在测量过程中,由于存在接地电位差,并且热电偶负极的电阻比接地电阻大得多,因此电流直接连接到热电偶测量环路,并且在热电偶负极的热电偶上会叠加一个额外的压降以进行测量。发生异常时,会产生较大的误差值,因此DCS显示值比实际温度低。六、实验与分析该系统主要用作子系统,以在正常或测试期间监视相关工作条件参数的变化。实时读取串口采集模块的全局变量,并实时显示在界面上,以便操作人员或监控人员在进行相应的处理后及时进行分析。为了监视发电机线圈、轴承等的温度而进行的实验,铂电阻传感器由TPE橡胶包裹制成,经过高温处理后,三根引线也以相同的方式处理。在发电机定子的三相绕组内部,每相内置两个三线温度传感器Pt100,以监视绕组温度。在本实验中,对发电机厂生产的发电机进行了测试,表1列出了一些监测温度参量变化值。在表1中,当发电机组正常运行时,绕组的A相测量温度在65℃~75℃之间,低于警报值(发电机绕组绝缘为F级);绕组B相的温度在55℃~76℃之间,低于报警值,绕组C相的温度在68℃~77℃之间,也低于报警值,满足测试条件的参数值要求参数设置模块实现各种监控状态量的报警参数设置,并连接数据库模块,将相应的设置值存储在参数表中。无源无线测温传感器产品运用实例。邯郸实时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。南京无源无线测温传感器原理无源无线测温传感器安装时的注意点。
盘点那些在工业自动化设备中常用的传感器在工业自动化中,传感器起着至关重要的作用,以使产品智能化和超自动化。传感器帮助人们检测,分析,测量和处理各种变化,例如在工业生产场所发生的位置,长度,高度,外部和错位的变化。传感器是一种设备,可以识别电气或物理或其他数量的进度,并以确认产量进度的方式交付收益。简而言之,工业自动化传感器是输入设备,可提供有关特定物理量(输入)的输出(信号)。传感器在预测和预防众多潜在过程中也起着举足轻重的作用,从而满足了许多工业传感应用的需求。以下是自动化中使用的各种传感器:1、压力传感器压力传感器是一种可感知压力并将其转换为电信号的仪器,其数量取决于所施加的压力。工业自动化中使用的主要压力传感器包括压力传感器和真空传感器。压力传感器:压力传感器***用于工业和液压系统,这些高压工业自动化传感器也用于气候控制系统。真空传感器:当真空压力低于大气压时,会使用真空传感器,并且很难通过机械方法进行检测。这些传感器通常取决于电阻与温度相关的加热丝。当真空压力增加时,对流下降,导线温度上升。电阻成比例增加,并在压力附近进行校准,以便对真空进行有效测量。
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。无源无线测温传感器参数设置。
采用光纤的方式,这种方法具体实现又分为两种,一种是采用光纤光栅温度传感器,另一种是*利用光纤传输温度信号,两者都利用了光纤耐高压、抗腐蚀、抗电磁干扰等优点,该技术的**大缺陷是被测高压带电体与测量设备需要通过光纤连接,因此不能解决污闪的问题,严格地说该技术的安全性值得商榷;本文采用无线通信技术使温度变送器与数据集中显示器之间实现无线数据传输,可不改变开关柜内部的物理结构,就很好地解决高压隔离的问题,同时采用低功耗设计和屏蔽技术解决由此带来了温度变送器使用寿命和抗强电磁干扰的问题。1系统结构简介本系统结构如图1所示,由若干无线温度变送器(以下简称变送器)、数据集中显示器(以下简称DI)、监控中心的上位机和通信链路四部分组成。变送器贴附于母排接头表面和接近开关触头的触臂上,变送器通过无线通信方式将温度数据传送给DI;DI安装于高压开关柜面板上,收集来自各变送器的温度数据并进行处理、存储、显示和实现相应的报警控制功能,所有DI通过RS485总线与监控中心的上位机构成分布式监测系统。本文引用地址:article/2变送器设计2.1硬件电路设计变送器的结构如图2所示。无源无线测温传感器的监测类型。泰州定制无源无线测温传感器
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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。邯郸实时无源无线测温传感器
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