CN105179936A - 罐装防护装置 - Google Patents

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CN105179936A
CN105179936A CN201510525879.6A CN201510525879A CN105179936A CN 105179936 A CN105179936 A CN 105179936A CN 201510525879 A CN201510525879 A CN 201510525879A CN 105179936 A CN105179936 A CN 105179936A
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China
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temperature sensor
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张伟
张磊
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Shanghai Renywell Technology Co Ltd
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Shanghai Renywell Technology Co Ltd
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Abstract

一种罐装防护方法,其特征在于:第一步:根据第一阀体温度传感器测得温度值,第一阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第一阀体温度与第一阀体环境温度差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。根据第二阀体温度传感器测得温度值,第二阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第二阀体温度与第二阀体环境温度差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。

Description

罐装防护装置
技术领域
本发明涉及测量领域,尤其涉及一种罐装防护装置。
背景技术
近年来,随着液化气体技术的快速发展,液化气体越来越得到广泛的应用,由于其具有低温易泄露等特点,对罐装体、阀体、管路有着较高的要求,稍有质量瑕疵或操作不当,就会导致泄露事故的发生,若不及时发觉,就会发生重大安全事故,给人们生命财产带来重大损失。
发明内容
本发明的目的是提供一种罐装防护装置,为及时有效排除安全隐患,提供有可靠的安全保障
为了解决上述技术问题,本发明采用技术方案:
一种罐装防护方法,其特征在于:
第一步:根据第一阀体温度传感器测得温度值,第一阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第一阀体温度与第一阀体环境温度差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
根据第二阀体温度传感器测得温度值,第二阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第二阀体温度与第二阀体环境温度差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
第二步:根据第一阀体温度传感器测得的温度值,第二阀体温度传感器测得的温度值,计算出第一阀体温度与第二阀体温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
进一步地,根据第一阀体温度传感器测得温度值,第二阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第一阀体温度与第二阀体环境温度差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
进一步地,根据第一阀体环境温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出第一阀体环境温度与第二阀体温度差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
第三步:根据罐体外壳温度传感器测得温度值,罐体外壳环境温度传感器测得温度值,计算罐体外壳温度与罐体外壳环境温度差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第一阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温与第一阀体温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温度与第二阀体温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第一阀体温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温度与第一阀体温度、第二阀体温度的温度差值最大值或和值最小值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第一阀体温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温度与第一阀体温度差值与第二阀体温度和值或罐体外壳温度与第一阀体温度和值与第二阀体温度差值最大值或最小值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备。
为了精确地计算出测量结果,所述预设参照差值,可分为夏季模式、常规模式、冬季模式、沿海模式、正常模式和内陆模式等模式选择,根据系统自带的GPS(全球定位系统)、BDS(北斗卫星导航系统)、GLONASS(格洛纳斯卫星导航系统)、GALILEO(伽利略卫星定位系统)至少一种定位系统自动选择沿海模式、正常模式或内陆模式;根据系统自带的万年历,分为北半球和南半球两种模式,自动选择夏季模式、常规模式、冬季模式;实现季节模式和空间模式的任意组合。
一种罐装防护系统,其特征在于包括:
信号采集模块
数据处理模块
组合报警模块
所述信号采集模块包括:第一阀体温度传感器,第一阀体环境温度传感器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器,罐体外壳温度传感器和罐体外壳环境温度传感器。
第一阀体温度传感器变送器,第一阀体环境温度传感器变送器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器变送器,罐体外壳温度传感器变送器和罐体外壳环境温度传感器变送器。
第一阀体温度传感器、变送器的缆线,第一阀体环境温度传感器、变送器的缆线,第二阀体温度传感器、变送器的缆线,第二阀体环境温度传感器、变送器的缆线,罐体外壳温度传感器、变送器的缆线和罐体外壳环境温度传感器、变送器的缆线。
进一步地,所述温度传感器测得信号经过变送器转换成4~20mA标准信号,通过缆线传输到数据处理模块。
所述数据处理模块包括:微处理器,储存单元,计时电路,电源控制电路,无线传输单元、卫星定位单元和复位电路。
进一步地,所述数据处理模块经过微处理器对变送器传送的信号进行分析处理,并对储存单元预设的储存数据进行访问调取,通过分析对比得出判断,如果属正常范围,则将数据储存于储存单元;如果属于非正常范围,则通过电源控制电路向声光报警单元供电,启动声光报警单元,同时向无线报警单元供电,启动无线报警单元,另一方面将最新测量的数据储存到存储单元以备查询。
进一步地,所述数据处理设备将传感器测得数据以所述计时单元记作时间标志为地址,储存到存储单元中。
进一步地,所述计时单元定时向所述电源控制电路发出指令,所述电源控制电路接收到指令后,启动所述传感器进行测量,同时启动所述数字处理模块对测得信号进行分析对比判断,同时启动所述存储单元按照时间地址进行储存。
进一步地,所述复位电路在系统不能正常工作后,通过人工操作复位键或无线远程操作复位键将系统恢复到初始状态。
所述组合报警模块包括:声光报警单元,包括蜂鸣器,LED闪光灯,无线报警单元,包括无线发送端,无线传输协议,即包括红外线、蓝牙、射频、ZigBee、WEIFI、NFC、GSM、GPRS、UWB、3G、4G、5G等无线传输协议中的至少一种,无线接收端包括控制室、数据中心、后台管理平台及前端客户端。
一种罐装防护装置,其特征在于包括:
信号采集设备
数据处理设备
组合报警设备
所述信号采集设备包括:第一阀体温度传感器,第一阀体环境温度传感器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器,罐体外壳温度传感器和罐体外壳环境温度传感器。
第一阀体温度传感器变送器,第一阀体环境温度传感器变送器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器变送器,罐体外壳温度传感器变送器和罐体外壳环境温度传感器变送器。
第一阀体温度传感器、变送器的缆线,第一阀体环境温度传感器、变送器的缆线,第二阀体温度传感器、变送器的缆线,第二阀体环境温度传感器、变送器的缆线,罐体外壳温度传感器、变送器的缆线和罐体外壳环境温度传感器、变送器的缆线。
进一步地,所述温度传感器测得信号经过变送器转换成4~20mA标准信号,通过缆线传输到数据处理设备。
所述数据处理设备包括:微处理器,储存单元,计时电路,电源控制电路,无线传输单元、卫星定位单元和复位电路。
进一步地,所述数据处理设备经过微处理器对变送器传送的信号进行分析处理,并对储存单元预设的储存数据进行访问调取,通过分析对比得出判断,如果属正常范围,则将数据储存于储存单元;如果属于非正常范围,则通过电源控制电路向声光报警单元供电,启动声光报警单元,同时向无线报警单元供电,启动无线报警单元,另一方面将最新测量的数据储存到存储单元以备查询。
进一步地,所述数据处理设备将传感器测得数据以时间标志为地址,储存到存储单元中。
进一步地,所述计时单元定时向所述电源控制电路发出指令,所述电源控制电路接收到指令后,启动所述传感器进行测量,同时启动所述数字处理设备对测得信号进行分析对比判断,同时启动所述存储单元按照时间地址进行储存和或启动无线传输单元进行无线传输。
进一步地,所述复位电路在系统不能正常工作后,通过人工操作复位键或无线远程操作复位键将系统恢复到初始状态。
所述组合报警设备包括:声光报警单元,包括蜂鸣器,LED闪光灯,无线报警单元,包括无线发送端,无线传输单元,即包括红外线、蓝牙、WEIFI、NFC、GSM、GPRS、UWB、3G、4G、5G等无线传输单元中的至少一种,无线接收端包括控制室、数据中心、后台管理平台及前端客户端。
进一步地,所述声光报警装置包括蜂鸣器、LED闪光灯,优选地采用色彩红色的闪光灯,或红绿交替的闪光灯,所述蜂鸣器、闪光灯可人工调置。
所述无限报警单元通过所述无线传输单元向无线接收端发出报警信号,所述无线接收端设有警报装置,所述无线接收端警报装置采用与声光报警单元相同或不同的装置。
所述第一阀体环境温度传感器与阀体、管路,罐体外壳不接触,且有一定距离,所述第一阀体温度传感器和第一阀体环境温度传感器通过第一阀体缆线连接数据处理设备。
所述第二阀体环境温度传感器与阀体、管路,罐体外壳不接触,且与所述第一阀体环境温度传感器与所述阀体、管路,罐体外壳对应的距离保持一致,所述第二阀体温度传感器通过第二阀体缆线连接数据处理设备。
所述罐体外壳温度传感器固定于罐体外壳表面,所述罐体环境温度传感器与阀体、管路,罐体外壳不接触,且与罐体同第一阀体环境温度传感器与第一阀体、第二阀体环境温度传感器与第二阀体的距离保持一致,所述罐体外壳温度传感器和罐体外壳环境温度传感器通过罐体缆线连接数据处理设备。
所述数据处理设备外设主体外壳,所述主体外壳采用方体、圆体、或圆形与方形相结合的方体或圆体。
所述主体外壳内还设有显示屏、透视部和蓄电池组;所述显示屏用于显示测量数值参数,所述透视部用于显示屏显示。
所述蓄电池组外接电源是有线直交流电源或光伏组件板电源,所述光伏组件板固定或非固定于所述主体外壳外部并通过电源线连接所述主体外壳内部所述蓄电池组及数据处理设备,其可向蓄电池组充电、数据处理设备供电及向测量电路。
附图说明
图1为本发明实施例的一种罐装防护装置流程示意图。
图2为本发明实施例的一种罐装防护装置结构示意图。
1、主体外壳,2、地面版,3、光伏组件板,4、蓄电池组,5、声光报警设备,6、主体外壳透视部分,7、显示屏,8、数据处理设备,9、第一阀体缆线,10、第二阀体缆线,11、罐体缆线,12、第一阀体温度传感器、第一阀体环境温度传感器,13、第二阀体温度传感器、第二阀体环境温度传感器,14罐体外壳温度传感器、罐体外壳环境温度传感器,801、微处理器,802、存储单元,803、电源控制电路,804、复位电路,805、无线传输单元,806、卫星定位单元。
具体实施方式
实施例一
根据第一阀体温度传感器12测得温度值,第一阀体环境温度传感器12测得温度值,计算出第一阀体温度传感器12测得温度值与第一阀体环境温度传感器12测得温度值差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
根据第二阀体温度传感器13测得温度值,第二阀体环境温度传感器13测得温度值,计算出第二阀体温度传感器13测得温度值与第二阀体环境温度传感器13测得温度值差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
实施例二
根据第一阀体环境温度传感器12测得温度值,第二阀体环境温度传感器13测得温度值,计算出第一阀体环境温度传感器12测得温度值与第二阀体温传感器13测得的温度值的差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
进一步地,根据第一阀体温度传感器12测得温度值,第二阀体环境温度传感器13测得温度值,计算出第一阀体温度传感器12测得温度值与第二阀体温传感器13测得的温度值的差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
进一步地,根据第二阀体温度传感器12测得温度值,第一阀体环境温度传感器13测得温度值,计算出第二阀体温度传感器12测得温度值与第一阀体环境温度传感器13测得温度值的差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
实施例三
根据罐体外壳温度传感器14测得温度值,罐体外壳环境温度传感器14测得温度值,计算两者差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
根据罐体外壳温度传感器14测得温度值,第一阀体温度传感器12测得温度值,计算出两者温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
根据罐体外壳温度传感器14测得温度值,第二阀体温度传感器13测得温度值,计算出两者温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
根据罐体外壳温度传感器14测得温度值,第一阀体温度传感器12测得温度值,第二阀体温度传感器13测得温度值,计算出三者温度差值最大值或和值最小值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备5。
实施例四
主体外壳1内设有蓄电池组4、数据处理设备8、显示屏7和声光报警设备5,无线传输单元19;蓄电池组4外接电源采用有线直交流电源(图中未示出)和或光伏组件板3电源,所述光伏组件板3固定或非固定于所述主体外壳1外部并通过电源线连接所述外壳内部所述蓄电池组4及控制电路板8,其可向蓄电池组4充电及向数据处理设备8供电,数据处理设备8通过向电源控制器803、微处理器801、复位电路804及测量电路供电或信号交换。
第一阀体温度传感器12固定于第一阀体中,第一阀体环境温度传感器12与阀体、管路,罐体外壳(图中未示出)不接触,且应当有一定距离,两者同过第一阀体缆线9连接控制路电板8;第二阀体温度传感器13固定于第二阀体中,第二阀体环境温度传感器13与阀体、管路,罐体外壳(图中未示出)不接触,且应当同第一阀体环境温度传感器12与上述部件对应的距离保持一致,两者同过第二阀体缆线10连接控制路电板8;罐体外壳温度传感器14固定于罐体外壳(图中未示出)表面,罐体环境温度传感器14与阀体、管路,罐体外壳(图中未示出)不接触,且应当与罐体同第一阀体环境温度传感器12与第一阀体、第二阀体环境温度传感器13与第二阀体的距离保持一致,罐体外壳温度传感器14和罐体环境温度传感器14通过罐体缆线11连接数据处理设备8。
所述蓄电池组4外接电源可以是有线直交流电源,无线光伏组件板3电源,所述光伏组件板3固定于或非固定于所述主体外壳1外部并通过电源线连接所述外壳内部所述蓄电池及数据处理设备8,其可向蓄电池充电、数据处理设备8及向测量电路供电。
实施例五
微处理器801根据存储单元802预设的函数式和参数值对传感器测得的数据进行运算分析,若正常,则静默,若异常,则对电源控制电路803发出指令,电源控制电路803启动组合报警设备,一方面启动声光报警设备5,另一方面向无线传输单元804供电,启动无线报警单元。
实施例六
根据系统自带的定位系统BDS(北斗卫星导航系统)确定罐体所在位置的经纬度,再在高德地图定位此位置,根据地理识别软件判定此地位置离海洋的距离来确定此位置属于沿海模式、普通模式还是内陆模式,同时还要根据电子地图的标志,如此位置标志属于沙漠地区,如沙特阿拉伯等,也同样属于内陆模式。进一步地,根据地理位置确定此位置是南半球还是北半球,再根据系统自带的日历日期确定此位置处于夏季模式、常规模式还是冬季模式,如澳大利亚农坎巴6月22日属于冬季模式+内陆模式。所述冬季模式温差最大值或温度和最小值设定较小,所述夏季模式温差最大值或温度和最小值设定较大。优选地,根据此地夏季最高温度和冬季的最低温度温差值为修补值,以此位置的春秋季平均温度为参数来设定温差最大偏差值。
实施例七
根据测得的数据异常后,系统立即启动报警装置:首先启动声光报警设备5,所述声光设备5报警有效范围以罐体为中心,1000米为半径的一个圆形区域。同时启动无线传输模块804向控制室、数据中心、后台管理平台及前端客户端发出报警信号,上述系统收到报警信号后,立即发出报警警示,所述无线传输模式包括红外线、蓝牙、射频、ZigBee、WEIFI、NFC、GSM、GPRS、UWB、3G、4G、5G等无线传输方式中至少一种,优选地,所述报警时间持续不少于5分钟。
本发明虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定权利要求,任何本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本发明的保护范围应当以本发明权利要求所界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种罐装防护方法,其特征在于:
第一步:根据第一阀体温度传感器测得温度值,第一阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第一阀体温度与第一阀体环境温度差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
根据第二阀体温度传感器测得温度值,第二阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第二阀体温度与第二阀体环境温度差值或和值,参照预设的两者差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
第二步:根据第一阀体温度传感器测得的温度值,第二阀体温度传感器测得的温度值,计算出第一阀体温度与第二阀体温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
进一步地,根据第一阀体温度传感器测得温度值,第二阀体环境温度传感器测得温度值,计算出第一阀体温度与第二阀体环境温度差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
进一步地,根据第一阀体环境温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出第一阀体环境温度与第二阀体温度差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
第三步:根据罐体外壳温度传感器测得温度值,罐体外壳环境温度传感器测得温度值,计算罐体外壳温度与罐体外壳环境温度差值或和值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第一阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温与第一阀体温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温度与第二阀体温度差值或和值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第一阀体温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温度与第一阀体温度、第二阀体温度的温度差值最大值或和值最小值;参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
根据罐体外壳温度传感器测得温度值,第一阀体温度传感器测得温度值,第二阀体温度传感器测得温度值,计算出罐体外壳温度与第一阀体温度差值与第二阀体温度和值或罐体外壳温度与第一阀体温度和值与第二阀体温度差值最大值或最小值,参照预设的差值最大值或和值最小值,若未超过差值最大值或未低于和值最小值,则静默;若超过差值最大值或低于和值最小值,则启动报警声光设备;
为了精确地计算出测量结果,所述预设参照差值,可分为夏季模式、常规模式、冬季模式、沿海模式、正常模式和内陆模式等模式选择,根据系统自带定位系统自动选择沿海模式、正常模式或内陆模式;根据系统自带的万年历,分为北半球和南半球两种模式,自动选择夏季模式、常规模式、冬季模式;实现季节模式和空间模式的任意组合;
一种罐装防护系统,其特征在于包括:
信号采集模块
数据处理模块
组合报警模块
所述信号采集模块包括:第一阀体温度传感器,第一阀体环境温度传感器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器,罐体外壳温度传感器和罐体外壳环境温度传感器;
第一阀体温度传感器变送器,第一阀体环境温度传感器变送器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器变送器,罐体外壳温度传感器变送器和罐体外壳环境温度传感器变送器;
第一阀体温度传感器、变送器的缆线,第一阀体环境温度传感器、变送器的缆线,第二阀体温度传感器、变送器的缆线,第二阀体环境温度传感器、变送器的缆线,罐体外壳温度传感器、变送器的缆线和罐体外壳环境温度传感器、变送器的缆线;
进一步地,所述温度传感器测得信号经过变送器转换成4~20mA标准信号,通过缆线传输到数据处理模块;
进一步地,所述数据处理模块经过微处理器对变送器传送的信号进行分析处理,并对储存单元预设的储存数据进行访问调取,通过分析对比得出判断,如果属正常范围,则将数据储存于储存单元;如果属于非正常范围,则通过电源控制电路向声光报警单元供电,启动声光报警单元,同时向无线报警单元供电,启动无线报警单元,另一方面将最新测量的数据储存到存储单元以备查询;
进一步地,所述数据处理模块将传感器测得数据以所述计时单元记作时间标志为地址,储存到存储单元中;
进一步地,所述计时单元定时向所述电源控制电路发出指令,所述电源控制电路接收到指令后,启动所述传感器进行测量,同时启动所述数字处理模块对测得信号进行分析对比判断,同时启动所述存储单元按照时间地址进行储存;
为了精确地计算出测量结果,所述预设参照差值,可分为夏季模式、常规模式、冬季模式、沿海模式、正常模式和内陆模式等模式选择,根据系统自带定位系统自动选择沿海模式、正常模式或内陆模式;根据系统自带的万年历,分为北半球和南半球两种模式,自动选择夏季模式、常规模式、冬季模式;实现季节模式和空间模式的任意组合;
所述组合报警模块包括:声光报警单元,包括蜂鸣器,LED闪光灯,无线报警单元,包括无线发送端,无线传输协议,无线接收端包括控制室、数据中心、后台管理平台及前端客户端;
一种罐装防护装置,其特征在于包括:
信号采集设备
数据处理设备
组合报警设备
所述信号采集设备包括:第一阀体温度传感器,第一阀体环境温度传感器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器,罐体外壳温度传感器和罐体外壳环境温度传感器;
第一阀体温度传感器变送器,第一阀体环境温度传感器变送器,第二阀体温度传感器,第二阀体环境温度传感器变送器,罐体外壳温度传感器变送器和罐体外壳环境温度传感器变送器;
第一阀体温度传感器、变送器的缆线,第一阀体环境温度传感器、变送器的缆线,第二阀体温度传感器、变送器的缆线,第二阀体环境温度传感器、变送器的缆线,罐体外壳温度传感器、变送器的缆线和罐体外壳环境温度传感器、变送器的缆线;
进一步地,所述温度传感器测得信号经过变送器转换成4~20mA标准信号,通过缆线传输到数据处理设备;
进一步地,所述数据处理设备经过微处理器对变送器传送的信号进行分析处理,并对储存单元预设的储存数据进行访问调取,通过分析对比得出判断,如果属正常范围,则将数据储存于储存单元;如果属于非正常范围,则通过电源控制电路向声光报警单元供电,启动声光报警单元,同时向无线报警单元供电,启动无线报警单元,另一方面将最新测量的数据储存到存储单元以备查询;
进一步地,所述数据处理设备将传感器测得数据以时间标志为地址,储存到存储单元中;
进一步地,所述计时单元定时向所述电源控制电路发出指令,所述电源控制电路接收到指令后,启动所述传感器进行测量,同时启动所述数字处理设备对测得信号进行分析对比判断,同时启动所述存储单元按照时间地址进行储存和或启动无线传输单元进行无线传输;
为了精确地计算出测量结果,所述预设参照差值,可分为夏季模式、常规模式、冬季模式、沿海模式、正常模式和内陆模式等模式选择,根据系统自带定位系统自动选择沿海模式、正常模式或内陆模式;根据系统自带的万年历,分为北半球和南半球两种模式,自动选择夏季模式、常规模式、冬季模式;实现季节模式和空间模式的任意组合;
所述声光报警装置包括蜂鸣器、LED闪光灯,优选地采用色彩红色的闪光灯,或红绿交替的闪光灯,所述蜂鸣器、闪光灯可人工调置;
所述数据处理设备外设主体外壳,所述主体外壳采用方体、圆体、或圆形与方形相结合的方体或圆体;
所述主体外壳内还设有显示屏、透视部和蓄电池组;所述显示屏用于显示测量数值参数,所述透视部用于显示屏显示;
所述蓄电池组外接电源可以是有线直交流电源,光伏组件板电源,所述光伏组件板固定或非固定于所述主体外壳外部并通过电源线连接所述主体外壳内部所述蓄电池组及数据处理设备,其可向蓄电池组充电、数据处理设备供电及向测量电路。
2.如权利要求1所述数据处理设备包括:微处理器,储存单元,计时电路,电源控制电路,无线传输单元、卫星定位单元和复位电路。
3.如权利要求1所述复位电路在系统不能正常工作后,通过人工操作复位键或无线远程操作复位键将系统恢复到初始状态。
4.如权利要求1所述系统自带定位系统包括GPS(全球定位系统)、BDS(北斗卫星导航系统)、GLONASS(格洛纳斯卫星导航系统)、GALILEO(伽利略卫星定位系统)至少一种定位系统。
5.如权利要求1所述无线传输单元包括红外线、蓝牙、WEIFI、NFC、GSM、GPRS、UWB、3G、4G、5G等无线传输单元中的至少一种。
6.如权利要求1所述组合报警设备包括:声光报警单元,包括蜂鸣器,LED闪光灯,无线报警单元,包括无线发送端,无线传输单元,无线接收端包括控制室、数据中心、后台管理平台及前端客户端。
7.如权利要求1所述无限报警单元通过所述无线传输单元向无线接收端发出报警信号,所述无线接收端设有警报装置,所述无线接收端警报装置采用与声光报警单元相同或不同的报警装置。
8.如权利要求1所述第一阀体环境温度传感器与阀体、管路,罐体外壳不接触,且有一定距离,所述第一阀体温度传感器和第一阀体环境温度传感器通过第一阀体缆线连接数据处理设备。
9.如权利要求1所述第二阀体环境温度传感器与阀体、管路,罐体外壳不接触,且与所述第一阀体环境温度传感器与所述阀体、管路,罐体外壳对应的距离保持一致,所述第二阀体温度传感器通过第二阀体缆线连接数据处理设备。
10.如权利要求1所述第三阀体环境温度传感器与阀体、管路,罐体外壳不接触,且与罐体同第一阀体环境温度传感器与第一阀体、第二阀体环境温度传感器与第二阀体的距离保持一致。
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