一种水表采集系统及一种水表和电表采集系统的制作方法

文档序号:16706101发布日期:2019-01-22 22:14阅读:268来源:国知局
一种水表采集系统及一种水表和电表采集系统的制作方法
本实用新型涉及水电数据采集,特别是一种水表采集系统及一种水表和电表采集系统。
背景技术
:人们的生活即离不开水,也离不开电。当前,水表和电表经过多年的发展,均已实现自动化采集。自动化采集替代人工到现场的采集,能够大大减少人员的工作量。现在,很多的小区实现了自动采集水表数据,或者自动采集电表数据,但是,其电表采集系统和水表采集系统是两个独立的系统,不能实现数据的交互,给维护工作带来了极大的不便。技术实现要素:为了解决上述现有的技术问题,本实用新型提供一种水表采集系统及一种水表和电表采集系统,其在水表采集系统内增设一转换器,该转换器能够与电表采集系统实现互通,从而实现统一化管理、方便维护。本实用新型解决上述现有的技术问题,提供一种水表采集系统,包括水表采集主站单元、水表集中器、水表采集器和水表,还包括转换器;所述水表采集主站单元与所述水表集中器之间通信连接,所述水表集中器与所述水表采集器之间通信连接,所述水表采集器与所述转换器之间通信连接,所述转换器与所述水表之间通信连接。本实用新型更进一步的改进如下所述。所述转换器包括处理模块、M-BUS从端电路和M-BUS主端电路,所述处理模块分别与所述M-BUS从端电路、所述M-BUS主端电路连接;所述M-BUS从端电路与所述水表采集器连接,所述M-BUS主端电路与所述水表连接。所述水表采集主站单元与所述水表集中器之间通过GPRS网络或以太网通信;所述水表集中器与所述水表采集器之间通过载波、无线或双模通信;所述水表采集器与所述M-BUS从端电路之间通过M-BUS通信;所述M-BUS主端电路与所述水表之间通过M-BUS通信。本实用新型解决上述现有的技术问题,提供一种水表和电表采集系统,包括所述的水表采集系统。本实用新型更进一步的改进如下所述。包括电表采集系统;所述电表采集系统包括电表采集主站单元、电表集中器、电表采集器和电表;所述电表采集主站单元与所述电表集中器之间通信连接,所述电表集中器与所述电表采集器之间通信连接,所述电表采集器和所述电表之间通信连接;所述电表采集器和所述处理模块之间通信连接。所述电表采集主站单元与所述电表集中器之间通过GPRS网络或以太网通信;所述电表集中器与所述电表采集器之间通过载波、无线或双模通信;所述电表采集器与所述水表之间通过RS485或者M-BUS通信;所述电表采集器与所述处理模块之间通过M-BUS通信。相较于现有技术,本实用新型的有益效果是:在水表采集系统内增设一转换器,该转换器能够与电表采集系统实现互通,从而实现统一化管理、方便维护。附图说明图1为本实用新型水表采集系统的模块图。图2为本实用新型水表和电表采集系统的模块图。水表采集系统1水表采集主站单元11水表集中器12水表采集器13转换器14处理模块141M-BUS从端电路142M-BUS主端电路143水表15电表采集系统21电表采集主站单元211电表集中器212电表采集器213电表214具体实施方式下面结合附图说明及具体实施方式对本实用新型进一步说明。如图1所示,一种水表采集系统1,包括水表采集主站单元11、水表集中器12、水表采集器13和水表15,还包括转换器14;水表采集主站单元11与水表集中器12之间通信连接,水表集中器12与水表采集器13之间通信连接,水表采集器13与转换器14之间通信连接,转换器14与水表15之间通信连接。该转换器14能够上传水表数据至水表采集器13,还可将水表数据上传至电表采集系统21,实现数据的互通共享。具体的,该转换器14包括处理模块141、M-BUS从端电路142和M-BUS主端电路143,处理模块141分别与M-BUS从端电路142、M-BUS主端电路143连接;M-BUS从端电路142与水表采集器13连接,M-BUS主端电路143与水表15连接。该转换器14的工作原理是:转换器14的上行通道接收来自电表集中器212对水表数据的抄读命令,先判断下行通道是否空闲,若不空闲则等待至下行通道空闲,若空闲则将报文直接转发到下行通道。当下行通道接收到转发的水表数据抄读命令,向水表发送抄读指令,水表接收到抄读指令后,将应答报文通过M-BUS通信方式上传至转换器14,将其封装通过上行通道回复给水表集中器12再上传至水表采集主站单元11,结束本次抄读。水表采集主站单元11与水表集中器12之间通过GPRS网络或以太网通信;水表集中器12与水表采集器13之间通过载波、无线或双模通信;水表采集器13与M-BUS从端电路142之间通过M-BUS通信;M-BUS主端电路143与水表15之间通过M-BUS通信。水表采集系统1的工作原理如下:水表采集主站系统通过GPRS网络或以太网向水表集中器12发送抄读水表数据的指令,水表集中器12接收到抄读指令后通过载波、无线或双模的通讯方式转发给水表采集器13,水表采集器13通过转换器14向水表15发送抄读指令。水表15接收到抄读指令后,将应答报文通过M-BUS通信方式上传至转换器14,将其封装通过上行通道回复给水表采集器13,水表采集器13再通过载波、无线或双模通信上传至水表集中器12,由水表集中器12通过GPRS网络或以太网上传至水表采集主站单元11,结束本次抄读。如图1和图2所示,本实用新型提供一种水表和电表采集系统,包括上述的水表采集系统1,还包括电表采集系统21;该电表采集系统21包括电表采集主站单元211、电表集中器212、电表采集器213和电表214;电表采集主站单元211与电表集中器212之间通信连接,电表集中器212与电表采集器213之间通信连接,电表采集器213和电表214之间通信连接;电表采集器213和处理模块141之间通信连接。电表采集主站单元211与电表集中器212之间通过GPRS网络或以太网通信;电表集中器212与电表采集器213之间通过载波、无线或双模通信;电表采集器213与水表15之间通过RS485或者M-BUS通信;电表采集器213与处理模块141之间通过M-BUS通信。电表采集系统21的工作原理如下:电表采集主站单元211通过GPRS网络或以太网向电表集中器212发送抄读电表数据的指令,电表集中器212接收到抄读指令以后通过载波、无线或双模的通讯方式转发给电表采集器213,电表采集器213通过RS485或M-BUS通讯方式向电表发出采集指令,电表采集电表数据;采集到的电表数据通过无线、载波或双模上传至电表集中器212,通过电表集中器212的上行最终上传至电表采集主站单元211,由电表采集主站单元211对电表数据信息进行分析处理。水表和电表采集系统的工作原理如下:不改变已有的电表采集系统,采用本实用新型的水表采集系统1,实现电表采集系统21能够采集到水表数据,实现数据互通,方便数据的管理。当电表集中器212需要抄读水表数据时,向转换器14发送抄读指令,转换器14转发抄读指令至水表,水表数据上传至转换器14,再通过RS485或无线通讯方式上传至电表采集器213,由电表采集器213通过无线、载波或双模上传至电表集中器212,通过电表集中器212的上行最终上传至电表采集主站单元211,由电表采集主站单元211对水表数据信息进行分析处理。本实用新型在水表采集系统1内增设一转换器14,该转换器14能够与电表采集系统21实现互通,从而实现统一化管理、方便维护。以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属
技术领域
的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。当前第1页1 2 3 
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