很多人咨詢小編智能水表目前所存在的問題是什么?今天小編就來為您解答。
智能水表從發展之初到如今算來已經有近20年的時間了,想想經過風風雨雨的這么多年,很多人都在埋怨智能水表發展太慢,也經常有人埋怨我國的供水企業對智能水表的推廣力度不夠,從而導致智能水表的發展緩慢。
我們今天從另一個角度來分析一下智能水表(我們這里所指的“智能水表”是指以傳統的機械式水表為基礎,加上有電子器件以實現預付費或信息遠傳的“帶電子裝置的水表”)在我國發展緩慢的一個因素,望能引起大家的關注。
不知大家注意過這樣一個現象沒有:即每當智能水表的市場有較大的發展的時候,往往由于我們的產品質量出現嚴重的問題而周期性地塌縮。這里面固然有一些大廠家將其怪罪為“供水企業選用質量較差的產品所致”的原因,但我們倒要問:難道真的都是這樣的嗎?我們就敢保證全部用我們的產品就沒有出現問題而萬無一失嗎?我看未必,不相信捫心自問:如下問題,我們到底解決了多少?
供電電池的選擇和使用目前很多廠家都將電池只作為一個能源提供者,而且也不去研究電池的性能和容量對智能水表的影響;這里面存在幾個問題:
首先,大家對選用的電池容量和與自己設計和選用的線路板的有效容量沒有認真的計算和清晰的認識,目前大家所選用的電池(不管是CR18505S/M,還是ER18505S/M),是不足以支撐目前的智能水表(主要指IC卡預付費水表)正常工作6+1年的(一般只能使用2年至3年),只是大家貪圖這種電池便宜而已。有的人辯解說他們所使用的電池有的使用了8年仍然沒問題,我們倒想問一問這些廠家,你們又怎么知道這個電池8年都在正常工作呢(鋰氬電池在不工作的狀態下,10年以上仍然有90%的電都是正常的)?同時,為什么不去想一下,大量的電池為什么又只能用2年到3年呢?
另外,國外對電池的在線檢測工藝和方法在我國鮮有廠家掌握(譬如無損傷檢測電池性能的工藝和方法我國目前不管是電池生產廠或使用單位都還沒有)。各位又試想一下,諸位的智能水表從設計到生產,其工藝又有多少細節還需要完善(還不是急功近利地向市場投放不完善甚至存在致命缺陷的產品)?
信號采樣問題目前至少濕式IC卡預付費水表的采樣大部分都采用在采樣圈(也叫發信圈)內裝干簧管的方式,這種方式的最大問題是:采樣圈和干簧管容易被壓罩在裝配時壓裂而受損,特別是有些干簧管被隱形壓裂(在工廠內測試沒有問題,用于現場后才出現故障),更是存在很大的隱患。
對電路板、電池、執行器等電子器件的防護目前很多廠家為了解決智能水表實際被處在陰暗潮濕等環境,都用灌膠的方式將其電路板封裝在一個塑料盒內,電池則用“防水電池”,執行器則用少量的膠將其密封在其結構上。表面上,好似解決了智能水表的防護問題,但其實只不過是掩耳盜鈴罷了,其理由如下:
首先,用灌膠的方法將電路板封裝起來,表面上來看,好像是解決了對電路板的防護。但是,細致的研究可以得出結論:這種灌膠的方法對電路板而言只是短期的,因為,隨著時間的推移,空氣中的水分和氧分子會從與電路板相連的信號線(該類信號線多為多股絞股線)的絞股中間的間隙進入電路板(本處還未列出有些廠家用硬膠灌封時造成的與塑料件之間的伸縮縫);另外,空氣中的氧氣會腐蝕電路板的金屬(包括電路板上PCB的附銅線等),空氣中的潮濕水分會使電路板上某些器件(譬如電容和電池等)漏電。
其次,電池采用防水電池,表面上看來,也算是解決了電池的防水,但是殊不知,為了換電池而采用的連接處仍然是有漏電的漏洞的(有的廠家干脆不再設置更換電池連接線,直接將電池連線與電路板連接,試問:這怎么換電池?),所以目前的智能水表的電池防護是不合格的。
再者,目前很多廠家都用少量的涂膠辦法對執行器的防護,我們姑且不談目前大部分廠家所使用的膠是多孔膠(譬如704膠),根本防不住空氣中水分和氧氣的進入。就從涂膠的效果來看,由于存在其不均勻性等因素,這種方法也是防不住空氣中水分和氧氣的進入的。一旦有空氣中水分和氧氣進入執行器內部,其內的金屬(銅件和鐵件)件就會被腐蝕生銹,從而影響執行器的正常工作。對防護而言,做不好的防護還不如不做,如果不做,遇到干燥的氣候,被防護的器件周圍還可以是干燥的(譬如北方的冬天),不好的防護一旦防護腔體內竄進了潮濕空氣,就很難再出來了,還何談保護器件?
對外界強磁攻擊的防護問題這個命題可能有的人會覺得我們在這里提出來,未免顯得對強磁攻擊智能水表的幼稚和無知,會自信的說,這個問題自己早已經解決了。我在此要很嚴肅地告訴列位:不是我們無知,而是你無知!你們可能和我們過去一樣,認為外界強磁只攻擊我們的采樣和電路板,只要防住了這兩個地方就算是防住了外界強磁對智能水表的攻擊和干擾。實際情況其實不然,換一個思考問題的方法:我們用強磁體(在市場上40元人民幣就可買到的50X50X25的N35釹鐵硼)放置于智能水表靠執行器的某個位置上,對其電機進行攻擊,電機就會被強磁體吸住而不再工作(該智能水表在正常用水狀態下就表現為不再關閉閥門)。而且,最讓人頭痛的就是:當用該磁體將該表攻擊成功完成后,將其移開,該只水表仍然不會恢復(也即該智能水表一直會處于閥門不關的狀態)。也就是說,用一個強磁體,可以對無數個智能水表進行攻擊而使其永遠不關閉閥門而實現偷水,而且其攻擊成本非常低(理論上可以做到零成本),如何解決這個問題難道不能引起您的興趣嗎?
這就是我們目前所謂智能水表的現實狀況(雖然我們在這里大多數情況下講的是“IC卡預付費水表”,但只要是帶有閥門的所有智能水表均會碰到同樣的問題),從這個角度講,我們對智能水表認識的盲區,是目前智能水表所存在的致命性死穴,也是亟待我們解決的問題。
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