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类型T∕ZZB 1255-2019 智能井盖监测终端.pdf

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    TZZB 1255-2019 智能井盖监测终端 ZZB 1255 2019 智能 井盖 监测 终端
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    ICS 93.080.30 Q 85 T/ZZB 12552019 智能井盖监测终端 Intelligent manhole cover monitoring terminal 2019 - 10 - 16 发布 2019 - 10 - 31 实施 浙江省品牌建设联合会 发 布 团体标准 T/ZZB 12552019 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 缩略语 . 2 5 分类与结构组成 . 2 6 基本要求 . 2 7 技术要求 . 3 8 试验方法 . 5 9 检验规则 . 10 10 标志、包装、运输和贮存 . 11 11 质量承诺 . 12 T/ZZB 12552019 II 前 言 本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草和编写。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。 本标准由浙江省标准化研究院牵头组织制定。 本标准主要起草单位:嘉兴恒力建材科技有限公司。 本标准参与起草单位:西安中星测控有限公司、海盐明盛塑业有限公司、萨世机械设备(上海)有限公司、浙江省机械工业联合会(排名不分先后)。 本标准主要起草人:宋川、朱东锋、邵瀚炯、杨洪彦、邵建宏、史俊、宋金良、马学富、邢靖虹、朱明、宋丁、陈攀。 本标准评审专家组长:陈哲艮。 本标准由浙江省标准化研究院负责解释。 T/ZZB 12552019 1 智能井盖监测终端 1 范围 本标准规定了智能井盖监测终端 (以下简称为监测终端) 的术语和定义、 缩略语、 分类与结构组成、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺。 本标准适用于检查井盖用智能监测终端设备。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2423.12008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.22008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.32016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.72018 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品) GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) GB/T 42082017 外壳防护等级(IP码) GB/T 13385 包装图样要求 GB/T 17626.22018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.32016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 201382006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码) GB/T 23858 检查井盖 3 术语和定义 GB/T 23858界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 智能井盖监测终端 intelligent manhole cover monitoring terminal 安装在检查井盖下面,用于感知井盖状态信息,并提供接入网络功能的设备。 3.2 丢包率 packet loss rate 测试中所丢失数据包数量占所发送数据组的比率。 3.3 误码率 symbol error rate T/ZZB 12552019 2 传输中出现差错码元数占传输总码元数的比例。 4 缩略语 下列缩略语适用于本文件。 LoRaWAN:为 LoRa 远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构(Lora Wide Area Network) NB-IoT:窄带物联网(Narrow Band-IoT) GPRS:通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service) ICT:集成电路测试仪器(Integrated Circuit Tester) PC+ABS:聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物(Polycarbonate+Acrylonitrile Butadiene Styrene) SIM:用户识别模块(Subscriber Identification Module) 5 分类与结构组成 5.1 分类 监测终端按照数据传输方式可分为 LoRaWAN 传输型、NB-IoT 传输型和 GPRS 传输型。 5.2 结构组成 监测终端主要由无线报警器、倾角传感器、安装支架、电池和壳体等部件组成。 6 基本要求 6.1 设计 6.1.1 应具备三维计算机辅助软件对产品进行优化设计的能力。 6.1.2 产品应符合软件平台及通信协议归一化的设计原则。 6.1.3 应采用极限条件的功能验证分析。 6.1.4 产品应至少支持 LoRaWAN、NB-IoT 和 GPRS 三种无线通讯方式中的一种。 6.2 材料 6.2.1 支架应采用不锈钢或耐腐蚀性能更优的材料。 6.2.2 壳体应采用 PC+ABS 工程塑料或耐候性和耐冲击性更优的材料。 6.2.3 SIM 卡应采用工业级产品。 6.2.4 密封圈应采用丁腈橡胶或密封性能更优的材料。 6.3 工艺与装备 6.3.1 电路板调试应采用 ICT 治具进行测试。 6.3.2 壳体应采用全自动激光打标机进行打标。 6.4 检测能力 应至少具备出厂检验项目的检测能力并配备相应的检测设备。 T/ZZB 12552019 3 7 技术要求 7.1 外观质量 7.1.1 壳体不允许有裂痕、坑痕,表面应干净、无污物、标志清晰,不允许有机械损伤。 7.1.2 金属件应无明显划伤、锈蚀等现象。 7.2 性能要求 7.2.1 工作电压 监测终端的工作电压范围应为3.1 V3.6 V。 7.2.2 工作电流 监测终端的工作电流应符合表1的规定。 表1 工作电流 序号 类型 工作电流 mA 1 LoRaWAN 传输型 200 2 NB-IoT 传输型 350 3 GPRS 传输型 2000 7.2.3 休眠电流 监测终端的休眠电流应不大于25.0 A。 7.2.4 功率 监测终端在工作状态的功率和休眠状态的功率要求应符合表2的规定。 表2 功率要求 序号 类型 工作状态的功率 W 休眠状态的功率 W 1 LoRaWAN 传输型 0.72 910-5 2 NB-IoT 传输型 1.26 3 GPRS 传输型 7.2 7.2.5 角度测量 监测终端测量井盖倾斜的角度范围应为0180。 7.3 功能要求 7.3.1 开机信息上报 监测终端应具有开机信息上报的功能。 7.3.2 定时状态上报 T/ZZB 12552019 4 监测终端应能定时上报井盖状态信息,上报的时间间隔应可根据需要进行设置。 7.3.3 井盖异动报警 监测终端应具有报警角度阈值设定功能,设定范围为590,当井盖变化角度大于设定角度阈值时应能上报报警信息。 7.3.4 恢复正常信息上报 监测终端应能在检测井盖恢复正常状态后上报恢复正常信息。 7.3.5 低电压报警 监测终端应能在检测到电池电压低于3.1 V后上报低电压报警信息。 7.4 环境适应性 7.4.1 工作温度 在-40 +85 温度环境时,壳体应无变形和破裂,监测终端应能正常运行,其丢包率和误码率应小于5 。 7.4.2 存储温度 在表3温度环境下存储16 h后,壳体应无变形和破裂,监测终端应能正常运行,其丢包率和误码率应小于5 。 表3 存储温度 存储状态 温度限值 高温存储 852 低温存储 -402 7.4.3 湿热 在温度为(402)、相对湿度为(933)的环境下,壳体应无变形和破裂,监测终端应能正常运行,其丢包率和误码率应小于5 。 7.4.4 振动 振动试验类型为正弦振动,按照表4规定的条件进行振动试验后,壳体应无变形和破裂,监测终端应能正常运行,其丢包率和误码率应小于5 。 T/ZZB 12552019 5 表4 振动试验条件 项目 要求 频率循环范围 10 Hz55 Hz 振幅 0.35 mm 扫描频率 1 倍频程/min 振动方向a X、Y、Z 三个方向 在共振点上保持时间 30 min a 圆盘形产品以轴向为 Z 方向,径向任取一个方向为 X 方向,与之垂直的径向为 Y 方向。 7.4.5 自由跌落 按照表5规定的跌落条件试验后,壳体应无变形和破裂,监测终端应能正常运行,其丢包率和误码率应小于5 。 表5 跌落条件 项目 要求 次数 2 次 跌落高度 1000 mm 接受坠物的表面 混凝土地面 跌落方向a Z 方向 a 圆盘形产品以轴向为 Z 方向,径向任取一个方向为 X 方向,与之垂直的径向为 Y 方向。 7.4.6 碰撞 监测终端的外壳对外界机械碰撞防护等级应达到GB/T 201382006中规定的IK07等级,试验后,壳体应无变形和破裂,监测终端应能正常运行,其丢包率和误码率应小于5 。 7.4.7 防护等级 监测终端应具有防尘防水能力,外壳防护等级应不低于GB/T 42082017规定的IP68级要求。 7.5 电磁兼容性 7.5.1 静电放电抗扰度 监测终端的静电放电抗扰度应不低于GB/T 17626.22018中规定的等级3的要求。 7.5.2 射频电磁场辐射抗扰度 监测终端的射频电磁场辐射抗扰度应至少达到GB/T 17626.32016中规定的等级3的要求。 8 试验方法 8.1 试验环境 除特别声明环境条件的试验外,试验应在下列环境条件下进行: T/ZZB 12552019 6 a) 环境温度:15 35 ; b) 相对湿度:15 75 ; c) 大气压强:86 kPa106 kPa。 8.2 试验仪器 除特别声明仪器要求的试验外,仪器精度应符合下列要求: a) 电压表精度不低于 0.1 V; b) 电流表精度不低于 1 mA; c) 秒表精度不低于 0.1 s; d) 钢卷尺(或钢直尺)精度不低于 1 mm; e) 高低温试验箱温度偏差不大于2 ; f) 湿热试验箱的温度偏差不大于2 ,相对湿度偏差不大于3 。 8.3 外观质量 采用目测法进行检验。 8.4 性能要求 8.4.1 工作电压 分别将 3.1 V、3.3 V、3.4 V 和 3.6 V 的直流电源与监测终端连接,分别运行 1 h,统计数据帧个数及内容并按公式(1)和(2)计算丢包率和误码率,其丢包率和误码率应小于 5 : 121100%XXX= . (1) 式中: 丢包率; X1输入报文数; X2输出报文数。 121100%YYY= . (2) 式中: 误码率; Y1传输的总误码数; Y2传输中的误码数。 8.4.2 工作电流 按图 1 连接直流电源、直流电流表和监测终端,按监测终端的工作电压供电,记录监测终端的工作电流,电流值应满足 7.2.2 的要求。 T/ZZB 12552019 7 图1 电流测试 8.4.3 休眠电流 按图 1 连接直流电源、直流电流表和监测终端,按监测终端的工作电压供电,记录监测终端的进入休眠状态时的电流,电流值应满足 7.2.3 的要求。 8.4.4 功率 按图 1 连接直流电源、直流电流表和监测终端,按 3.6 V 电压供电,记录监测终端的实测工作电流I1,待监测终端进入休眠状态时,再记录监测终端的休眠电流 I2,按公式(3)和(4)分别进行计算工作状态的功率 P1 和休眠状态的功率 P2: 113.6PI= . (3) 式中: P1工作状态的功率,单位为瓦(W); I1工作电流,单位为安(A)。 223.6PI= . (4) 式中: P2休眠状态的功率,单位为瓦(W); I2休眠电流,单位为安(A)。 8.4.5 角度测量 角度测量试验按照如下要求进行: a) 设置监测终端报警时间间隔为最小值 1 min。监测终端水平放置,给监测终端上电后,等待进入正常工作模式; b) 在 0180范围内,任意取三个倾斜位置测试,读取
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