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水务与环境S44

智能水表抄表

客户问题

地下室和管井中的水表靠人工抄读或估算,造成计费纠纷,漏水要到账单来了才发现。

方案说明

由 MILESGO 网关通过 M-Bus / LoRaWAN / Modbus RTU 采集水表、M-Bus 仪表、LoRaWAN 无线传感器的数据,并以 MQTT / Modbus TCP / BACnet/IP 送至计费系统、云平台(MQTT)、能源管理系统。现场设备保持原有协议和控制逻辑,集成通过组态和点位映射完成,无需定制代码。

典型范围

  • 水表
  • M-Bus 仪表
  • LoRaWAN 无线传感器

协议路径

M-Bus / LoRaWAN / Modbus RTU → MQTT / Modbus TCP / BACnet/IP

项目经理实施检查清单

  • M-Bus:核算每段负载数与线缆长度;二线制 M-Bus 网关需 24 V DC 供电。
  • 订货前完成 LoRaWAN 覆盖勘测并选定区域频段(EU868/US915/AU915/AS923/KR920/CN470)。
  • 在点表中记录 CT 变比、表号和倍率;倍率错误是计费差错最常见的原因。
  • 配置 NTP 时间同步,保证趋势、告警和抄表数据时间戳一致。
  • 在首个站点前确定站点/资产命名规则,便于各站点数据对比。
  • 分阶段实施:先试点一个站点或区域,确认数据质量后再复制推广。

项目交付物

  • 签字确认的点表与协议映射
  • 网关组态文件及备份
  • IP 地址规划与网络图
  • 出厂测试(FAT)与现场验收(SAT)记录
  • 竣工文档与操作培训

系统架构

现场层:水表、M-Bus 仪表、LoRaWAN 无线传感器,通过 M-Bus / LoRaWAN / Modbus RTU 接入。边缘与集成层:MILESGO 协议网关与边缘控制器,导轨安装在现有控制箱内,轮询各设备、为数据打时间戳并本地缓存。上层:计费系统、云平台(MQTT)、能源管理系统,以 MQTT / Modbus TCP / BACnet/IP 接收数据。维护用远程访问走 VPN,不对公网开放端口。

系统组成

现场设备
水表、M-Bus 仪表、LoRaWAN 无线传感器
边缘/集成
MILESGO 协议网关与边缘控制器
上层系统
计费系统、云平台(MQTT)、能源管理系统 (MQTT / Modbus TCP / BACnet/IP)
工具与调试
Web 组态、点表导入导出(Excel)、场外仿真与现场诊断工具

软件与AI能力

  • 能耗基线与偏差告警试点
  • 趋势数据异常检测规划中

交付步骤

  1. 1

    现场勘查与点位清单

    清点设备、协议、寄存器表、柜内空间、电源和网络路径。

  2. 2

    设计与点表确认

    把每个点位映射到目标协议和系统,与业主及上层系统承包商签字确认。

  3. 3

    组态与出厂测试(FAT)

    场外完成网关组态并仿真,对照签字点表测试。

  4. 4

    安装与接线

    网关导轨安装,完成 RS-485/IO/以太网接线,按 IP 规划配置。

  5. 5

    现场验收(SAT)与告警测试

    与就地读数比对数值,逐条端到端测试告警和控制命令。

  6. 6

    移交与支持

    移交组态备份、点表和竣工文档,培训操作人员。

客户价值

  • 人工抄读改为定时自动采集
  • 能耗可按租户、部门或成本中心分摊
  • 异常状况及早发现,避免演变为故障
  • 带时间戳的记录,满足合规与报告要求

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