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[導(dǎo)讀]將現(xiàn)行的供暖計(jì)費(fèi)方式由按建筑面積計(jì)費(fèi)變?yōu)榘聪牡臒崮苡?jì)費(fèi)是供暖計(jì)費(fèi)方式發(fā)展趨勢(shì),為了滿足這一計(jì)費(fèi)方式變化的需要,設(shè)計(jì)了基于IC卡的預(yù)付費(fèi)式新型供暖計(jì)費(fèi)系統(tǒng),通過測(cè)量用戶采暖系統(tǒng)進(jìn)出口的溫度和流量,計(jì)算用戶消耗的熱能,利用IC卡記錄用戶預(yù)付費(fèi)的金額和當(dāng)年熱能的單價(jià),根據(jù)熱能消耗和當(dāng)年熱能的單價(jià)計(jì)算用戶采暖費(fèi),根據(jù)實(shí)際發(fā)生的供暖費(fèi)用和預(yù)付費(fèi)金額控制供暖的開停,這一計(jì)費(fèi)方式的變化使供暖計(jì)費(fèi)更趨合理。

在我國(guó)北方地區(qū),隨著冬季供暖由福利化變革為商品化,供暖熱能的商品化屬性越來越突出,現(xiàn)在人們已經(jīng)普遍承認(rèn)熱能是商品。既然熱能是商品,那么其計(jì)量和購(gòu)銷就應(yīng)該更科學(xué),更合理,更符合商品交換的規(guī)律。然而在實(shí)際供暖計(jì)費(fèi)中,大多數(shù)地區(qū)仍采用按供暖建筑物的建筑面積計(jì)費(fèi)的方式,這種計(jì)費(fèi)方式的弊端主要表現(xiàn)在:用戶購(gòu)買的是熱能卻需要按建筑面積計(jì)費(fèi),二者間換算關(guān)系不夠明確直接。在整個(gè)供暖過程中,用戶熱能的消耗不僅與采暖房間溫度的高低有關(guān),而且受許多其他因素的影響,如環(huán)境溫度、房間保暖性能、單位面積散熱器數(shù)。也就是說同等面積的不同建筑物,達(dá)到相同的采暖溫度,所消耗的熱能是不同的。按建筑面積計(jì)費(fèi),必然造成消耗熱能不同付費(fèi)卻相同,這既不利于計(jì)費(fèi)的公平合理,也不利于節(jié)能減排。因此這里提出一種按熱能消耗量計(jì)費(fèi)的供暖計(jì)費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。

1 按熱能消耗量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
   
實(shí)現(xiàn)按熱能消耗量計(jì)費(fèi),首先需要準(zhǔn)確測(cè)量采暖用戶的熱能消耗量,根據(jù)物理熱力學(xué)定律,采暖消耗的熱能與流過散熱器的熱水的流量以及流進(jìn)流出散熱器的熱水的溫度差成正比,設(shè)流進(jìn)散熱器的水量為Mi(m3),流出散熱器的水量為Mo(m3),散熱器進(jìn)口溫度為Ti(℃),散熱器出口溫度為To(℃),比例系數(shù)為C,消耗的熱能為Q。當(dāng)Mi=Mo時(shí),則有Q=CMo(Ti-To);當(dāng)Mi>Mo時(shí),說明供熱水在用戶端有損耗,損耗也應(yīng)計(jì)入熱能消耗,則有Q=CMo(Ti-To)+C(Mi-Mo)Ti;只要準(zhǔn)確測(cè)量出Mi、Mo、Ti、To就可以計(jì)算出用戶消耗的熱能,再根據(jù)年度單位熱能的定價(jià)計(jì)算出用戶需要支付的采暖費(fèi)用,從而實(shí)現(xiàn)按熱能消耗計(jì)費(fèi)。
    根據(jù)上述計(jì)費(fèi)原理,本文給出的預(yù)付費(fèi)式按熱能消耗計(jì)費(fèi)的供暖計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的基本工作過程是:用戶在開始供暖前,預(yù)存一定金額到IC卡中,將IC卡插入用戶的計(jì)費(fèi)終端上,計(jì)費(fèi)系統(tǒng)讀取IC卡中寫入的預(yù)存金額和年度熱能單價(jià),如果預(yù)存金額大于0,則計(jì)費(fèi)系統(tǒng)控制步進(jìn)電機(jī)將流量控制閥打開,開始供暖;同時(shí)啟動(dòng)流量監(jiān)測(cè)和溫度監(jiān)測(cè)功能測(cè)量用戶端流進(jìn)流出的流量以及進(jìn)口出口的溫度,根據(jù)上述測(cè)得的參數(shù),計(jì)算用戶的熱能消耗值和應(yīng)付費(fèi)金額,并從預(yù)付金額中扣除,當(dāng)預(yù)付金額扣除到0時(shí),系統(tǒng)控制步進(jìn)電機(jī)關(guān)閉流量控制閥結(jié)束供暖,并用蜂鳴器提醒用戶充值IC卡。供暖過程中,用戶隨時(shí)可通過系統(tǒng)提供的4個(gè)鍵控制流量控制閥的開啟程度,一旦預(yù)付費(fèi)扣除到0,該功能立即失效,以防止用戶自行打開閥門供暖。系統(tǒng)預(yù)留用戶流量調(diào)節(jié)功能,用戶可以根據(jù)自己的要求調(diào)整截閥開啟的程度,調(diào)整房間的溫度,這樣有利于降低用戶的采暖費(fèi)用,節(jié)約能源減少排放。系統(tǒng)通過預(yù)置的監(jiān)控程序,檢測(cè)采暖面積內(nèi)供暖系統(tǒng)偷漏水情況,并對(duì)偷漏水情況做出提醒和記錄,從而保護(hù)熱能供應(yīng)方的利益。
    因此,需要該系統(tǒng)按一定時(shí)間間隔△t(如1min)實(shí)時(shí)采集如下數(shù)據(jù):1)供暖系統(tǒng)進(jìn)出口流量Mi、Mo;2)供暖系統(tǒng)進(jìn)出口溫度Ti、To整個(gè)系統(tǒng)的示意圖如圖1所示。



2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
   
按熱能消耗量計(jì)費(fèi)的供暖計(jì)費(fèi)系統(tǒng)原理框圖如圖2所示。用戶的預(yù)付費(fèi)金額在年度供暖開始前由供暖企業(yè)寫入IC卡中,作為本年度提供供暖的條件;溫度測(cè)量模塊完成對(duì)用戶采暖系統(tǒng)進(jìn)出口溫度的精確測(cè)量;流量測(cè)量模塊完成對(duì)用戶采暖系統(tǒng)進(jìn)出口流量的測(cè)量;實(shí)時(shí)日歷模塊用于產(chǎn)生實(shí)時(shí)鐘,為系統(tǒng)工作以及工作情況的記錄提供時(shí)間依據(jù);鍵盤、報(bào)警、顯示模塊為用戶提供人機(jī)交互手段,用戶通過它可以在供
暖開始后調(diào)整供熱水的流速,調(diào)整日歷、時(shí)鐘、顯示器用于顯示剩余金額等信息;中央控制單元用于采集IC卡、溫度、流量、鍵盤按鍵、時(shí)間等信息,通過對(duì)所有信息的處理,決定步進(jìn)電機(jī)的工作,通過步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)執(zhí)行。


2.1 溫度測(cè)量電路
   
溫度測(cè)量電路原理圖如圖3所示,該電路用于將代表溫度的模擬電壓數(shù)字化,供中央控制單元讀取使用。Rt1、Rt2為Rt100鉑電阻溫度傳感器,該傳感器穩(wěn)定性和線性都較好,工作溫度范圍為-200~650℃,其電阻與溫度的關(guān)系為R=Ro(1+αT),其中α=0.003 851,Ro為100Ω,T為攝氏溫度。在實(shí)際使用時(shí)Rt100常作為不平衡橋中的一個(gè)橋臂,如圖3中的R1、R2、R3、Rt1和R4、R5、R6、Rt2分別組成橋路。其中R1=R2= R4=R5=3 kΩ,R3=R6=100 Ω,精度為O.1%,溫度系數(shù)25 ppm;以2.5 V的參考電源為橋路供電,這樣當(dāng)溫度從0℃變到100℃時(shí),橋路輸出電壓范圍為0~29.686 mV,溫度每變化0.1℃,輸出電壓近似變化29.5μV。鉑電阻的阻值偏小,在實(shí)際使用時(shí)應(yīng)采用三線接法,以消除接線引入的測(cè)量誤差。R3、R6選取100 Ω,溫度大于0℃時(shí),橋路輸出電壓大于0,從而滿足后面A/D轉(zhuǎn)換器輸入電壓大于0 V的需要。這里R1、R2、R4、R5的阻值給定3 kΩ,主要是考慮減輕U2的輸出負(fù)擔(dān),此時(shí)每個(gè)橋路從U2中取的電流小于1.67 mA。


    U1為16位△-∑A/D轉(zhuǎn)換器AD7705,通過SPI接口與CPU連接,該器件為2路差動(dòng)輸入,內(nèi)帶1~128可程控放大器,共模抑制比優(yōu)于130dB,串行接口,單電源工作,按圖中的接法,使用2.5 V參考電源、64倍放大、20 Hz采樣率時(shí),等效輸入端噪聲有效值為0.63μV,分辨率為0.596μV。對(duì)于溫度變化0.1℃引起的29.5μV的電壓變化量,經(jīng)過64倍放大后為1.888 mV,準(zhǔn)確測(cè)量是不成問題的。
    U2為2.5 V電壓基準(zhǔn)源BEF5025,該器件在單5 V供電的條件下,可以產(chǎn)生0.05%精度、噪聲7.5μVp-p的精確電壓基準(zhǔn),輸出電流可達(dá)10 mA。這里采用REF5025不僅為A/D轉(zhuǎn)換器提供電壓基準(zhǔn),而且還為測(cè)溫橋路提供穩(wěn)定電源。理論上講,由于橋路為差動(dòng)輸出,A/D轉(zhuǎn)換器為差動(dòng)輸入,電源和地線上的電壓擾動(dòng)都可作為共模信號(hào)被抑制掉,不會(huì)影響輸出精度,但由于組成橋路的電阻不能完全匹配,因此共模
信號(hào)也可能對(duì)輸出造成干擾,采用穩(wěn)定的電壓基準(zhǔn)源為其供電,可以解決此問題。
2.2 系統(tǒng)控制電路
   
系統(tǒng)控制電路如圖4所示,該電路是整個(gè)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的核心,該電路在CPU的控制下完成溫度、流量、預(yù)付費(fèi)、實(shí)時(shí)鐘以及鍵盤按鍵信息的讀入,同時(shí)將需要顯示輸出的信息以串行的方式送到LCD顯示,需要步進(jìn)電機(jī)執(zhí)行的命令通過隔離驅(qū)動(dòng)送到步進(jìn)電機(jī)執(zhí)行。


    圖4中,U1為8位AVR微處理器ATmega8,其主要特點(diǎn)為:8 KB的系統(tǒng)內(nèi)可編程F1ash;512 B的EEPROM,擦寫壽命:100 000次;1 KB的片內(nèi)SRAM;2個(gè)具有獨(dú)立預(yù)分頻器8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,一個(gè)具有比較功能,另一個(gè)具有預(yù)分頻器、比較功能和捕捉功能的16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器;2個(gè)片外中斷源;23個(gè)可編程的I/O線:1個(gè)SPI接口。PB1、PB2、MO、MI、SCK用于初始化溫度測(cè)量電路和讀入測(cè)量的2通道溫度數(shù)據(jù);PC0~PC3用于掃描K1~K4 4個(gè)按鍵;PC4、PC5用于驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的2個(gè)繞組;PC6、PD0、PD1用于連接LCD顯示器;INT0、INT1用于以中斷方式測(cè)量2通道流量數(shù)據(jù);PB6、PB7用于讀入、設(shè)置實(shí)時(shí)鐘;PB0、PD5-PD7用于IC卡的數(shù)據(jù)讀入,PD4用于驅(qū)動(dòng)蜂鳴器。
    U4、Q1、Q2組成步進(jìn)電機(jī)隔離驅(qū)動(dòng)電路,該電路在U1的控制下驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)正(反)向旋轉(zhuǎn)設(shè)定的角度。VD1、VD2用于吸收步進(jìn)電機(jī)繞組的反向沖擊電壓,避免破壞其他電路。
    U3為低功耗CMOS實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷芯片PCF8563,該器件內(nèi)置32.768 kHz振蕩器,產(chǎn)生的時(shí)鐘信號(hào)控制芯片生成實(shí)時(shí)鐘數(shù)據(jù),通過I2C總線供U1讀取,并作為系統(tǒng)時(shí)鐘控制其他電路工作。U2是IC卡集成電路X76F100,其主要特點(diǎn)為:具有讀寫相互獨(dú)立的可編程64位密碼保護(hù);內(nèi)含112 B快擦寫存儲(chǔ)器陣列;內(nèi)置重試計(jì)數(shù)器,非法用戶進(jìn)行8次試讀(寫)后存儲(chǔ)器陣列自動(dòng)清零;I2C總線接口,連線簡(jiǎn)單;功耗極低,待機(jī)電流1 μA,工作電流為3 mA;存儲(chǔ)器陣列可擦寫1O萬次;數(shù)據(jù)可保存100年。這里X76F100用于存放用戶序列號(hào)、充值次數(shù)、充值金額、本年度供熱單價(jià)等信息。用戶端計(jì)費(fèi)系統(tǒng)預(yù)置64位信息讀取密碼,用于信息的讀??;信息寫入密碼保存于供暖企業(yè),用于給用戶充值。由于讀出和寫入信息的密碼分離,寫入密碼(64位)只保存在企業(yè)手里,因此非法寫入信息成功的幾率極低。
    該系統(tǒng)設(shè)計(jì)的流量傳感器采用DFT-1000B,其量程為2.5~25L/min,測(cè)量精度±5%FS,它用光隔離輸出脈沖數(shù)代表流過傳感器的流量,因此與控制系統(tǒng)接口連接簡(jiǎn)單,控制系統(tǒng)對(duì)接收到的流量脈沖計(jì)數(shù),就可測(cè)得流過傳感器的流量值。流量脈沖信號(hào)連接于U1的外中斷觸發(fā)輸入引腳,每個(gè)脈沖到來后觸發(fā)中斷服務(wù)程序計(jì)數(shù),從而記錄流量值。
2.3 系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
   
系統(tǒng)共需要3組電源保障系統(tǒng)正常工作,即用于溫度測(cè)量電路的模擬電源VDD,用于控制系統(tǒng)的數(shù)字電源VCC,用于步進(jìn)電機(jī)工作的功率電源+5 V,其中模擬電源和數(shù)字電源電源共地且與功率電源地線隔離??紤]到系統(tǒng)需要長(zhǎng)時(shí)間不間斷工作,電源部分采用以交流供電為主,充電電池供電為輔的電源解決方案。系統(tǒng)電源電路原理圖如圖5所示。


    低功耗的控制系統(tǒng)由交流供電和電池供電組成不間斷電源,保證控制系統(tǒng)不掉電連續(xù)工作;功耗較大的步進(jìn)電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)電路只由交流供電,在交流電斷開時(shí)停止步進(jìn)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),減小電源消耗。VD1、VD2、VD3、R1組成后備電池充電電路,當(dāng)交流電接通時(shí),自動(dòng)給充電電池充電。

3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
   
系統(tǒng)軟件主要包括AD7705、PCF8563、系統(tǒng)的初始化,IC卡信息讀取,流量、溫度測(cè)量,按鍵掃描,電機(jī)驅(qū)動(dòng),供暖費(fèi)扣除等功能模塊。圖6給出了系統(tǒng)工作的流程圖。


    需要說明的是:給IC卡施加復(fù)位信號(hào)后,IC卡輸出4字節(jié)數(shù)據(jù)19H 00H AAH 55H,系統(tǒng)以此作為判斷IC卡接入與否的標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)讀取IC卡信息時(shí),首先讀入1個(gè)4字節(jié)的序列號(hào),并與系統(tǒng)序列號(hào)比對(duì),如果不一致,用蜂鳴器給出提示并等待換卡;如果一致則繼續(xù)讀出其他信息,以此保證一個(gè)系統(tǒng)只有唯一的一張IC卡,防止一卡多用。序列號(hào)一致的條件下系統(tǒng)繼續(xù)讀入充值次數(shù),如果充值次數(shù)小于等于系統(tǒng)保存的充值次數(shù),那么IC卡中的金額將不被讀取,以此杜絕一次充值重復(fù)使用的情況發(fā)生;如果充值次數(shù)大于系統(tǒng)保存的充值次數(shù),系統(tǒng)保存此新的充值次數(shù)后再讀入此次充值金額,與系統(tǒng)中保存的余額相加后作為新的供熱余額使用。最讀出本年度供熱單價(jià),更新系統(tǒng)單價(jià)數(shù)據(jù)。
    用戶調(diào)整流量功能只有在供暖期間且用戶預(yù)存金額不為0時(shí),才被激活,在其他情況下,流量控制閥一直處于鎖閉狀態(tài)不能被用戶調(diào)整。日歷調(diào)整(對(duì)鐘)用戶可以在開機(jī)后任意時(shí)刻進(jìn)行。用戶余額、本年度消耗熱能值、消耗的總熱能值等關(guān)鍵數(shù)據(jù),均被保存于CPU的EEPROM中,即使系統(tǒng)斷電,數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失。系統(tǒng)定時(shí)器中斷間隔100 ms,這樣既不會(huì)使鍵盤判斷遲鈍,也不會(huì)過分增加CPU負(fù)擔(dān)。流量測(cè)量中斷設(shè)置成上升沿觸發(fā),可有效避免同一事件重復(fù)觸發(fā)。

4 結(jié)論
   
該系統(tǒng)雖然造價(jià)低廉、電路和工作流程簡(jiǎn)單,但其溫度測(cè)量誤差小于0.05℃。溫度測(cè)量范圍為0~130℃,流量測(cè)量誤差小于1.25L/  min,流量測(cè)量量程2.5~25 L/min,該系統(tǒng)通過測(cè)量流過用戶采暖系統(tǒng)的熱水流量和采暖系統(tǒng)進(jìn)出口溫度差,計(jì)算出用戶的熱能消耗。該系統(tǒng)的特點(diǎn)主要有:1)實(shí)現(xiàn)按熱能消耗計(jì)費(fèi),計(jì)費(fèi)更合理;2)用戶可根據(jù)需要啟用或停止供暖以及調(diào)整室內(nèi)溫度,從而使用戶節(jié)省采暖開支,有利于節(jié)約能源;3)對(duì)供熱水的跑冒滴漏收取費(fèi)用,減少供暖方損失;4)采用預(yù)付費(fèi)方式結(jié)算,便于計(jì)算機(jī)管理,節(jié)約企業(yè)人力資源。作為試驗(yàn)系統(tǒng),該設(shè)計(jì)采用的流量傳感器量程偏小,不適合大型采暖用戶使用。總之,該系統(tǒng)通過直接測(cè)量用戶的熱能消耗計(jì)算采暖費(fèi)用較按采暖面積計(jì)費(fèi)的方法更科學(xué)、合理,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉比較適合推廣應(yīng)用。

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