Viedie skaitītāji apvieno progresīvas datortehnoloģijas, sakaru tehnoloģijas un sensoru tehnoloģijas, un tiem ir funkcijas, kas saistītas ar elektrības izmantošanas reāllaika uzraudzību, precīzu elektroenerģijas patēriņa mērīšanu un attālās datu pārraidi. Nepārtraukti izstrādājot un popularizējot viedo skaitītāju tehnoloģiju, pieaug arī lietotāju pieprasījums pēc intuitīvākām un lietotājam draudzīgām lietotāju saskarnēm un inteliģentākas darbības metodes. Šajā kontekstā radās viedie skaitītāji ar skārienekrāniem. Pievienojot skārienekrāna tehnoloģiju skaitītājam, viedie skaitītāji ar skārienekrāniem ļauj lietotājiem apskatīt, iestatīt un pārvaldīt elektrības datus, izmantojot vienkāršus žestus un operācijas, tādējādi uzlabojot lietotāju pieredzi un darbības ērtības.
Apmierināts
1 Pārskats par elektrisko skaitītāju attīstību
1.2 Smart elektrisko mērītāju pašreizējais statuss ar skārienekrāniem
2 viedo skaitītāju princips ar skārienekrāniem
2.1 viedo skaitītāju pamatfunkcijas un īpašības
2.2 Skārienekrāna tehnoloģijas pārskats
2.3 Viedā mērītāja darba princips ar skārienekrānu
1 Pārskats par elektrisko skaitītāju attīstību
Ilgu laiku tradicionālie elektriskie skaitītāji ir bijuši galvenie enerģijas mērīšanas instrumenti. Tie ir balstīti uz elektromagnētisko indukciju un aprēķina elektriskās enerģijas daudzumu, ko izmanto, izmērot strāvas un sprieguma produktu. Tomēr tradicionālajiem elektriskajiem skaitītājiem ir daži defekti, piemēram, tikai kopējais enerģijas patēriņa nodrošināšana, bet kuriem trūkst detalizētu enerģijas patēriņa datu. Lietotāji nevar saprast enerģijas patēriņu reālā laikā un nevar veikt attālās datu pārraides un uzraudzības veikšanu. Turpretī Smart Electric Meters izmanto uzlabotas digitālās tehnoloģijas, lai uzraudzītu enerģijas izmantošanu reālā laikā, nodrošinātu precīzāku enerģijas patēriņa statistiku, un to var savienot ar enerģijas pārvaldības sistēmām, izmantojot sakaru tīklus, lai panāktu attālās datu pārraides un tālvadības pulti.
1.2 Smart elektrisko mērītāju pašreizējais statuss ar skārienekrāniem
Pēdējos gados, strauji attīstot informācijas tehnoloģiju un komunikāciju tehnoloģiju, viedie elektriskie skaitītāji ir strauji popularizēti. Starp tiem viedie elektriskie mērītāji ar skārienekrāniem kā novatorisks produkts ar lietotājam draudzīgāku interfeisu un ērtāku darbību ir apsveic arvien vairāk un vairāk lietotāju un enerģijas pārvaldības aģentūru. Skārienekrāna tehnoloģijas pielietojums ļauj lietotājiem viegli vaicāt, iestatīt un kontrolēt enerģijas datus, izmantojot vienkāršus žestus un pieskārienu operācijas, uzlabojot lietotāja interaktīvo pieredzi un lietošanas ērtības.
Kopumā kā svarīgs jauninājums enerģijas pārvaldības jomā viedajiem skaitītājiem ar skārienekrāniem ir jaudīgākas funkcijas un inteliģentākas darbības metodes, nodrošinot lietotājiem ērtākas un efektīvākas enerģijas pārvaldības metodes. Tomēr joprojām ir daži izaicinājumi padziļinātai šīs tehnoloģijas izpētei un pielietošanai, piemēram, kā nodrošināt datu drošību un privātuma aizsardzību, kā samazināt ražošanas izmaksas un kā labāk pielāgoties dažādu lietojumprogrammu scenāriju vajadzībām. Tāpēc ir ļoti svarīgi padziļināti izpētīt un izpētīt viedos skaitītājus ar skārienekrāniem.
2 viedo skaitītāju princips ar skārienekrāniem
Viedie skaitītāji ar skārienekrāniem apvieno viedos skaitītājus un skārienekrāna tehnoloģiju, lai sasniegtu ērtāku un intuitīvāku lietotāju mijiedarbības pieredzi. Šis raksts sīki iepazīstinās viedos skaitītājus ar skārienekrāniem, galvenokārt iekļaujot viedo skaitītāju pamatfunkcijas un īpašības, skārienekrāna tehnoloģijas pārskatu un viedo skaitītāju darba principu ar skārienekrāniem.
2.1 viedo skaitītāju pamatfunkcijas un īpašības
Kā jaunas paaudzes elektriskās enerģijas mērīšanas aprīkojums, viedajiem skaitītājiem ir šādas pamatfunkcijas un īpašības. Viedie skaitītāji reālā laikā var uzraudzīt strāvu un spriegumu un precīzi izmērīt elektriskās enerģijas daudzumu, ko izmanto, izmantojot iebūvētās aprēķinu vienības. Viedie skaitītāji ir aprīkoti ar atmiņu un var reģistrēt datus par elektroenerģiju, piemēram, elektrības izmantošanu, jaudas koeficientu, sprieguma viļņu formu utt. Tajā pašā laikā tas var pārraidīt datus uz attālo serveri, izmantojot sakaru moduli, lai sasniegtu attālo piekļuvi un uzraudzību. Viedie skaitītāji var pārvaldīt un optimizēt kravas atbilstoši lietotāja elektrības izmantošanai, palīdzot lietotājiem saprātīgi izmantot elektrību un samazināt enerģijas patēriņu. Izmantojot komunikācijas tehnoloģiju, viedos skaitītājus var savienot ar enerģijas pārvaldības sistēmām, lai sasniegtu tālvadības funkcijas, piemēram, attālās strāvas ieslēgšanas un izslēgšanas, enerģijas patēriņa režīmu pielāgošanu utt.
2.2 Skārienekrāna tehnoloģijas pārskats
Skārienekrāna tehnoloģija ir tehnoloģija, kas tieši mijiedarbojas ar ekrāna virsmu. Tas var kontrolēt ierīci, izmantojot pirkstus vai īpašu irbuli. Tās galvenās skārienekrāna tehnoloģijas ir šādas: pretestības ekrāns, kapacitīvs ekrāns, akustiskā viļņa ekrāns un optiskais ekrāns. Pretrunīgs skārienekrāns: pieskāriens tiek uztverts caur smalku pretestīgu plēvi starp diviem stikla slāņiem. Kad pirksts pieskaras ekrānam, ekrānā tiek ģenerētas pašreizējās izmaiņas, un skārienekrānu nosaka, izmērot pašreizējās izmaiņas. Kapacitīvs skārienekrāns: uz skārienekrāna ir pārklāta vadītspējīga filma. Kad pirksts pieskaras ekrānam, skārienekrāna uzlādes sadalījums mainās cilvēka ķermeņa uzlādes dēļ. Pieskāriena pozīciju nosaka, izmērot lādiņa izmaiņas. Virsmas akustiskā viļņa skārienekrāns: uz skārienekrāna virsmas tiek novietots sensors, un skārienjūtību nosaka, nosakot skaņas viļņa izplatīšanās laiku. Optiskais skārienekrāns: uz skārienekrāna virsmas tiek novietots infrasarkanais gaismas avots un infrasarkanais gaismas sensors. Kad pirksts pieskaras ekrānam, infrasarkanā gaisma tiek bloķēta, un pieskāriena stāvokli nosaka, nosakot bloķēto stāvokli.
2.3 Viedā mērītāja darba princips ar skārienekrānu
Viedais skaitītājs ar skārienekrānu integrē viedo skaitītāju un skārienekrāna tehnoloģiju. Tas galvenokārt sastāv no šādiem moduļiem: datu iegūšanas modulis, datu apstrādes modulis, pieskāriena darbības atpazīšanas modulis, lietotāja interfeisa mijiedarbības modulis, datu displejs un sakaru modulis.
(1) Datu iegūšanas modulis: sensors reālā laikā apkopo enerģijas patēriņa datus, piemēram, strāvu un spriegumu un pārraida šos datus iebūvētajam procesoram.
(2) Datu apstrādes režīms: iebūvētais procesors apstrādā un aprēķina apkopotos enerģijas patēriņa datus, ieskaitot enerģijas mērīšanu, jaudas koeficienta aprēķinu utt.
(3) Pieskaršanās operācijas atpazīšanas modulis: viedais mērītājs ar skārienekrānu var izjust lietotāja pieskāriena darbību, piemēram, noklikšķināšanu un bīdīšanu, izmantojot skārienekrāna tehnoloģiju.
(4) Lietotāja interfeisa mijiedarbības modulis: Kad lietotājs pieskaras ekrānam, viedais skaitītājs atpazīst lietotāja darbības nodomu, pamatojoties uz skārienjūtīgu pozīciju un žestu, un parāda atbilstošo interfeisu un informāciju skārienekrānā. (5) Datu displeja un attālā sakaru modulis: viedais skaitītājs parāda apstrādātos datus lietotājam, izmantojot skārienekrānu, lai realizētu reālā laika elektroenerģijas patēriņa datu skatīšanos. Tajā pašā laikā, izmantojot komunikācijas moduli, viedais skaitītājs var pārsūtīt datus uz attālo serveri, lai realizētu attālo piekļuvi un kontroli. Viedā mērītāja tehniskais princips ar skārienekrānu ļauj lietotājiem vaicāt, iestatīt un kontrolēt elektriskās enerģijas datus tieši, izmantojot skārienekrāna darbību, padarot viedo skaitītāju izmantošanu ērtāk, efektīvāk un inteliģentāk.





