在电力行业中,RFID技术能涉及到哪些方面呢?
有三个方面,一是电表的管理,二是电力工具的管理,三是电力档案的管理。
电表管理
传统的电表管理方式是采用条形码的方式,但条形码标签易脱落,大大影响了设备的正常读取。并且一些不法分子会擅自破坏电力计量设备,从而达到偷逃电费的目的。现在我们引入RFID技术到电表的管理中,上述的问题便可迎刃而解。首先是RFID智能封印管理系统,该系统具有防盗电、防篡改和方便巡检监督等功能。老式的铅封是靠操作者手上的钳子上的钢印来区别真伪,而RFID技术具有系统的数码编码,每个编码都是唯一无重复,这样就以便于进行系统的管理,使每一个封印都可在电脑上核对,从而在源头上杜绝了撬开电表偷电的行为。
电力工具管理
电力工具普遍大批量、多种类,管理起来十分繁杂。而很多电力行业储藏工具的库房都非常狭小,而在小库房门口加装通道门来管理库房工具的方式,不可避免会存在一些小问题,比如工具太多出入会出现串读和漏读。所以我们将RFID技术应用于RFID智能工具柜。针对工具的类型,比如小型扳手类、仪器仪表类、长杆类等不同类工具,我们研制出了对应的RFID智能工具柜。员工可以通过员工ID卡、指纹或人脸识别等方式打开柜门,从柜体里面取出工具后,柜门一经关闭,后台管理系统就能清楚地了解何人何时取走了何种工具以及何时归还。
电力档案管理
电力建设的工程项目经常会产生很多可以证实该工程建设真实性以及工程验收必不可少的文件,其中包括电力工程立项、招标、投标、采购、监管等相关的文字、图片、录像等。而目前电力企业对这些档案的管理仍存在诸多问题,比如不健全的档案管理体系容易导致管理权责难辨以及形成信息孤岛,专业管理人才的缺乏容易导致档案存放次序凌乱、查找困难,落后的信息化建设和种类庞杂的档案也易导致档案查阅、盘点耗时耗力,此外失效档案管理信息更新的不及时也易造成大量冗余、增加管理成本。针对上述问题,我们也开发了RFID智能档案柜,从而来实现档案管理的权责明确、有序存放和快速盘点,从而节约各方面成本。RFID智能档案柜可以定位到每一个档案盒,每个档案盒使用的是高频形式,每一层使用了超高频,这样就可以定位到每一层每一盒。
硬件简介
RFID超高频(UHF)智能柜安卓(ANDRIOD)控制器UKA02集成了RFID、安卓系统,它内置安卓主板、8口高性能的嵌入式UHF超高频电子标签读写模块、录像模块、4G全网通/WIFI/以太网通信模块以及大尺寸的高分辨率彩色宽屏接口,具有电插锁/磁力锁接口、RS232、RS485、USB等扩展接口。它通过RFID射频识别技术,能够自动识别智能柜内部贴有电子标签的的物品,并将相关信息通过4G全网通/WIFI/以太网通信发送到云平台;通过云平台,可以对电插锁进行控制,实现扫码/刷卡开门、关门盘点;通过云平台,可以远程发布广告信息到彩色宽屏显示。主要应用于智能工具车、智能工具柜、档案管理、智能书架、智能零售柜、智能钥匙柜、智能药品柜、医疗耗材柜等智能终端领域。
RFID超高频电子标签UT8137是UHF工具管理专用抗金属标签,针对工具管理等多标签阅读场合开发,工作频率860MHz-940MHz,支持EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议。广泛用于智能工具管理、小型金属设备管理、手术器械管理、模具管理、枪支管理和资产管理等RFID射频识别场合。
RFID超高频电子标签UT8157是超高频手术器械管理专用微小型抗金属标签,专门针对手术器械管理等多标签阅读场合开发,工作频率902~928MHz,支持UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C。广泛用于手术器械管理、模具管理、智能工具管理、小型金属设备管理、枪支管理和资产管理等射频识别场合。
工业PDA八核安卓RFID超高频数据采集终端MT8,基于八核高性能处理器打造,结合安卓Android 11.0(不定期升级)系统, 选配条码(一维或二维),RFID高频(NFC),超高频(860MHz-960MHz高性能基于IMPINJ R2000/E710芯片深度开发)模块,结合5.2英寸高清IPS电容触控屏,1920*1080分辨率,标配蓝牙5.0,WIFI 2.4G/5G双频,4G,GPS。可广泛应用于智能工具管理、设备巡检、资产管理、图书档案盘点、防伪溯源、服装盘点、工业洗涤等多种移动作业场合无线射频识别(RFID)系统。
RFID技术应用于密集档案架的改造将是未来几年内发展较快的方面,而档案密集架改造也是目前档案使用的一个痛点。由于以往的档案定位在灵敏度、准确率、读取速度和受外界影响方面略有缺陷,不适合电力企业对档案管理越来越高的精度要求,因此我们采用了高频+超高频的形式,在每一个档案盒下面安装一个读取设备,这样就能确保多拿多取时不会出现漏读情况,还能保证超高的读取速度。在解决了超高频信号屏蔽的问题后,超高频将会迎来更大的市场发展空间。
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