无线测温系统采用业内**的无线测温传感器、微计算机技术、无线通信技术、电磁兼容设计技术、**功耗设计技术等实现,可安全可靠的应用于电缆接头的在线温度测量,并可以拓展应用于发电厂、配变电站、厂矿企业配变电室内的开关柜、变压器、断路器、互感器、电力电容等电力设备的在线温度监测。本系统可24小时全天候、无遗漏地无线测温温度,并实现超温报警。本系统通过对运行中的测点温度进行监测,建立起监测区域的健康档案,当现场有异常情况时,可发出报警信号,通知相关人员尽快进行处理,便于有目的的安排检修周期和检修项目,从而有效保障整个监测网络的健康、稳定运行。系统特点1.无线温度监测系统结构简单,布线容易,施工方便快捷;2.温度传感器体积小可直接安装在高压带电体上,方便安装在复杂环境;3.温度传感器使用数字式测温芯片,测温精度高,温度误差小,不像红外测温受环境、角度影响。4.温度传感器通过,传输距离**远可达300M,对供电系统无任何干拢;5.温度传感器采用极低功耗设计,能确保产品的使用寿命达到8年以上;6.数据分接箱可以接收256个传感器发来的数据信息;7.数据分接箱留有多种接口,支持多种通信方式;8.软件人性化设计。无源无线测温传感器有什么优势?深圳实力无源无线测温传感器
温度传感器温度传感器选用Maxim公司出产的DS18B20,其可以提供9位温度读数,指示器件的温度。DS18B20有两种供电方式,可以使用寄生电源供电,也可以使用外部电源供电。如果使用寄生电源,不用外部电源,则当总线为高时由DQ端提供电源,同时向内部电容充电,以求在总线拉低时为DS18B20提供电量。上电后,DS18B20进入空闲状态,要启动温度测量和模拟到数字的转换,处理器须向其发出ConvertT[44h]的命令。转换完成后,DS18B20回到空闲状态。温度数据是以带符号位的16位补码形式存储在温度寄存器中。2无线传感通信平台硬件设计本设计主机采用STM32F103R8T6单片机。基于STM32芯片的主机通信单元PTR8000无线通信模块的**是nRF905芯片,该芯片工作在433/868/915MHz的ISM频段。nRF905的RF工作频率由配置寄存器中的CH_NO和HFREQ_PLL设置。在本次设计中写配置寄存器***字节设置工作频率为MHz。配置各字节寄存器内容为write_nrf(0x0c),即不重发数据、正常模式、+10dBm输出功率、433MHz频段;write_nrf(0x44),即4字节TX地址宽度、4字节RX地址宽度;write_nrf(0x20),即32字节RX有效数据宽度;write_nrf(0x20),即32字节TX有效数据宽度;writenrf(‘s’),RX地址第0字节;write_nrf(‘l’)。邢台专业无源无线测温传感器分析无源无线测温传感器的应用范围。
系统的软件设计包括上位机和下位机软件设计。下位机软件设计主要实现对上位机发送的命令的处理,该命令通过无线传输模块发送到温度采集模块以选择通道,然后发送无线接收信号,温度参数被传送到主机进行处理。下位机的主程序实现系统的初始设置,定义PTR引脚,配置PTR并设置波特率。它从父计算机接收命令,确定父计算机选择的信道,并根据该信道发送相应的无线电。相应的温度采集模块的通道地址采集温度,然后通过无线传输模块将温度数据传输到接收接收板将通过串口接收到的温度数据传输到上位机进行处理。上位机软件部分主要由数据编码程序、数据解码程序、初始化程序、数据发送/接收中断处理程序、RS-485通信程序和上位机主程序组成。无线数据收发器中断处理程序与下位机的相同,并且所有程序均以IARC语言完成。当通信控制器的轮询信号点到达本机时,数据直接从存储器中获取并传输到通信控制器,然后上传到PC。下位机定期上载每个测量点的温度数据,并定期更新内存中的数据。其中,由于外部或仪器质量问题而引起的周跳对准确观测产生严重影响,因为在处理数据时,它们通常少于10周,因此,可以使用关联的软件来解决小的循环跳跃问题并扩大循环滑移值。
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在电力系统中的应用。
对看门狗复位次数进行计数,由计数值可得到时间的累加,在一定时间间隔内(约5s)启动温度传感器并采回其数据。其中数据采集模块包含温度采集控制算法和温度采集。由于温度传感器的转换时间较长(约1s),分为两步采集:***步启动并开始转换;第二步读取温度并置相关标志。有采集标志时,单片机在***次唤醒执行***步,在第二次唤醒执行第二步,这样单片机大部分时间处于休眠状态,以降低功耗。当不进行采集时,通过抬高温度传感器的地,关断其工作电源,进一步降低温度传感器消耗的功耗。其中数据处理模块包含温度数据处理和数据传送。数据处理流程如图5所示,当前温度若超标或与之前一次的温度数据比较差值(温升)超标,变送器立即向DI发送**新温度值;否则,直到采集达到12次,再向主机发送温度值,即60s发送一次,这样设计的目的是为了让DI判断变送器是否在线,又能降低变送器功耗。数据传送中包含载波检测、数据发送和发送超时处理,载波检测可以防止处于同一频道的多个变送器同时发送数据引起的***。无源无线测温传感器在项目中的应用。江苏无源无线测温传感器价格
如何保障无源无线测温传感器的稳定性?深圳实力无源无线测温传感器
随着工业发展的逐步推进,现代电力工业向大容量和高电压的方向迅速发展,因此无线测温系统的重要性也就不言自明了。工厂对电力系统供电可靠性的要求越来越高,电力系统的稳定运行已经成为首要目标。在电力系统中,温度是衡量电力设备是否正常运行的重要标准之一。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免电气设备因发热而导致的安全隐患,温度的自主实时监测,即无线测温已经成为安全供电的重要环节。美国在1965~1975年统计有3285次电气火灾事故,直接损失约4000万美元。日本曾对电力、钢铁、石油化学、造纸等工厂企业调查,有78%的单位发生过电气着火。引起火灾的直接原因是电缆过负荷,开光柜的电缆中间头过热两个诱惑。电缆过负荷是设计上人为过错可避免,而电缆头过热是物质上的问题是无法预测的。这时需采用无线测温实时监测系统来解决。近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140多次,有24个电厂发生过2次及以上电缆火灾事故,造成直接和间接损失达50多亿元。因此对高低压开关柜无线测温监测的重视程度也上升到了一个必然的趋势。深圳实力无源无线测温传感器
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