开关柜内的电缆接头,10kV、35kV高压开关柜的动、静触点及电气设备的连接头是易出故障的薄弱环节,由于该部位接触不良、插接偏心不正等原因,导致接触电阻较大,在大电流情况下该处的发热严重,其结果是接头温度异常,加剧接触面氧化,使得接触电阻进一步增大,形成恶性循环,发展到一定阶段后,则会造成严重的故障,破坏供电的安全可靠。动、静触点接头、高压电缆接头、连接器导体部分接触不良引起异常过热,加速绝缘老化导致击穿,这是高压开关柜的主要故障形式。特点无线温度传感器则可以将其直接粘贴在接头等易发热部位上,实时监测测点温度的变化,实现故障的早期预测和报警,当发生故障时,提供报警并迅速准确确定故障点位置,并按相应预案采取安全处理措施。运用范围高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流柜等设备的温度监测。技术参数系统电源:220VAC/DC测温通道:单机系统支持3-9个温度采集点,比较大为250个温度采集点。仪表工作环境温度:-20℃~+80℃。仪表工作环境湿度:≤95%RH报警输出口:无源节点输出电池使用寿命:5~7年通讯接口:RS-485(隔离)发射模块与接受模块距离空旷距离≤300米。 无源无线测温传感器的优缺点是什么?宁波实力无源无线测温传感器
五、无线测温系统软件设计系统在编程时采用模块化的设计思想,将系统的主要功能模块编译为**的功能,由主程序调用,由于热电偶安装在发电机侧并接地,因此从模块侧的接地中移除热电偶信号可提高测量值。该系统的软件设计采用模块化、结构化的设计方法,整个程序由测温模块、无线收发模块、与PC的串行通信模块组成。软件系统的整体数据处理流程如图3所示。整个系统的所有部分都用于无线数据传输,因此,无线数据传输是整个系统软件设计中重要的部分。图3软件系统的整体数据处理流程ZigBee协调器程序的主要功能是设置局域网管理终端的节点以实现与STM32F03ZE的通信,而M32F03ZE主机程序主要实现与ZigBee协调器的通信并提供熟悉的人机界面。该系统的无线传感器节点选择TI的CC2430,芯片本身具有八个A/D,处理器和无线通信模块。传感器节点由一个小型嵌入式系统组成,该系统由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和能源供应模块四部分组成。数据接收模块在从一个获取模块接收数据之后或发生通信超时之后结束与模块的数据通信,并开始向下一个数据获取模块发送数据请求命令。当所有数据采集模块都与数据接收模块匹配时,经过一轮通信后,它会在数据采集模块处重新启动。保定无源无线测温传感器品牌厂商无源无线测温传感器需要什么样的技术?
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。
PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,被广泛应用于各种电子元器件中。热敏电阻通常在有限的温度范围内可实现较高的精度,通常是-90℃〜130℃。铂电阻,又称为铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。并且铂电阻阻值会随着温度的升高匀速有规律的变大。铂电阻可分为PT100和PT1000等系列产品,PT100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,PT1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆。铂电阻具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点,被广泛应用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算。集成(IC)温度传感器是将温度传感器集成在一个芯片上、可完成温度测量及信号输出功能的IC。集成(IC)温度传感器的主要特点是功能单一(只测量温度)、测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等,适合远距离测温、控测,不需要进行非线性校准,外面电路简单。集成(IC)温度传感器按输出信号类型可分为模拟集成温度传感器(LM35)和数字集成温度传感器(DS18b20)两种。无源无线测温传感器的市场前景。
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。你知道无源无线测温传感器吗?无源无线测温传感器品牌厂商
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电力无线测温的方法温度,是衡量电力设备是否正常运行的重要标准之一,所以测温电力设备温度的变化尤为重要。目前,电力无线测温是应用较多的手段,其能够实现实时在线监测。对于无线测温的方式有以下几种方式:1、声表面波技术声表面波技术,技术确实比较先进。但由于装置本身需要一个外置的弹簧天线用于接收能量及接、发数据,所以在高压环境中存在局部放电等隐患。多年来的使用经验告诉我们声表面波的可靠率还需要提高。目前比较好的厂家的数据可靠率也就在百分之七十左右。相对于CT取电技术,声表面波依然存在安装的问题,甚至比CT取电安装模式还要困难。主要是因为那根天线。2、CT取电CT取电无源无线测温包括有电磁场感应取能模块、电源管理模块、储能模块、单片机、温度传感器、信号调理模块和无线收发模块;其中电磁场感应取能模块由坡莫合金软磁材料所制喉箍、空心骨架和漆包线构成;电磁场感应取能模块、电源管理模块和储能模块构成供电单元,维持单片机、信号调理模块和无线收发模块的正常工作。CT取电无源无线测温体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作。宁波实力无源无线测温传感器
杭州休普电子技术有限公司成立于2004-08-12,同时启动了以休普为主的无线测温,无源无线测温,开关柜智能测温,母线槽测温产业布局。休普电子经营业绩遍布国内诸多地区地区,业务布局涵盖无线测温,无源无线测温,开关柜智能测温,母线槽测温等板块。我们在发展业务的同时,进一步推动了品牌价值完善。随着业务能力的增长,以及品牌价值的提升,也逐渐形成仪器仪表综合一体化能力。公司坐落于余杭经济开发区顺风路536号7幢,业务覆盖于全国多个省市和地区。持续多年业务创收,进一步为当地经济、社会协调发展做出了贡献。