挑戰(zhàn)。
1)機械水表始動流量與夜間小流量的矛盾。水表的小流量和分界流量與始動流量關系十分密切,一般規(guī)律倘若始動流量不好,小流量和分界流量就會達不到標準規(guī)定范圍值(或者說超標),特別是小流量點更加明顯。反過來也有這樣情況,始動流量雖然達標了,但小流量還會超標,因為始動流量不計量,小流量有明確的計量誤差限<正負5%>。根據機械水表計量的特點Q1以下流量運行時,有流量沒有精度的特點。當我們關注夜間小流量這個值而又使用機械水表作為測量儀器時,對校核表的Q1值要做一定的了解。Q1過大的水表不適宜作為校核表使用。而電磁流量計/電磁水表的小流量計量可以很好地解決這一問題。
2)電磁遠傳水表數據的顆粒度問題。機械水表安裝脈沖遠傳設備按照機械水表末尾走字翻動觸發(fā)的(即1立方米)。當每5分鐘采集的累積量未達到1立方米時,由于水表的走字沒有變化,從遠傳設備傳回系統的數字將為0值。真實瞬時流量確可達到12m3/h。換而言之,當管道內的瞬時流量在12m3/h以下的情況時,系統錄得的夜間小流量有可能返回“0”值,如果按照系統數據進行分析,將會直接影響分析的精度,導致判斷失效或者不夠。而電磁遠傳水表直接測量瞬時水量解決了顆粒度的問題。
首先,系統壽命的統一性,穩(wěn)定性問題
其次,夜間小流量數據的精度與顆粒度問題
一、電磁遠傳水表系統壽命的統一性,穩(wěn)定性問題
自來水公司按照分區(qū)計量建設的要求,按照3級分區(qū)建立宏觀DMA系統,其主要目的是首先幫助水司明確水的去向,從而評估管網的運行狀況。 其次幫助水司建立起完善的企業(yè)管理和績效考核指標。再次,可以用于管網撿漏分析,指導撿漏工作的方向,從而降低產銷差??梢岳斫鉃檫吔绫淼陌惭b主要達成前兩個管理目的,而校核表的安裝為各分公司負責人,目標責任制的責任人提供一個方法從居民小區(qū)管控漏失率的方案。邊界表的主要職能在指明方向,下達相應可達成的目標,而校核表的職能是達成目標。兩者是相輔相成的互為依托的統一系統。統一的系統硬件應該具有統一的壽命期,反之則整體系統的壽命會受到短壽命硬件的制約。
*,邊界表一般都采用壽命較長的電磁流量計,其使用壽命可達10年以上。而目前普遍在校核表上采用機械水表,由于磨損的原因在精度可接受范圍內的使用壽命僅有2年。如果采用這樣的搭配不難預見,在不久后的將來系統的效率將會逐漸降低,下達產銷差任務的決策數據是穩(wěn)定的,而執(zhí)行降低產銷差任務的使用數據精度與穩(wěn)定性不斷下降,可能造成目標責任人在完成目標時困難重重。而自來水公司需要不斷投資更換電磁遠傳水表,產生更加昂貴的維護成本。故而,從系統壽命的統一性角度我們建議邊界表的選型和校核表的選型采取壽命一致的電磁流量計或電磁水表。
二、電磁遠傳水表夜間小流量數據的精度與顆粒度問題
那么從夜間小流量數據的精度與顆粒度問題方面,安裝的校核表又會遇到哪些挑戰(zhàn)呢?首先,夜間小流量分析要求儀器測量一個夜間小瞬時流量,并根據此數據進行決策。那么數據的精度與顆粒度則會直接影響決策的可信賴程度。目前,使用機械水表配脈沖遠傳在測量夜間小流量的工況中主要面臨以下幾個挑戰(zhàn)。
1)機械水表始動流量與夜間小流量的矛盾。水表的小流量和分界流量與始動流量關系十分密切,一般規(guī)律倘若始動流量不好,小流量和分界流量就會達不到標準規(guī)定范圍值(或者說超標),特別是小流量點更加明顯。反過來也有這樣情況,始動流量雖然達標了,但小流量還會超標,因為始動流量不計量,小流量有明確的計量誤差限<正負5%>。根據機械水表計量的特點Q1以下流量運行時,有流量沒有精度的特點。當我們關注夜間小流量這個值而又使用機械水表作為測量儀器時,對校核表的Q1值要做一定的了解。Q1過大的水表不適宜作為校核表使用。而電磁流量計/電磁水表的小流量計量可以很好地解決這一問題。
2)電磁遠傳水表數據的顆粒度問題。機械水表安裝脈沖遠傳設備按照機械水表末尾走字翻動觸發(fā)的(即1立方米)。當每5分鐘采集的累積量未達到1立方米時,由于水表的走字沒有變化,從遠傳設備傳回系統的數字將為0值。真實瞬時流量確可達到12m3/h。換而言之,當管道內的瞬時流量在12m3/h以下的情況時,系統錄得的夜間小流量有可能返回“0”值,如果按照系統數據進行分析,將會直接影響分析的精度,導致判斷失效或者不夠。而電磁遠傳水表直接測量瞬時水量解決了顆粒度的問題。