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红外热成像测温系统V1.0应用配置手册

红外热成像测温系统V1.0应用配置手册
红外热成像测温系统V1.0应用配置手册

红外热成像测温系统

V1.0应用配置手册版权声明

红外热成像测温系统是由海康威视自主开发的专用视频监控系统,其版权受中华人民共和国版权法保护。海康威视拥有本文的全部版权,未经本公司许可,任何单位及个人不得对本文中的任何部分进行转印、影印或复印。

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海康威视尽最大的努力保证本手册的准确性和完整性。如果您在使用中发现问题,希望及时将情况反馈给我们以完善产品,我们将非常感谢您的支持。

目录

版权声明 (1)

目录 (3)

第1章运行环境要求 (4)

1.1硬件环境 (4)

1.2软件环境 (4)

1.2.1操作系统环境 (4)

1.2.2 Java运行环境 (4)

1.2.3应用服务器环境 (4)

1.2.4数据库环境 (4)

1.2.5浏览器环境 (4)

第2章平台首页 (5)

2.19800系统配置 (5)

2.2平台登录 (6)

2.3插件安装 (7)

2.4版本信息 (8)

2.5用户信息 (9)

第3章配置管理 (9)

3.1服务管理 (9)

3.1.1网域配置 (10)

3.1.2服务配置 (10)

3.2资源管理 (13)

3.2.1资源管理配置 (13)

3.3巡检计划 (18)

3.3.1巡检计划配置 (18)

3.4日志查询 (21)

3.4.1日志查询过滤 (22)

第4章CS客户端使用说明 (22)

4.1运行和使用 (23)

4.2实时预览 (25)

4.2.1组织资源实时预览 (26)

4.2.2巡检计划实时预览 (28)

4.2.3云台控制 (29)

4.3录像回放 (30)

4.4巡检结果 (30)

4.5告警中心 (31)

第1章运行环境要求1.1硬件环境

平台运行环境为主流配置的服务器,根据公司现有产品情况,可分为以下几类:

1.2软件环境

1.2.1操作系统环境

支持Windows Server 2008R2(x64);

1.2.2Java运行环境

支持JDK1.8.0_45运行环境;

兼容Java5、Java6、Java7运行环境;

1.2.3应用服务器环境

支持tomcat7.0.59;兼容tomcat6等;

1.2.4数据库环境

支持PostgreSQL 9.2;

兼容Oracle 10g/11g、MySql 5.1、SQLServer2008/2012;

1.2.5浏览器环境

支持IE8;

兼容IE11;

显示:1024*768分辨率或更高,硬件支持DirectX9.0c或更高版本

所有浏览器必须使用管理员身份运行。

第2章平台首页2.19800系统配置

要使用红外热成像测温系统,首先需

要在9800平台的服务配置中,增加一个

“ITMS”的服务。填写服务名称、节点名称、

和默认网域,其中端口使用默认端口即

可。如右图:

设备添加处,需选择如右图的设备系列,

且启用状态需要勾选。

2.2平台登录

使用IE浏览器,登录红外热成像测温系统的平台主页。

步骤1打开IE浏览器,在地址栏中输入中心服务器地址(例如“http:// 10.33.30.228:8083/itms”),然后回车;

步骤2 输入用户名与密码,单击“登录”(若用户名或密码输入错误,则会提示登录错误)。

用户需要在9800平台登录过才可以在红外平台登录。用户密码输入出错3次出现验证码,超过5次将会锁定客户端IP地址。

平台登录后管理主页如下图所示,在平台首页中主要包括资源管理、巡检计划、服务管理以及日志查询等模块。

2.3插件安装

初次登陆平台,点击进入资源管理,在未安装过插件或插件安装错误的情况下即会弹出插件异常警告,

如下图所示:

从安装包里获取插件,双击安装插件,安装过程中,请关闭IE浏览器,插件安装界面:

注:控件和CS客户端在同一安装包。

2.4版本信息

登录管理平台,单击界面右上方的

,弹出平台

的版本情况。如右图:

2.5用户信息

登录管理平台,单击界面右上方的

,有系统配置和注

销两个选项。

单击系统配置,跳出界面,可修改中

心服务器IP,如右图:

单击注销,可退出系统,返回到登录界面。

第3章配置管理3.1服务管理

点击进入服务管理页面,有和两个选项。

3.1.1网域配置

单击【网域配置】,可进入网域配置页面,即是对多网域进行管理。如下图:

单击添加可新增网域。在网域名称中填写对应名

称,并选择网域类型,点击保存即可。如下图:

3.1.2服务配置

单击【服务配置】,可进入服务配置页面,即对MQ服务器和网关服务器,进行添加、删除、一键远程配置的管理。如下图:

单击按键,可添加MQ服务器和网关服务器,配置端口和控制端口选择默认即可。如下图:

单击保存即可。可选择返回服务列表和继续添加服务。如下图:

两个服务添加完成后,返回主界面,如下图:

单击按键,可删除MQ服务器和网

关服务器。选中需要删除的服务,单击删除,

会弹出对话框。如右图:

点击确认即可。如右图:

单击按键,可对所有服务

进行远程配置。单击确认即可。如右图:

远程配置成功后,单击确认。如右图:

页面很多配置需要使用网关服务器和MQ服务器。因此使用页面配置时,必须先确保网关服务器和MQ服务器配置成功。

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

HYCW无线测温 在线监测系统技术方案

目录 目录 (1) 第一章概述 (2) 一、产品应用 (2) 二、产品设计思想 (2) 三、产品特色 (2) 四、对企业产生的效益: (3) 第二章无线测温系统的组成 (3) 一、主机 (3) 二、温度传感器 (4) 第三章具体方案 (5) 一、无线组网图 (6) 二、传感器安装描述 (6) 1.航空胶固定 (6) 2.卡子固定 (6) 三、产品常用现场安装示意图片 (7) 第四章无线测温系统后台软件 (7) 一、直观显示接头的温度 (7) 二、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了 (8) 三、功能强大的报警分析功能 (9) 四、历史记录分析,预测接头老化程度及火灾事故 (10) 五、灵活的参数设置,满足各种复杂的现场需求 (11) 六、功能完善的系统组态软件,随时适应现场变化 (11)

第一章概述 电气设备在运行中,伴随着一些安全问题,而这些问题具有突发性和不准确性,难以预知,应对这种情况,需要一种手段去解决。我公司开发了无线测温系统。它是工业的神经,它延长我们的视线,它十分接近隐患点。由此,我们可以提前感知,采取措施,降低避免事故。 电气设备的触点在长期运行过程中,因老化、松动或污染易造成间隙或接触电阻增大,在通流时引起持续发热,严重时将造成设备烧损甚至引发更大的事故。近年来,类似的事故已发生多起,已造成火灾和大面积的停电事故。 开关柜触头的温度很难实时监测,这是因为开关柜空间有限,但柜内元件较多,且高压带电元件大多裸露,常规的温度测量方法无法使用。无线测温系统已成为测温领域的趋势。 一、产品应用 具体应用在电气设备的各种触点、连接点,如开关触点、电缆接头、母线联接点、发电机和变压器引接线接头、电动机接线盒接头等,通过分布式安装在各个测温点上的传感器及时掌控易发热点的温度变化,在事故隐患产生时提前预警,避免事故的发生。 二、产品设计思想 首先系统采用分散式就地安装的温度传感器,与测温位置直接接触;然后通过无线方式将这些前端传感器采集的温度数据发送到测温主机的液晶显示屏上;无线测温主机可以根据自定义的温度进行相应的智能控制。之后无线测温主机通过RS485连接线将工控机相连,构成电气监控管理上位机系统;最后上位机在无线测温软件平台上进行数据存储,实时监控,智能分析,实施在线监测,在事故隐患产生时提前预警,有效避免事故的发生。 三、产品特色 1.安全性:体积小,等电位单点绝缘安装,不降低电气设备的安全性能。 2.可靠性:金属外壳设计,形成电屏蔽,在强电磁场下稳定工作。 3.准确性:采用NTC高精度感温元件,测量精度达到±0.5℃ 接触式测温,能快速准确地反映测温点温度变化 4.实时性:温度有变化即时发送,实时监测,快速反映。 温度无变化,10分钟发射一次,低功耗设计延长设备使用寿命 5.系统性:安装灵活组网简单,可融入企业电气自动化系统,数据共享快捷管理。

(完整版)无线无源温度检测原理

无线测温技术方案 (基于EH技术) 1.EH技术说明 1.1. EH技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集(EH)也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。 能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2.EH技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具),磁场要比电场大得多。因此我们认为高压设备内是一个工频电场和磁场能量非常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集高压设备中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将EH技术应用于高压设备一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。 2.基于EH技术的富邦电控FTZ600无线测温系统 2.1. 无线测温系统简介

最新-无线测温装置(技术说明)解析

上海贤业电气自动化设备有限公司电气接点测温装置XY81电气接点测温装置 (版本号:1.10 使 用 说 明 书 上海贤业电气 (使用前请详细阅读此说明书 目录 一、产品简介 (1) 二、产品特点 (1) 三、主要功能 (1) 四、技术指标 (2) 五、产品尺寸及安装 (2) 六、产品接线端子图 (4) 七、按键功能 (4) 八、操作说明 (5)

九、无线测温示意图 (7) 十、通讯 ................................................................. 8 十一、附 录 .............................................................. 11 十二、运输与贮 存 ........................................................ 13 十三、保修期限及订货说 明 . (13) 一、产品简介 XY-81电气接点测温装置是一款用于高、中、低压电力系统 (110KV, 6— 35KV 和 0. 4KV 和对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品。其各项技术指标均能达到国际标准,电气接点测温装置的主要功能为在线采集接点温度(接点数可选定。该装置提供了 RS485通讯接口,便于组网应用,可实现与现场计算机监控系统的配合应用,支持 MODBUS-RTU 通讯协议。 二、产品特点 ● 先进的高性能工业级微处理器,数据处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快; ● 具有精准先进的测温技术,能根据不同现场要求配置相应的测温方案; ● 可同时兼容无线测温及红外测温两种测温技术; ● 多种传感器类型可选择,可根据现场要求选用相应的测温传感器; ● 可编程显示,温度接点数 6路、 9路可切换,常规为 6点,非常规接点数订货请说明; ● 红绿双色液晶显示,专业化测温显示界面,显示内容清晰、视角广阔; ● 人性化按键和菜单设计,符合现场调试特点,便于操作; ● 在线温度实时测量,测量精度高、实时性强; ● 采用先进存储技术,实现掉电后设定参数仍能保存;

无线测温系统解决方案

无线测温系统 解 决 方 案

(一)我国电力系统发展现状分析 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运行故障是因为连接部位接触电阻变大、过负荷等引起接头温度过高所致。因此,对高压开关柜连接点的温度变化进行实时监测及预警是非常必要的。 (二)各种高压温度测量设备系统比较:

(三)无线测温系统的优点: 一、安全性高:它通过采用先进的数字温度传感器,避免了传感器输出模拟信号的传输受到电场、磁场的干扰。 二、可靠性高:通过采用先进的扩频通讯、数据纠错、自适应调频技术,有效地保证了数据无线传输的可靠性;另外,无线射频传感技术不受震动以及外界灰尘的影响,测温精度高。 三、智能化水平高:在常规模式下,温度值以分钟间隔进行采集并传输到监控中心,当发生突发事件导致温度升高到报警阈值或温度升速增快时,温度测量节点将进入快速反应状态,持续以秒为间隔密集采集温度并传输报警,从而避免错过任何可能的温升事故。 四、安装方便:无线温度传感器体积小、没有接线,可以很方便地安装在开关触头、电缆接头等安装空间狭小的被测点上。 五、免调试:通电即可使用,无需调试,特别适合停电时间短、安装工期紧的改造项目。 (四)高压开关柜无线测温系统的工作原理 基于无线测温技术的高压开关柜温度监测系统首先通过无线温度传感器感测设备表面温度,然后通过电磁波将温度信号传输至无线温度监测仪,再通过网络将无线温度监测仪连接至中心监测计算机来实现无线测温。 具体说明如下: 一、现场测量单元 现场测量单元主要由无线温度传感器、测量电路、逻辑控制电路、无线收发电路和供电电路组成。无线式温度传感器用于测量带电物体表面的温度,如高压开关柜内的裸露触点和母线连接处的运行温度。现场测量单元通过2.4G无

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

HYCW无线测温 在线监测系统技术方案

目录 目录 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第一章概述..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、产品应用 (2) 二、产品设计思想?错误!未定义书签。 三、产品特色............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、对企业产生的效益: ............................................................................................ 错误!未定义书签。第二章无线测温系统的组成?错误!未定义书签。 一、主机..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、温度传感器?错误!未定义书签。 第三章具体方案............................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、无线组网图?错误!未定义书签。 二、传感器安装描述................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.航空胶固定?错误!未定义书签。 2.卡子固定........................................................................................................ 错误!未定义书签。 三、产品常用现场安装示意图片............................................................................. 错误!未定义书签。第四章无线测温系统后台软件?错误!未定义书签。 一、直观显示接头的温度?错误!未定义书签。 二、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了?错误!未定义书签。 三、功能强大的报警分析功能?错误!未定义书签。 四、历史记录分析,预测接头老化程度及火灾事故?错误!未定义书签。 五、灵活的参数设置,满足各种复杂的现场需求.................................................... 错误!未定义书签。 六、功能完善的系统组态软件,随时适应现场变化................................................ 错误!未定义书签。

多点无线测温系统软件设计

多点无线测温系统软件设计 发表时间:2018-11-12T17:27:12.720Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:吴涛 [导读] 电厂、变电站的重要设备在长期的运行过程中,由于开关的触头和母线等部位老化而导致接触电阻过大,使得设备发热,这些发热的部位温度比较难监测,由此最终会导致事故发生。 (国网安徽省电力有限公司旌德县供电公司安徽宣城 242600) 1.课题研究意义 电厂、变电站的重要设备在长期的运行过程中,由于开关的触头和母线等部位老化而导致接触电阻过大,使得设备发热,这些发热的部位温度比较难监测,由此最终会导致事故发生。 电力无线测温监测系统实时性强、性价比高、安全可靠。通过上述分析,利用无线传输的方式测量高压环境温度成为一种必然趋势。 2.测温技术比较 开关柜无线测温是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。而无线测温与上述其他测温方式相比,均具有一定的优势。 2.1多点无线测温系统设计方案 2.1.1系统结构 多点无线测温系统由温度采集模块DS18B20、AT89C51主控CPU、nRF24L01射频无线收发模块和LED显示模块组成。如下图所示。 图1 多点无线测温系统整体结构图 2.1.2系统设计要求 根据系统的特点,总结系统的技术要求如下: 灵活性:测温系统体积要尽可能的小,便于安装和更换; 可靠性:保证系统正常工作,减少测温误差,要求通信可靠。系统要有一定的抗干扰性能。 经济性:在满足系统要求的前提下,尽量降低成本。 2.2主控模块AT89C51 AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器的低电压、高性能CMOS 8位微处理器。单片机灵活性高且价廉,本设计采用AT89C51作为核心控制器件。 2.3温度传感器DS18B20 温度传感器DS18B20测温过程是控制器对温度传感器DS18B20操作流程,主要包括以下5个步骤: 复位。2.存在脉冲3.控制器发送ROM指令。4.控制器发送存储操作指令。5.执行或数据读写。 2.4射频无线收发芯片nRF24L01 nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。 3.温度采集端硬件电路设计 采用温度传感器DS18B20进行温度采集,然后AT89C51单片机控制,经无线射频芯片nRF24L01将温度数据发出,以备数据接收端对温度数据进行无线接收。 3.1 AT89C51与nRF24L01的接口电路设计 本设计中使用了AT89C51单片机,用P1口的6个引脚分别和nRF24L01的SPI接口相连接。 3.1.1 DS18B20与AT89C51的接口电路设计 本设计中DS18B20采用寄生电源供电方式,单片机端口接单线总线,为保证在有效的DS18B20时钟周期内提供足够的电流,可用一个MOSFET管来完成对总线的上拉。 这里我把温度传感器的DQ端与P2.7相接,以P2.7作为温度输入口。温度传感器VCC端接电源,GND端接地端。 3.2温度接收端硬件电路设计 显示电路是采用P0口输出段码至LED,P2口控制位选通的动态扫描显示方式,三只数码管用NPN型三极管驱动,这种显示方式的最大

无线测温系统技术方案样本

无线测温系统项目 技 术 方 案 淄博腾誉电气有限公司 12月

一、 WFS无线测温系统概述 WFS无线测温系统是一套先进的, 具有实时温度监测功能的综合温度监测预警系统。能够满足各种电气设备( 开关柜、断路器、变压器、电容器、电缆、线路等) 、各种环境( 封闭性设备内部、户内设备、户外设备、无人值守站等) 的温度检测预警需求。系统经过对电气设备节点的温度连续监测, 实现故障的早期报警, 当发生故障时, 提供及时报警并指明故障点位置, 提供故障分析的详尽监测数据, 以保证电气设备的安全可靠运行。 本系统提供多种传感器、探头和接受处理设备, 能够根据具体需求, 进行灵活配置。 二、 WFS无线测温系统技术特点 WFS无线测温系统适用于高压导电母排接头、电缆接头、高压开关柜触头、刀闸开关、干式变压器、箱式变电站等设备的表面等设备的实时测温, 可应用于室内环境, 亦可应用于室外环境。其主要技术特点如下: * 无线测温传感器体积小巧, 直接安装在设备易发热部位进行接触式测温。 * 传感器对外没有任何引线, 完全浮置在高压上, 没有绝缘等安全性问题。

* 传感器自带高能电池, 能够长时间免维护可靠运行。 * 传感器定期测温, 数据经过高频无线方式传输至接收设备。 * 接收设备进行当地显示或将数据传至主站进行集中监控。 三、 WFS无线测温系统应用意义 在变配电系统中, 温度是表征设备运行正常的重要参数。随着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保证工业安全生产的重要手段。 运行中的电气设备一般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, 最终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、爆炸甚至设备损坏或质量事故。 高压、低压电气设备, 由于故障测试手段有限, 特别在开关 装置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, 进而可能造成烧毁母线、 触头、接点毁盘、停电等重大事故。 若将WFS无线测温系统应用于变配电系统中的关键节点与部位, 可有效的实时监控温度信息, 及早发现温度异常状况, 及时 处理安全隐患, 从而保证生产安全与连续。

无线测温远程监控系统技术协议2013

技术方案技术方案 大连嘉特科技有限公司 2013年11月18日

本公司保证所提供DLJT2000无线测温远程监控系统为全新设备并保证其先进性、成熟性、完整性、可靠性、合理性,技术参数符合行业规范。采用GB/T13729等标准执行,选用先进的设备制造与控制技术。在高压(高磁)环境下等电位采集被测点温度,采集数据通过无线网络传输到机柜终端机;机柜终端机接收无线射频信号,进行智能化处理,可按照用户要求设置系统功能,数据通过转换接口实现与上位机远程通信。 DLJT2000无线测温远程监控系统技术描述 1.主要构成及功能 1.1.无线温度采集模块 无线温度采集模块是本系统温度信息采集单元,无线温度采集模块可直接紧密的安装在高压带电体表面。在高压、高磁场环境下等电位形式采集被测点的温度信息,并以射频方式把温度信息发送到机柜终端机。彻底实现二次检测设备和一次高压设备的电隔离,因此达到了无人坚守实时监控的要求。 1.2.无线测温终端接收机 由智能电子模块组成,负责接收数据、处理数据、数据显示报警等功能控制;同时通过总线控制数据传输到上位机。 1.3无线测温远程监控系统后台软件DLJTCW-2000-ZigbeeV1.0 无线测温后端集中监控系统适合用于大规模测温模块的集中、远程监控。具有强大的数据记录功能,能随时查询历史温度记录,并可方便打印报表,显示界面可根据用户需求灵活定制,适合不同系统及用户

习惯。通过监控系统还可以对无线终端接收机进行设定,并支持标准、Modbus、CANbus等多种通迅协议。 2.系统功能 2.1.信息采集功能 本系统利用无线温度采集模块,采集高压带电物体的温度。例如高压开关柜内动静触头和母线的联接处。无线温度采集模块可紧密安装在被测点上,实时在线采集被测点运行中的温度信息并以射频方式把温度信息发送到机柜终端机。可以在高压配电室直观看到每个点运行情况。 2.2.报警功能 出厂设置:t<75℃正常运行;t≥75℃报警。机柜显示终端可以根据用户要求设置预警门限和报警门限; 2.3.显示功能 系统显示分两部分 ※ LCD显示屏采用YB12864ZA系列图形液晶模块,其清晰的蓝底白字画面,提高了观测效果。 ※电站监控室终端机显示:通过标准的RS485接口和人机界面将地理分布图、接点温度运行参数、预报警信息、历史参数等通过图形、数据、棒图等形式直观显示出来。界面显示良好清晰直观,工作人员可灵活操作。

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

目录 目录 (1) 第一章概述 (2) 一、产品应用 (2) 二、产品设计思想 (2) 三、产品特色 (2) 四、对企业产生的效益: (3) 第二章无线测温系统的组成 (3) 一、主机 (3) 二、温度传感器 (4) 第三章具体方案 (5) 一、无线组网图 (6) 二、传感器安装描述 (6) 1.航空胶固定 (6) 2.卡子固定 (6) 三、产品常用现场安装示意图片 (7) 第四章无线测温系统后台软件 (7) 一、直观显示接头的温度 (7) 二、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了 (8) 三、功能强大的报警分析功能 (9) 四、历史记录分析,预测接头老化程度及火灾事故 (10) 五、灵活的参数设置,满足各种复杂的现场需求 (11) 六、功能完善的系统组态软件,随时适应现场变化 (11)

第一章概述 电气设备在运行中,伴随着一些安全问题,而这些问题具有突发性和不准确性,难以预知,应对这种情况,需要一种手段去解决。我公司开发了无线测温系统。它是 工业的神经,它延长我们的视线,它十分接近隐患点。由此,我们可以提前感知,采 取措施,降低避免事故。 电气设备的触点在长期运行过程中,因老化、松动或污染易造成间隙或接触电阻增大,在通流时引起持续发热,严重时将造成设备烧损甚至引发更大的事故。近年来,类似的事故已发生多起,已造成火灾和大面积的停电事故。 开关柜触头的温度很难实时监测,这是因为开关柜空间有限,但柜内元件较多,且高压带电元件大多裸露,常规的温度测量方法无法使用。无线测温系统已成为测温 领域的趋势。 一、产品应用 具体应用在电气设备的各种触点、连接点,如开关触点、电缆接头、母线联接点、发电机和变压器引接线接头、电动机接线盒接头等,通过分布式安装在各个测温点上 的传感器及时掌控易发热点的温度变化,在事故隐患产生时提前预警,避免事故的发 生。 二、产品设计思想 首先系统采用分散式就地安装的温度传感器,与测温位置直接接触;然后通过无线方式将这些前端传感器采集的温度数据发送到测温主机的液晶显示屏上;无线测温主机可以根据自定义的温度进行相应的智能控制。之后无线测温主机通过RS485连接线将工控机相连,构成电气监控管理上位机系统;最后上位机在无线测温软件平台上 进行数据存储,实时监控,智能分析,实施在线监测,在事故隐患产生时提前预警, 有效避免事故的发生。 三、产品特色 1.安全性:体积小,等电位单点绝缘安装,不降低电气设备的安全性能。 2.可靠性:金属外壳设计,形成电屏蔽,在强电磁场下稳定工作。 3.准确性:采用NTC高精度感温元件,测量精度达到±0.5℃ 接触式测温,能快速准确地反映测温点温度变化 4.实时性:温度有变化即时发送,实时监测,快速反映。 温度无变化,10分钟发射一次,低功耗设计延长设备使用寿命 5.系统性:安装灵活组网简单,可融入企业电气自动化系统,数据共享快捷管理。

大连嘉特科技2013型无线测温远程监控系统技术方案_佰工_20170321

技术方案 高义钢铁加装无线测温装置 技术方案 大连嘉特科技有限公司 2017年03月21日

无线测温远程监控智能分析系统概述 我方需保证所提供无线测温远程监控系统为全新设备,并保证其先进性、成熟性、完整性、可靠性、合理性,技术参数符合行业规范。采用GB/T13729等标准执行,选用先进的设备制造与控制技术。在高压(高磁)环境下等电位采集被测点温度,采集数据通过无线网络传输到无线采集通讯终端;无线采集通讯终端接收无线温度采集模块无线射频信号,进行智能化处理,得到被测点实时温度。系统功能可设置,数据通讯全部采用无线传输组网,具有先进的物联网技术,可实现与无线测温远程监控系统远距离通信。 1.主要构成及功能 1.1.无线温度采集模块(DLMK-2000) 无线温度采集模块是本系统温度信息采集单元,无线温度采集模块可直接紧密的安装在高压带电体表面。在高压、高磁场环境下等电位形式采集被测点的温度信息,并以射频方式把温度信息发送到无线测温主机。彻底实现二次检测设备和一次高压设备的电隔离,达到无人坚守实时监控的生产运行要求。 无线传输部分采用先进的无线通讯模块,抗干扰性强,数据吞吐量大、传输稳定可靠。 无线温度采集模块采用一体式,终身免维护。模块安装在KYN18(12KV)、JYN28(35KV)、KYN61(40.5KV)等高压开关柜内,(测温主机安装在低压仪表仓柜门上,无线温度采集模块安装在主回路高压母线、高压断路器触头臂及线缆终端上)。

1.2. 无线采集通讯终端(DLJTZD-2013) 主要负责接收无线温度/温湿度采集模块的温度数据、数据处理、数据显示预/报警等功能控制,可以支持最多512路无线温度采集模块或无线温湿度采集模块接入; 通讯地址、无线频率、模块路数、报警温度上限、报警输出方式、语音提示策略均可根据现场实际情况进行配置。 无线采集通讯终端通过无线组网介入后台,现场无需布线,组网距离可达8公里。通讯采用高效的循环交织纠检错编码,抗干扰和灵敏度都大大提高。并提供了多个频道的选择,可在线修改通讯波特率、收发频率、发射功率、空中速率等各种参数。 1.3无线测温远程监控系统(DLJT-2000G/H) 无线测温后端集中监控系统适合用于大规模测温模块的集中、远程监控。系统采用BS结构,可以通过以太网在任何一个电脑上显示集中温度监控界面。系统具有GSM短信实时报警功能,可以在设定的预/报警条件达到时,实时发送预/报警短信到移动终端。系统具有云端数据存储,发生预/报警时可主动推送到移动终端、电脑的APP上或推送到微信上,用户也可以通过APP或微信随时连接到云端,监视整个系统运行状态。 用户可以通过移动终端扫描后台柜正面的二维码下载APP,支持安卓、苹果IOS、Win10 Mobile多平台,使用PC机可以安装X86平台APP。安装APP后移动终端或PC机可以随时连接云端监视运行数

无线测温技术方案

无源无线测温技术方案 1 EH技术说明 1.1EH技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集(EH)也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2EH技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具),磁场要比电场大得多。因此我们认为开关柜内是一个工频电场和磁场能量非常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集开关柜中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将EH技术应用于开关柜一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。

2 基于EH技术的无源无线测温系统 2.1无源无线测温系统简介 我公司的无源无线测温系统主要有三部分构成:无线测温传感器、无线温度接收终端、数据服务器及后台; 效果结构图如下所示: 图表 1 无线测温系统结构图 无线温度传感器作为系统的感知层,分布于各个发热点,实时测量其表面温度,并将温度数据通过无线方式上传给接收终端。 接收终端在系统中承担着数据中继功能,它接收到传感器的数据之后再通过光纤、485或者无线等方式传输给数据后台,他们形成了系统的网络层。 数据到达后台后,用户可以通过浏览器方式监测现场每个传感器的实时温度、历史曲线,如果出现超温情况,可以快速定位并及时通知相关人员。这就是系统的应用层。

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