智能水表在控制水阀开启和关断时,,,,,,,,普遍接纳的要领是内装锂电池。。。。。。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。。。。。。虽然云云,,,,,,,,由于智能水表都没有设计再充电电路,,,,,,,,锂电池使用到一准时间后,,,,,,,,将无法为控制电路提供能量,,,,,,,,不得不替换电池。。。。。。上门为用户替换电池或水表,,,,,,,,这关于水表生产厂家和自来水公司来说都是一件繁琐的事。。。。。。更危险的是,,,,,,,,电池电量缺乏的情形泛起是随机的,,,,,,,,若是不准确和实时的监测电池电量,,,,,,,,将无法可靠的关断水阀,,,,,,,,造成无法计费、逃水征象等情形泛起。。。。。。这是内部装置了锂电池的智能水表的致命弱点,,,,,,,,直接影响到它的推广和使用。。。。。。针对这一问题,,,,,,,,水表生产厂家设计了许多计划,,,,,,,,如:只管降低功耗,,,,,,,,在静态时控制泄电流在10uA以内,,,,,,,,包管电池可以一连使用5年以上,,,,,,,,这对电路的设计和元器件的选型提出了更高的要求,,,,,,,,增添了设计难度和制品检测的工序,,,,,,,,元器件本钱也增添了。。。。。。如加上可靠的电池电量监测电路,,,,,,,,也会使本钱增添。。。。。。
为相识决这一制约智能水表生长的瓶颈问题,,,,,,,,已有不少厂家实验一种全新的计划,,,,,,,,那就是用超等电容器取代锂电池应用于智能水表。。。。。。超等电容器是近几年才批量生产的一种无源器件,,,,,,,,介于电池与通俗电容之间,,,,,,,,具有电容的大电流快速充放电特征,,,,,,,,同时也有电池的储能特征,,,,,,,,并且重复使用寿命长,,,,,,,,放电时使用移动导体间的电子(而不依赖化学反应)释放电流,,,,,,,,从而为装备提供电源。。。。。。

超等电容器与电池较量,,,,,,,,有如下特征:
1、超低串联等效电阻(LOW ESR),,,,,,,,功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,,,,,,,,适合大电流放电,,,,,,,,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)为水表控制电机阀或电磁阀的可靠开启提供了包管。。。。。。
2、超长寿命,,,,,,,,充放电大于50万次,,,,,,,,是Li-Ion电池的500倍,,,,,,,,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,,,,,,,,若是对超等电容天天充放电20次,,,,,,,,一连使用可达68年。。。。。。
3、可以大电流充电,,,,,,,,充放电时间短,,,,,,,,对充电电路要求简朴,,,,,,,,无影象效应。。。。。。
4、免维护,,,,,,,,可密封。。。。。。
5、温度规模宽-40℃~+70℃,,,,,,,,一样平常电池是-20℃~60℃。。。。。。上海3118云顶集团生产的GTCAP品牌纽扣式超等电容器事情温度有-40℃~+70℃和高温系列-40℃~+85℃。。。。。。
与内装锂电池的智能水表相较量,,,,,,,,这种计划是用超等电容替换锂电池,,,,,,,,封装在水表中,,,,,,,,同时外接干电池供电。。。。。。平时干电池提供水表电路所需能量和对超等电容充电,,,,,,,,在需要开启水阀时,,,,,,,,先检测超等电容是否存储足够能量,,,,,,,,若是没有存储足够能量,,,,,,,,将不开启水阀,,,,,,,,当检测它存储足够能量时,,,,,,,,由外接干电池提供能量将水阀开启;;;;;;;;在需要关断水阀时,,,,,,,,若是外接电池不可提供能量将水阀关断,,,,,,,,那么超等电容将在现在提供能量来关断水阀。。。。。。犹如一个储水箱,,,,,,,,平时将水存储起来,,,,,,,,在停水时提供须要的水。。。。。。
这种计划显着优于以前的设计,,,,,,,,优点如下:
1、将电池从水表中疏散出来,,,,,,,,从而可以不思量电池寿命对水表的影响,,,,,,,,延伸了水表的使用时间。。。。。。

2、另一方面,,,,,,,,超等电容的大电流放电特征包管了水阀关断的可靠性,,,,,,,,在外接干电池电量缺乏时,,,,,,,,仍能使用存储在超等电容上的能量将水阀关断。。。。。。
3、以前一味追求的泄电流指标,,,,,,,,主要是为了包管电池的使用寿命,,,,,,,,改用超等电容后,,,,,,,,泄电流指标变得不主要。。。。。。若是电池电量缺乏,,,,,,,,用户可以随时替换。。。。。。这样,,,,,,,,不但使电路设计简化,,,,,,,,镌汰产品的出厂磨练工序,,,,,,,,还使产品的本钱降低。。。。。。
这种计划战胜了现阶段智能水表的弱点,,,,,,,,为智能水表的生长找到了一条新的蹊径。。。。。。
















