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无线温度感测器

无线温度感测器

无线数据传输使用技术包括WIFI,433,Zigbee等方式

Zigbee、WiFi和433MHz无线技术都属于近距离无线通讯技术,并且都使用ISM免执照频段,但它们各具特点。

ZigBee的特点是低功耗、高可靠性、强抗干扰性,布网容易通过无线中继器可以非常方便地将网路覆盖範围扩展至数十倍。但相比于WiFi技术,Zigbee是定位于低传输速率的套用。

WiFi的特点是数据传输速率高,并且支持“永远线上功能。但功耗大可靠性性能低。WiFi设备睡眠唤醒时间一般需要3~5秒。

433MHz技术使用433MHz无线频段,优势是无线信号的穿透性强、能够传播得更远。其缺点是数据传输速率低,採用数据透明传输协定,因此其网路安全可靠性也是较差的。

无线温度感测器应是集成感测、无线通信、低功耗等技术的无线感测网路产品。无线温度感测器应以电池供电,在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设,用户也可根据现场实际使用情况,方便的调整安装位置

无线感测器可配置湿度感测元件、温度感测元件、压力感测元件、气体感测元件,以及流量、位移、开关量、雨量、风速风向等等各种感测器。

无线温度感测器套用于供水管网、供气管网、供油管网、环境、医疗卫生、製造业、化工、能源、气象、仓储、冷藏、冰柜、恆温恆湿生产车间、办工场所等等领域。

基本介绍

中文:无线温度感测器特点:微型化、数位化、智慧型化等

概述

在工业、电力行业中,电气设备的正常运行保证社会的正常运作以及人民的正常生活,因此设备的可靠性至关重要。众多企业提倡对设备进行预防维护,而温度是预防性维护中最重要的监控参数,温度的过高或过低均意味着故障产生的可能性。实现温度线上监测是保证高压设备安全运行的重要手段。
高温过热直接导致电气材料的的机械强度、物理性能下降,接触电阻值增加持续通流状态将会加速设备连线氧化,氧化结果又促使接触电阻值继续增加,发热加剧,温度持续上升,导致高温过热。而高温过热问题又一个不断发展过程,如果不加以控制,过热程度会不断加剧,每次温度变化所增加的接触电阻值,将会使下一次循环热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环,严重影响电气设备的使用寿命
传统的温度测量方式周期长、施工複杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,很多测温方式无法实现测量工作。
无线温度监测预警系统(NT1000)是集先进感测技术、数字识别技术、无线通信技术、低功耗技术、抗干扰技术以及自动化控制技术为一体的高新技术产品,由无线温度显示仪、无线温度感测器、后台管理系统组成。可对多种恶劣环境条件下的设备温度变化情况实现现场、远程同时线上监测预警,方便维护人员全面及时掌握设备运行状况。具体用在电气设备的各种触点、连线点,如:母线接头、电缆接头、室外刀闸开关触点、变压器及电动机引线接头等测点。系统可以以电子地图的形式显示整个温度场的分布,可清晰发现温度异常点,判定故障隐患提前採取措施,避免事故的发生。

组成部分

系统主要由无线温度感测器、测温通信终端(温度显示仪)、温度检测预警工作站三部分组成。
无线温度感测器:由控制单元、无线数据传输和温度测量三部分组成。测温后,将温度数据通过无线方式传递给测温通讯终端。主要安装在易发热的电缆连线、变压器与开关的表面。每个无线温度感测器具有唯一的ID编号,实际安装使用记录每个感测器的安装地点,并与编号一起录入温度检测工作站计算机资料库中。感测器每隔一定时间(可以事先设定)自动发射一次监测点的温度数据,发现温度异常立即报警,可不受传送周期限制
测温通信终端(温度显示仪):安装在集控室内,负责接收各无线温度感测器传送出的温度数据,在资料库中作长期保存,实时显示监测点。
测温工作站:负责接收各温度显示仪上传的温度数据集中显示、分析处理。通过安装在PC机上的后台监测软体,以电子地图的形式显示各测温点的位置及温度变化,实时线上远程监测。

分类与套用

无线温度感测器的套用领域,无线感测器是一种常用的检测仪器,具有不用布线、安装方便和低能耗等优点,被广泛的套用于多个行业当中。目前无线温度感测器主要套用于大型粮仓、药品库以及大型实验室,下面小编就来为大家具体介绍一下无线温度感测器的套用领域吧。
由于粮食存放过程中,会缓缓释放热量,这就导致粮食内部温度慢慢上升,假如不能及时了解内层粮食的温度变化,这将会带来很大损失。如果此时用普通的温度感测器来进行测温,不但需要大量布线,而且安装也会有很大的不方便。
而採用无线温度感测器,就会省去这些麻烦,无线温度感测器完全可以省去大量的人力,也不必时时检查,如果将其与通风设备连线,在无线温度感测器感应到温度参数超出预先设定值的时候,便自动启动相应的通风设备,来进行降温。对于大规模的粮食仓库来说,只需要很少的人手,就可以随时检查到仓库各个位置的温度情况,大大节约了人力成本。
1.实验室
在一科技的实验室里面,不仅要求无尘环境,对于温度的要求也非常精準,如果使用传统的温度感测器,同样需要人力来进行操作,往往也很难做到精确控制。而使用无线温度感测器,事先设定温湿度範围,自动触发製冷器以及通风系统,就可以将温湿度完美地控制在所需範围之内。
2。药品库
药品库的温度我们也需要很好的掌握,因为药品一旦温度过高就会容易变质,如果变质的药品卖出去,这将危害人的身体健康。此时,如果採用人力进行温度调控的话,往往会造成不必要资源浪费。採用无线温度感测器,便可以针对不同要求的物品进行温湿度调控,无需消耗多少人力资源。

技术指标

BM100
测量温度
-40℃~+150℃
传输距离(空旷)
300m
测量精度
±0.5℃
测温解析度
0.1℃
频率範围:
433 MHz(免申请
整机睡眠电流
<5μA
最大发射功率
10dbm
工作电压
2.7~3.6V
温度採样间隔
最小可达到100ms
传送模式
温度变化即时传送,温度无变化10分钟传送一次
感测器尺寸
125px x 3 cm x 62.5px
使用年限:
10年

技术特色

无线式传输,无需布线
体积小巧,安装简便
功耗低,使用寿命
灵敏度高,传输距离远
实时準确,安全可靠

发展经历阶段

(1)传统的分立式有线温度感测器(含敏感元件);
(2)模拟集成温度感测器/控制器;
(3)智慧型温度感测器。

套用领域

适用于高压电传输、套用的行业,例如电力、钢铁、採矿、石油化工等
等行业的高压开关柜、变压器、高压电缆等高压设备的触头、母排等电接点的温度检测

案例

蓝牙在无线温度感测中的套用
蓝牙无线温度感测器系统是基于蓝牙的串口套用模型SPP(SerialPortProfile)实现无线数据的透明传输,在核心协定栈之上编写自己的上层应用程式。CSR的蓝牙核心协定栈包括HCI、LZCAP、SDP、RFCOMM等,以固件的形式提供给开发人员,用户编写的应用程式和协定栈一起运行在CSR嵌人式环境中。在CSR程式中,不同任务之间可以异步地传送讯息,每一个任务在创建的时候可以让其中一个拥有讯息伫列,其它的就把发给任务的讯息提交给该讯息伫列,由任务调度程式自动运行获得任务的讯息。

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