Kwartaalpublicatie

Thuis / Informatie Activiteit / Kwartaalpublicatie / De evolutie van vooruitbetalingsmeters: van munt - bediende machines tot energie -superterminals

De evolutie van vooruitbetalingsmeters: van munt - bediende machines tot energie -superterminals

Op de Paris World's Fair in 1881 verlichtte Edison's DC Power Generation -systeem de droom van de mensheid van elektriciteit. Maar hoe kan deze immateriële grondstof worden verdeeld en verkocht als brood? De evolutie van vooruitbetalingsmeters is in wezen een 200 - jaar - lang experiment in de inkomsten van energie.

I. Het mechanische tijdperk: de fysieke isolatie van munten - bediende vooruitbetalingsmeters (1880 - 1970)

Technisch principe

Pure mechanische versnelling meting. Het munt - mechanisme invoegen is vergelijkbaar met een oude machine met een gevormde ticket. Het vereist handmatige muntenverzameling en heeft geen communicatiemogelijkheden op afstand.

Globaal traject

Europa: voor het eerst gebruikt in theaters en openbare verlichting.

Verenigde Staten: zijn in de jaren 1920 huishoudens binnengekomen.

India: een steunpilaar in landelijke elektrificatie in de jaren 1950.

Voordelen

Het vereist geen kredietsysteem, waardoor het geschikt is voor ontwikkelingslanden. Fysieke isolatie voorkomt volledig achterstallige betalingen.

Nadelen

Ernstige mechanische slijtage (met een gemiddelde levensduur van 3 - 5 jaar). Er waren frequente munten - diefstalgevallen (zoals een belangrijke diefstal in Londen in 1906), en het was onmogelijk om gelaagde elektriciteitsprijzen te implementeren.

II. De elektronische revolutie: het wachtwoord 攻防 (wachtwoord - gerelateerde worstelingen) van magnetische kaart vooruitbetalingsmeters (1970 - 2000)

Technische doorbraken

Het keurde Hall - Element -gebaseerde elektronische meting aan. Magnetische kaarten opgeslagen vóór gekochte elektriciteit (met slechts 256 bytes in het vroege stadium) en gebruikten eenvoudige XOR -codering om valsheid te voorkomen.

Globale spread

Singapore was degene die het in 1985 populair maakte. Afrikaanse landen gebruikten het om het probleem van elektriciteitsdiefstal in sloppenwijken op te lossen. In China was er in de jaren negentig een dual -track -systeem voor water- en elektriciteitsmeters.

Voordelen

Gebruikers konden zelf opladen (gemakswinkels werden oplaadpunten) en ondersteunde het hiërarchisch beheer van elektriciteitsverbruik.

Nadelen

Magnetische kaarten waren vatbaar voor demagnetisatie (in Bangkok verhoogde hoge temperaturen het faalpercentage met 40%). Er ontstond een wachtwoord - ketens in de branche (zoals een belangrijk geval in Guangzhou in 2003), en monitoring op afstand was niet mogelijk.

Iii. Het digitale tijdperk: The Over - The - Air Transactions of Code - Laadt Prepayment Meters (2000 - 2015) op op laden

Technologische innovaties

USSD -code oplaad (geen behoefte aan een smartphone) en reële dynamische elektriciteitsprijzen.

Wereldwijde aanpassing

Afrika: het code - Oplaadsysteem in Kenia dekte 80% van de bevolking.

Het Midden -Oosten: het werd op religieuze plaatsen gebruikt om op contact gebaseerde opladen te voorkomen.

Latijns -Amerika: het diende als een monetair hulpmiddel om het hoofd te bieden aan hyperinflatie.

Voordelen

Het brak door geografische beperkingen (zoals satellietophaal in de Nepalese bergen) en maakte een reële tijdstijd voor aanpassing van de elektriciteitsprijs mogelijk (zoals de Peak - Valley Electricity Prijs Practice in Dubai).

Nadelen

Het was sterk afhankelijk van communicatienetwerken (de grootschalige stroomuitval in India in 2012 verlamde het systeem), en er waren geschillen veroorzaakt door SMS -vertragingen.

IV. The IoT Era: The Intelligent Awakening of Cloud - Based Prepayment Meters (2015 - Cadement)

Technologische integratie

NB - IoT/4G Multi - Mode -communicatie, niet -opdringerige ladingidentificatie en blockchain -transactieverificatie.

Globale toepassingen

Noord -Europa: het is geïntegreerd met warmtepompsystemen voor vraagrespons.

Australië: het ondersteunt twee -wegmeting voor fotovoltaïscheën.

Verenigde Staten: het wordt gebruikt bij de bouw van de virtuele energiecentrales van PG&E.

Voordelen

Millisecond - niveau gegevensverzameling (met een 0,3 - tweede vernieuwing in Duitsland) en apparaatniveau -niveau energieverbruiksanalyse (in staat om onderscheid te maken tussen een koelkast en een airconditioner).

Nadelen

Er zijn bedreigingen van netwerkbeveiliging (zoals 警示 door de aanval op het Oekraïense power grid), en het vormt uitdagingen voor oudere gebruikers (Japan heeft spraakmeters geïntroduceerd).

V. De nieuwe energierevolutie: vooruitbetalingsmeters omgezet in energierouters

Typische scenario's

Fotovoltaïsche thuis: het trio "Solar Storage Smart Meter" in Duitsland.

Community Microgrids: Samso Island in Denemarken met alle hernieuwbare energie.

Voertuig - tot - rasterinteractie: de integratie van Japan van V2G -oplaadpalen.

Technologische innovaties

Dynamische lading - ontslagprioriteit (zoals de Tesla Powerwall -oplossing), deelname aan elektriciteitsmarkttransacties (Australische huishoudens die elektriciteit verkopen) en koolstofkredietberekening (EU Huishoudelijke koolstofrekeningen).

Van het klagen van munten - bediende machines tot het stille computergebruik in de cloud, vooruitbetalingsmeters evolueren voortdurend. It is not only a metering tool but also a witness to energy democracy - enabling African villages to buy light via text messages, allowing urban families to earn income from rooftop sunlight, and making every kilowatt - hour of electricity tell a story of technology, economy, and human wisdom.

Feedback3