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无源无线测温传感器基本参数
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    并更改每个通道测量回路的接地方法。它建立了温度和负荷之间的相关性分析模型,根据负荷情况预测温度变化趋势,并为负荷控制提供决策依据。四、无线测温系统硬件设计整个温度测量系统电路分为下位机和上位机两部分。下位机负责定期收集温度数据并将其发送给上位机。主机用于将接收到的温度数据发送到与PC连接的通信控制器,框图如图2所示。图2上位机与下位机总体框图一个无线收发器模块和多个温度传感器构成温度收集部分,从而完成多点温度数据的采集和无线传输;另一个无线收发器模块完成温度数据的接收,并通过RS232接口模块上载数据。STM32提供待机、睡眠和关机三种低功耗模式,用户可以执行合理的系统优化。该模块使用四线SPI接口,CS引脚连接到微控制器的RC0,INT连接到微控制器的RB0,WAKE连接到微控制器的RC1,RESET连接到微控制器的RC2。温度采集器的发射频率为428439MHz,发射信号为单频信号,不同的频率**不同的信号。接收到信号后,通过信号放大和滤波处理,然后转换为可识别的电信号以获得温度参数。数据采集终端位于数据采集点,由温度传感器、微控制器和射频收发器组成。它通过射频与数据接收器进行无线通信。为了在设计中减小该系统的尺寸。为什么需要无源无线测温传感器?廊坊安装无源无线测温传感器

    主要由MCU、温度传感器、无线模块nRF905、电源电路和包裹有屏蔽层和绝缘层的外壳组成。变送器采用PIC16LF628A单片机作为处理器,该处理器具有抗电磁干扰能力强、低功耗、体积小等特点。温度传感器选用DS18B20,其测量范围为-55~125℃,精度±0.5℃,通过单总线传送数字温度信号,具有使用简单、可靠、体积小等优点。变送器电路设计如图3,温度传感器U3的输出连接到单片机的RB5引脚,U3的地连接到单片机的RB4引脚,用于控制温度传感器工作状态,当单片机进入休眠时,停止温度传感器工作,以降低功耗;无线模块U4选用nRF905无线链路控制器设计,用于在变送器和DI之间建立无线数据传输通道,通过SPI接口与单片机连接。为了确保变送器可靠运行,必须保证变送器和无线模块电源电压的稳定,采用3.6V的高效锂电池经电容C1~C6滤波后给变送器供电。2.2软件设计变送器主要执行温度采集、数据处理和数据传送工作。为了保证变送器能可靠工作5年以上,变送器的低功耗设计是本系统的一项关键技术,除了硬件上选用低功耗元器件外,重点是变送器的工作机制。主程序流程如图4所示,主程序运行一次循环后进入休眠,采用单片机硬件“看门狗”唤醒机制,1s唤醒一次。无源无线测温传感器品牌分析无源无线测温传感器的应用范围。

    作者:江苏安科瑞黄飞蓉2021-04-06江苏安科瑞黄飞蓉2021/4/612:51:52加关注导读在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,会导致设备不能正常工作,甚至烧毁,温度过高可能会引起燃烧、甚至设备损坏或质量事故。高压电气设备,由于故障测试手在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,会导致设备不能正常工作,甚至烧毁,温度过高可能会引起燃烧、甚至设备损坏或质量事故。高压电气设备,由于故障测试手段有限,特别在开关箱和封闭母线内温度超限点更不易被发现。随着温升时间的延长,温度超限处将因发热而加大氧化程度。

    无线测温采集设备配置方案八、结束语为了在发电机组中应用发电机温度监控,本文考虑了现场环境、技术要求、电磁兼容性、电路功耗等因素,以及设计计划、设备选择、硬件电路设计和生产、微控制器程序设计和调试。对无线温度监测系统的配置和设计的研究就是这样的例子,并且常规温度监测系统原本不可能发生的许多问题正在被更方便地解决。数据处理和分析是通过上位机实现的,上位机软件采用了可视化界面,使操作员操作起来更加直观。在编程软件的控制下,在PC的主软件界面触发命令按钮,以将命令发送到接收器,接收到部分处理指令后,该指令将发送到下位机以选择通道。通过该系统能够**地提高工人的工作效率并基于ZigBee的收集模块可以在工作条件下实时收集和显示必要的更改。如何保障无源无线测温传感器的稳定性?

    高压开关触头温度实时无线监测系统的设计与实现作者:时间:2009-09-28来源:网络收藏0引言高压开关柜是发电厂和变电站的重要电器设备,其内部通常有六组动静触头和多处母排接头。由于这些连接部件长期处于高电压、大电流的工作状态,只要触头或接头的接触电阻有微小的增大,都将引起触头或接头处温度升高,如果没有及时处理,将会产生恶性循环,**终导致烧毁高压开关柜,甚至直接影响电力系统正常供电而造成巨大的经济损失。因此,对高压开关柜中触头和接头的温度进行实时监测,对于保障高压开关柜的安全运行,乃至电网的正常运转具有十分重要意义。在高电压、大电流环境下,实现温度的在线监测需要解决高压隔离和抗强电磁干扰的难题。现有高压开关触头温度在线监测技术主要有多种:(1)在母排接头和开关触点的表面涂一层随温度变化而改变颜色的材料(如感温腊),通过观察其颜色变化来大致确定温度范围。这种方法准确度低、可读性差,不能进行定量和实时测量,方法原始并对员工的要求高。(2)利用红外测量仪,操作人员定时手持仪器对准母排接头和高压开关触点进行测量。这种方法在0~200℃之间的温度值误差小、准确度高,但是,仍然无法做到实时测量。杭州无源无线测温传感器哪家好?廊坊安装无源无线测温传感器

无源无线测温传感器在电力系统中的应用。廊坊安装无源无线测温传感器

    无线传感器网络被称为21世纪具影响的技术之一,是全球未来的四大高新技术产业之一,它到底有什么优势创新,又该如何快速搭建WSN?无线传感器网络(WirelessSensorNetworks,WSN)是一种分布式传感网络,由大量的静止或移动的传感器以自组织和多跳的方式构成的无线网络,以协作地感知、采集、处理和传输网络覆盖地理区域内被感知对象的信息。把这些信息发送给网络的所有者,整套方案包括现场无线传感器、数据转发网关和监控主机等必要环节。无线传感器网络拓扑图根据人类感知功能,无线传感器大体可以分为包括无线气体传感器,无线压力传感器,无线温度传感器,无线温湿度传感器,无线液位传感器,无线风速传感器,无线流量传感器等。而WSN并不是简单的理解为利用无线通信方式多个无线传感器节点进行组网,传输采集数据等,WSN具有本身的特性及优势。网络规模大(节点数量多)例如:对森林、草原进行防火监控、野生动物活动情况监测、坏境监测往往要布置大量的无线传感器节点,布设范围也远远超过一般的局域网范围。廊坊安装无源无线测温传感器

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