《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于IC卡的新型供暖計(jì)費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
鄭采君
摘要: 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,,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。
Abstract:
Key words :

    在我國北方地區(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)測和溫度監(jiān)測功能測量用戶端流進(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,,檢測采暖面積內(nèi)供暖系統(tǒng)偷漏水情況,,并對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,;溫度測量模塊完成對用戶采暖系統(tǒng)進(jìn)出口溫度的精確測量;流量測量模塊完成對用戶采暖系統(tǒng)進(jìn)出口流量的測量,;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 溫度測量電路
   
溫度測量電路原理圖如圖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
信號也可能對輸出造成干擾,,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用于初始化溫度測量電路和讀入測量的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,、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,,用于信息的讀取,;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)接口連接簡單,,控制系統(tǒng)對接收到的流量脈沖計(jì)數(shù),就可測得流過傳感器的流量值,。流量脈沖信號連接于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,并與系統(tǒng)序列號比對,,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,、電路和工作流程簡單,但其溫度測量誤差小于0.05℃,。溫度測量范圍為0~130℃,,流量測量誤差小于1.25L/  min,流量測量量程2.5~25 L/min,,該系統(tǒng)通過測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,??傊撓到y(tǒng)通過直接測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)簡單、成本低廉比較適合推廣應(yīng)用。

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