T/CGAS 006-2019 基于窄带物联网(NB-IoT)技术的智能燃气抄表系统.pdf

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T/CGAS 006-2019 基于窄带物联网(NB-IoT)技术的智能燃气抄表系统.pdf简介:

T/CGAS 006-2019 是中国燃气行业的标准,全称为《基于窄带物联网(NB-IoT)技术的智能燃气抄表系统技术要求》,该标准主要针对利用窄带物联网(NB-IoT)技术的智能燃气抄表系统进行了详细的规定和指导。NB-IoT,即窄带物联网,是物联网的一种技术分支,它具有低功耗、广覆盖、大连接等特点,特别适合于对远程、大规模、实时监控有需求的场景,如智能燃气抄表。

智能燃气抄表系统是利用物联网、云计算、大数据等先进技术,对燃气用户的用气量进行实时监控、自动抄表和数据分析的一种新型服务模式。通过NB-IoT技术,燃气表可以将数据实时上传到云端,无需人工现场抄表,大大提高了抄表的效率和准确性,降低了运营成本,同时也有助于及时发现和处理燃气泄漏等安全问题。

该标准主要涵盖了智能燃气抄表系统的硬件设计、软件功能、数据安全、通信协议、系统部署与运行等多个方面,旨在确保基于NB-IoT的智能燃气抄表系统的稳定、可靠和高效运行。通过实施该标准,燃气企业可以更好地实现数字化、智能化管理,提高服务质量,满足现代城市燃气管理的需求。

T/CGAS 006-2019 基于窄带物联网(NB-IoT)技术的智能燃气抄表系统.pdf部分内容预览:

6.2.3.4电源电压不足保护

按图2连接被测燃气表,开关打至K,位,将稳压电源调整至燃气表的正常工作电压,开关打至K 位,使燃气表正常工作,燃气表稳定工作后,然后缓慢下调直流稳压电源的电压至设计的最低电压时,检 查结果应符合5.2.3.4的要求

6.2.3.5电源断电保护

按图2连接被测燃气表,开关打至K,位,将稳压电源调整至燃气表的正常工作电压,开关打至K 位,使燃气表正常工作,打到K,进行断电,再恢复K,检查结果应符合5.2.3.5的要求

GB 50911-2013 城市轨道交通工程监测技术规范6.2.4安全监控功能试验

对装有控制阀的燃气表在阀门处 下人为地断开通信,在连续通信失

联天数达到5d时,应符合5.2.4.1的要求

联天数达到5d时,应符合5.2.4.1的要求

6.2.4.2远程阀控功能

对装有控制阀的燃气表,主站设置远程关阀或开阀指令,燃气表按键触发通信,通信成功后检查结 果应符合 5.2.4.2 的要求

6.2.5数据传输试验

在满足6.1.1.1的试验条件下,设置燃气表错峰系数,每日上传次数至少1次,重传不超过3次,且 每次重传间隔大于5min,其他燃气表数据传输参数可参见附录B设置,统计时段不少于7d,记录主站 收到的数据,试验结束后,查看主站记录数据应符合5.2.5的要求。

6.2.6参考灵敏度电平

将试验燃气表与匹配的试验设备连接,检查燃气表在高斯白噪声信道下参考灵敏度电平应符合 5.2.6的要求,试验方法参见附录E

6.2.7本地通信接口试验

采用本地通信接口与燃气表建立连接,通过检测工具读取燃气表数据,检查本地通信接 5.2.7的要求。

表3IoT联接管理平台的试验方法

切脆悦 档以及软件用户手册等编与测 对主站功能进行测试

检查供应商提供的主站性能测试报告应符合5.4.2的要求

产品在定型时(设计定型、生产定型)和生产过程中应按照本部分和产品标准中的补充规定进行 并应符合这些规定的要求

12 燃气表数据上传结束时间; 燃气表数据上传起始时间; K 错峰系数(可通过后台配置); 燃气表产生的随机离散数据(数值区间0s~ks)。 A.2建议k取值为30s,燃气表在每天的0点8点之间上传1次数据。 示例: 取值为30s,各个燃气表上传数据的时间点在0点到8点之间随机离散开,T=(SNmod960)X30+工。SN除 以960余数为50且离散值r为0的燃气表,在0点25分上传数据;SN除以960余数为900且离散值为18的燃气 表,在7点30分18秒上传数据

附录B (资料性附录) 燃气表传输的其他说明

最大宜为每日一次,可满足按周或按月 自动上报。报警上报依据级别而定,严 一般报警宜随抄表周期上报

燃气表单次业务时间为3min,单次业务内最多可进行1次重传(如果业务包未收到响应,90s后 可重发,整体时间在3min内即可),如果单次3min业务失败,15min后再次启动一次3min业务,如 果仍未完成,重传次数达到3次,则当日抄表任务结束

表B.1燃气表上行数据

然气表下行数据主要包括点抄、远程阀控、配置下发及远程升级。具体见表B.2

表B.2燃气表下行数据

对时钟系统而言,每次完成数据上行后,主站应下行时间参 寸间相差过大(比如大于20min),宜作为报警信息。

对时钟系统而言,每次完成数据上行后,主站应下行时间 端时间相差过大(比如大于20min),宜作为报警信息。

图C.1协议栈示意图

D.1.1测试系统连接示意图

应分别针对常温环境,以及高、低温环境进行测证

D.2最大工作电流测试步票

最大工作电流测试步骤如下: a)使用直流电源对模组供电,供电电压设置为厂家标称电压

20200301《农村公路养护预算编制办法》(JTG-T 5640-2020)T/CGAS006—2019

b)模组开机并附着成功,进人空闲态; 关闭模组除蜂窝无线通信以外其他可能会引起功耗增加的功能(如屏幕、USB连接、日志抓取 等); d)开始记录电流; 使用系统模拟器设置模组,通过控制面优化方式上传数据包(200byte数据包); 模组数据传输完成后进人空闲态; g 停止电流测试,需保证电流测试中包含完整的数据传输过程,保存电流测量仪,记录平均电流 数据上报时长(电流源上升沿到下降沿)

b)模组开机并附着成功,进入空闲态; 关闭模组除蜂窝无线通信以外其他可能会引起功耗增加的功能(如屏幕、USB连接、日志抓取 等); d)开始记录电流; e)使用系统模拟器设置模组,通过控制面优化方式上传数据包(200byte数据包); 模组数据传输完成后进人空闲态; g) 停止电流测试,需保证电流测试中包含完整的数据传输过程,保存电流测量仪,记录平均电流 数据上报时长(电流源上升沿到下降沿)

D.3休眠模式工作电流测试步票

休眠工作电流测试步骤如下: 使用直流电源对模组供电,供电电压设置为厂家标称电压; D 网络空闲态T3324定时器为30s,DRX监听周期为1.28s,TAU周期(即T3412增强值, PSM)为40min,不使用eDRX; ) 模组块开机并附着成功; d 被测模组在待机机状态不传输数据,并进人PSM模式; 保持无数据传输状态3min,记录3min的平均电流

休眠工作电流测试步骤如下: 使用直流电源对模组供电,供电电压设置为厂家标称电压; 网络空闲态T3324定时器为30s,DRX监听周期为1.28s,TAU周期(即T3412增强值, PSM)为40min,不使用eDRX; ) 模组块开机并附着成功; d 被测模组在待机机状态不传输数据,并进人PSM模式; e 保持无数据传输状态3min,记录3min的平均电流

附录E (资料性附录) 燃气表参考灵敏度电平试验方法

图E1测试系统连接图

系统测试步骤如下: a)调整可调衰减器,使测试燃气表RSRP为一135dBm。测试燃气表RSRP可通过近端调测 具直接读取,或通过标准网络测试工具做间接测试环境校准。 b)测试燃气表丢包率DB13∕T 5082-2019 水泥混凝土拌和过程动态质量监控规范,燃气表丢包率应小于2%。

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