CN208505362U - 一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,包括电能箱、温度箱、流量箱和网关箱,所述温度箱和流量箱安装在冷机的冷冻水供水管、冷却水供水管、冷冻水回水管和冷却水回水管上,温度箱内安装有无线测温传感器,流量箱内设有流量计和无线流量采集器,电能箱内的电表连接无线电能采集器;无线测温传感器测量并采集数据,无线流量采集器、无线电能采集器采集数据,通过无线装置发送至网关,网关将数据无线传输至云数据服务器平台,可通过互联网基于电脑或手机扫描二维码同时读取各传感器数据并统一处理数据,本实用新型基于无线测温传感器的高精度特性,使得最终计算所得效率误差较低,提升准确性。
Description
技术领域
本实用新型涉及冷冻机房系统技术领域,更具体地说,它涉及一种用于高精度低误差测量冷冻机房效率的便携式设备。
背景技术
测量冷冻机房的效率需要通过测量冷冻机房中相应管道的内部介质的物理参数,进而才能计算出相应的效率,现行的处理方式大多为:到现场对相应的管道布置传感器,待一段时间运行稳定后,通过对每一个传感器(数据测量点)分别用电脑进行有线连接,才能获取得到数据,对每一个传感器(数据测量点)分用电脑进行连接获取数据的步骤,操作复杂,传感器的数据无法实时传送、统一收发以及统一处理。
常规水管和风管的传感器信号输出均为模拟信号(电流或电压),需经过布模拟线路,再通过信号转换模块才能接入数字网络,比如其中的温度测点在现场中属于数量最多的,若要进行全现场布电线,一方面耗时耗力成本高,同时模拟线路本身存在容易被干扰的问题,另一方面多次信号转换给数据采集带来不必要的成本和施工工作。
并且,市面上常规的无线传感器精度范围一般在±0.3~0.4℃,导致最终的效率误差只能控制在20%左右,即使使用高精度的传感器及采集器(如安捷伦),也需要通过如上述的布模拟线路的连接方式,带来许多不便。
因此,需要通过无线校准后的传感器,温度误差能控制在±0.05℃,并且再通过高精度测温和无线收发数据(无需通过布模拟线路的方式连接),使得效率数值的最终总误差缩小至3%以内,使其能够达到高效快速精准低误差的测量效果。
同时,需要通过一种基于二维码技术,可通过手机扫码即可即时查看数据,相比常规的需要连接电脑,下载软件再读取数据,要高效便捷许多。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,包括电能箱、温度箱、流量箱和网关箱,所述温度箱和流量箱安装在冷机的冷冻水供水管、冷却水供水管、冷冻水回水管和冷却水回水管上,温度箱内安装有无线测温传感器;所述流量箱内设有流量计和无线流量采集器,流量计分为两个且分别为流量计一和流量计二,无线流量采集器分为两个且分别为无线流量采集器一和无线流量采集器二;所述流量计通过电源连接线连接配电柜,配电柜连接电能箱内的电表,电表连接无线电能采集器;无线测温传感器测量并采集相关温度数据,并通过无线装置发送至网关,网关将数据无线传输至云数据服务器平台,通过互联网基于电脑或手机扫描二维码同时读取数据并统一处理数据;流量计测量流量数据,并通过数据线连接无线流量采集器进行流量参数数据的采集,电表测量电量数据并通过无线电能采集器进行电量参数数据的采集,无线流量采集器和无线电能采集器分别通过无线装置发送至网关,网关将采集的数据无线传输至云数据服务器平台,通过互联网基于电脑或手机扫描二维码同时读取数据并统一处理数据。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述电能箱、温度箱、流量箱和网关箱设置于待测试现场,无线测温传感器包括无线测温传感器一、无线测温传感器二、无线测温传感器三和无线测温传感器四,无线测温传感器一、无线测温传感器二、无线测温传感器三和无线测温传感器四分别安装在冷冻水供水管、冷却水供水管、冷冻水回水管和冷却水回水管上;无线测温传感器测量并采集相关温度数据,并通过无线装置发送至网关,网关将采集的温度参数数据无线传输至云数据服务器平台,通过互联网基于电脑或手机扫描二维码同时读取各无线测温传感器数据并统一处理数据。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述流量计一安装在冷却水回水管上,流量计一通过数据线连接无线流量采集器一,流量计二安装在冷冻水回水管上,流量计二通过数据线连接无线流量采集器二。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述配电柜通过电源连接线连接路由器,路由器将数据无线传输至云数据服务器。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述的电脑或手机上安装有软件操作模块并构成无线办公系统,所述软件操作模块为网页式软件,数据可视化,在线操作数据。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述的无线测温传感器通过集成电路实现,无线测温传感器上设置测量模块、数据存储模块和无线收发数据模块,无线电能采集器、无线流量采集器上设置数据存储模块和无线收发数据模块。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述网关通过集成电路实现,其上设置数据存储模块和无线收发数据模块。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述软件操作模块通过计算机语言编程实现,其具有二维码生成数据技术和在线生成数据曲线功能、数据报表功能以及自动警示报故障功能、数据在线查询功能。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述无线测温传感器为无线传输数据,误差范围在实际值的±0.05℃,效率数值的最终总误差控制在3%以内。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述无线测温传感器的温度测点在现场中设有若干个,每个温度测点的无线测温传感器配备无线传输模块,还配备的电池进行供电。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述无线流量采集器和无线电能采集器配备了电源插座、电源线、直接从流量计或电表的输出接口读取数据,并通过无线传输数据;流量计测量冷冻水回水管及冷却水回水管上流量数据,并通过数据线连接无线流量采集器进行流量参数数据的采集,无线流量采集器通过无线装置发送至网关,网关将采集的流量参数数据无线传输至云数据服务器平台,可通过互联网基于电脑或手机扫描二维码同时读取流量测量参数数据并统一处理数据;电表测量配电柜的电量数据并通过无线电能采集器进行电量参数数据的采集,无线电能采集器通过无线装置发送至网关,网关将采集的电量参数数据无线传输至云数据服务器平台,可通过互联网基于电脑或手机扫描二维码同时读取无线电能采集器采集数据并统一处理数据。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述待测试现场对相应的管道布置传感器通过无线传输数据,实时传送,统一收发,统一处理。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述的测量冷冻机房效率的高精度的低误差的便携式设备只需要两个0.75立方米大小的电能箱、流量箱和两个0.5m³大小的温度箱、网关箱即可装完,总计四个箱子重不超过20公斤。
作为本实用新型进一步的改进方案,所述的测量冷冻机房效率的高精度的低误差的便携式设备基于二维码技术,通过手机扫码即时查看数据。
综上所述,本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:
一、所述的无线测温传感器、无线流量采集器和无线电能采集器所构成的传感器通过集成电路实现,传感器上设置测量模块、数据存储模块和无线收发数据模块,其具有无线传输数据功能,其中的无线测温传感器还具有高精度的特征;
二、网关通过集成电路实现,其上设置数据存储模块和无线收发数据模块,其也具有无线传输数据功能;
三、本实用新型涉及的软件操作模块通过计算机语言编程实现,其具有二维码生成数据技术和在线生成数据曲线功能、数据报表功能以及自动警示报故障功能;
四、软件操作模块软件还具有数据在线查询功能,其通过无线传输数据、只需要通过手机扫码即可即时查看数据,无需等待软件的下载。
因此,该用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备具有无线传输、便捷、高效、高精度、低误差的特点;本实用新型基于无线测温传感器的高精度特性,使得最终计算所得效率误差较低,提升准确性;本实用新型基于二维码技术,可通过手机扫码即可即时查看数据,相比常规的需要连接电脑,下载软件再读取数据,要高效便捷许多。
为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
附图标记:1-冷机、2-配电柜、3-电源连接线、4-待测试现场、5-无线电能采集器、6-电表、7-电能箱、8-冷冻水供水管、9-冷却水供水管、10-冷冻水回水管、11-冷却水回水管、12-无线测温传感器一、13-无线测温传感器二、14-无线测温传感器三、15-无线测温传感器四、16-温度箱、17-无线办公系统、18-软件操作模块、19-手机、20-电脑、21-云数据服务器、22-流量计一、23-流量箱、24-无线流量采集器一、25-无线流量采集器二、26-路由器、27-网关箱、28-网关、29-流量计二。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做作为本实用新型进一步的改进方案的说明。
参见图1,一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,包括电能箱7、温度箱16、流量箱23和网关箱27,所述电能箱7、温度箱16、流量箱23和网关箱27设置于待测试现场4,所述温度箱16和流量箱23安装在冷机1的冷冻水供水管8、冷却水供水管9、冷冻水回水管10和冷却水回水管11上,温度箱16内安装有无线测温传感器,无线测温传感器包括无线测温传感器一12、无线测温传感器二13、无线测温传感器三14和无线测温传感器四15,无线测温传感器一12、无线测温传感器二13、无线测温传感器三14和无线测温传感器四15分别安装在冷冻水供水管8、冷却水供水管9、冷冻水回水管10和冷却水回水管11上;无线测温传感器用于高精度测温,测量并采集相关温度数据,无线测温传感器通过无线装置发送至网关28,网关28将采集的温度参数数据无线传输至云数据服务器21平台,可通过互联网基于电脑20或手机19扫描二维码同时读取各无线测温传感器数据并统一处理数据。
所述流量箱23内设有流量计和无线流量采集器,流量计分为两个且分别为流量计一22和流量计二29,无线流量采集器分为两个且分别为无线流量采集器一24和无线流量采集器二25,所述流量计一22安装在冷却水回水管11上,流量计一22通过数据线连接无线流量采集器一24,流量计二29安装在冷冻水回水管10上,流量计二29通过数据线连接无线流量采集器二25,流量计测量冷冻水回水管10及冷却水回水管11上流量数据,并通过数据线连接无线流量采集器进行流量参数数据的采集,无线流量采集器通过无线装置发送至网关28,网关28将采集的流量参数数据无线传输至云数据服务器21平台,可通过互联网基于电脑20或手机19扫描二维码同时读取流量测量参数数据并统一处理数据。
所述流量计通过电源连接线3连接配电柜2,配电柜2连接电能箱7内的电表6,电表6连接无线电能采集器5,电表6测量配电柜2的电量数据并通过无线电能采集器5进行电量参数数据的采集,无线电能采集器5通过无线装置发送至网关28,网关28将采集的电量参数数据无线传输至云数据服务器21平台,可通过互联网基于电脑20或手机19扫描二维码同时读取无线电能采集器5采集数据并统一处理数据。
所述配电柜2通过电源连接线3连接路由器26,路由器26将数据无线传输至云数据服务器21。
所述的电脑20或手机19上安装有软件操作模块18并构成无线办公系统17,所述软件操作模块18为网页式软件,数据可视化,在线操作数据。
优选的,本实用新型中,所述的路由器26为市场上外部购置的现有产品,用于无线收发数据,其中,无线流量采集器一24和无线流量采集器二25用于采集存储流量计一22和流量计二29所测得的数据,并将其数据无线传送至网关27,流量计一22和流量计二29也为市场上外部购置的现有产品,用于测流量;所述云数据服务器21为市场上外部购置的现有产品,用于数据无线传输。
本实用新型的工作原理是:
无线测温传感器采集数据,并通过无线装置发送至网关28,网关28将数据传输至云数据服务器21数据平台,可通过互联网远程办公,基于电脑、手机等设备通过网页式软件同时读取各无线测温传感器数据并统一处理数据。
本实用新型与现有技术相比的有益效果是:
一、所述的无线测温传感器通过集成电路实现,无线测温传感器上设置测量模块、数据存储模块和无线收发数据模块,其具有无线传输数据功能,其中的无线测温传感器还具有高精度的特征;无线电能采集器、无线流量采集器上设置数据存储模块和无线收发数据模块;
二、网关28通过集成电路实现,其上设置数据存储模块和无线收发数据模块,其也具有无线传输数据功能;
三、本实用新型涉及的软件操作模块18通过计算机语言编程实现,其具有二维码生成数据技术和在线生成数据曲线功能、数据报表功能以及自动警示报故障功能;
四、软件操作模块18软件还具有数据在线查询功能,其通过无线传输数据、只需要通过手机扫码即可即时查看数据,无需等待软件的下载。
因此,该用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备具有无线传输、便捷、高效、高精度、低误差的特点。
作为本实用新型进一步的改进方案的,本实用新型中的无线测温传感器由于使用无线传输,方便携带和快速安装,同时具有高精度的特性,误差范围在实际值的±0.05℃,相比于常规市面上同类无线传感器(一般精度范围在±0.3~0.4℃),本实用新型的设计能将最终的效率误差控制在3%以内,而常规市面上的只能控制在20%左右。另一方面则是,有的通过高精度的传感器及采集器(如安捷伦),温度误差能控制在±0.05℃,但其是基于有线进行数据传输的。因此,本实用新型通过无线收发数据和高精度测温,使得效率数值的最终总误差缩小至3%以内,能够做到高效快速精准低误差。
作为本实用新型进一步的改进方案的,温度测点在现场中属于数量最多的,若要进行全现场布电线,一方面耗时耗力成本高,同时模拟线路本身存在容易被干扰的问题,另一方面多次信号转换给数据采集带来不必要的成本和施工工作。本实用新型中不但为每个温度测点的无线测温传感器配备无线传输模块,还配备的电池进行供电,省去了许多上诉麻烦。
作为本实用新型进一步的改进方案的,现场中测流量、测电测点数量较少,且设备本省靠近电源处,无需自配电池,因此本实用新型测流量、测电的无线流量采集器和无线电能采集器5配备了经济适用的电源插座、电源线、直接从流量计或电表的输出接口读取数据,并通过无线传输数据,无需再敷设网线等复杂布线过程。
常规的处理方式大多为:到现场对相应的管道布置传感器,待一段时间运行稳定后,通过对每一个传感器(数据测量点)分别用电脑进行连接,才能获取得到数据。而本实用新型通过无线传输,直接省去了对每一个传感器(数据测量点)分用电脑进行连接获取数据的步骤。所有的传感器的数据能够实时传送,统一收发,统一处理。
本实用新型的整套设备只需要两个约0.75立方米大小的箱子(电能箱7、流量箱23)和两个约0.5m³的箱子(温度箱16、网关箱27)即可装完,总计四个箱子重不超过20公斤,即可满足常规的工程项目需求,非常的便捷。
本实用新型基于二维码技术,可通过手机扫码即可即时查看数据,相比常规的需要连接电脑,下载软件再读取数据,要高效便捷许多。
以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理,仅是本实用新型的优选实施方式。本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式,这些方式都将落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,包括电能箱(7)、温度箱(16)、流量箱(23)和网关箱(27),其特征在于,所述温度箱(16)和流量箱(23)安装在冷机(1)的冷冻水供水管(8)、冷却水供水管(9)、冷冻水回水管(10)和冷却水回水管(11)上,温度箱(16)内安装有无线测温传感器;所述流量箱(23)内设有流量计和无线流量采集器,流量计分为两个且分别为流量计一(22)和流量计二(29),无线流量采集器分为两个且分别为无线流量采集器一(24)和无线流量采集器二(25);所述流量计一(22)安装在冷却水回水管(11)上,流量计一(22)通过数据线连接无线流量采集器一(24),流量计二(29)安装在冷冻水回水管(10)上,流量计二(29)通过数据线连接无线流量采集器二(25),所述流量计通过电源连接线(3)连接配电柜(2),配电柜(2)连接电能箱(7)内的电表(6),电表(6)连接无线电能采集器(5);无线测温传感器测量并采集相关温度数据,并通过无线装置发送至网关(28),网关(28)将数据无线传输至云数据服务器(21)平台,通过互联网基于电脑(20)或手机(19)扫描二维码同时读取数据并统一处理数据;流量计测量流量数据,并通过数据线连接无线流量采集器进行流量参数数据的采集,电表(6)测量电量数据并通过无线电能采集器(5)进行电量参数数据的采集,无线流量采集器和无线电能采集器(5)分别通过无线装置发送至网关(28),网关(28)将采集的数据无线传输至云数据服务器(21)平台,通过互联网基于电脑(20)或手机(19)扫描二维码同时读取数据并统一处理数据,所述配电柜(2)通过电源连接线(3)连接路由器(26)。
2.根据权利要求1所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述电能箱(7)、温度箱(16)、流量箱(23)和网关箱(27)设置于待测试现场(4),无线测温传感器包括无线测温传感器一(12)、无线测温传感器二(13)、无线测温传感器三(14)和无线测温传感器四(15),无线测温传感器一(12)、无线测温传感器二(13)、无线测温传感器三(14)和无线测温传感器四(15)分别安装在冷冻水供水管(8)、冷却水供水管(9)、冷冻水回水管(10)和冷却水回水管(11)上;无线测温传感器测量并采集相关温度数据,并通过无线装置发送至网关(28),网关(28)将采集的温度参数数据无线传输至云数据服务器(21)平台,通过互联网基于电脑(20)或手机(19)扫描二维码同时读取各无线测温传感器数据并统一处理数据。
3.根据权利要求1所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述的无线测温传感器通过集成电路实现,无线测温传感器上设置测量模块、数据存储模块和无线收发数据模块,无线电能采集器、无线流量采集器上设置数据存储模块和无线收发数据模块。
4.根据权利要求1所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述网关(28)通过集成电路实现,其上设置数据存储模块和无线收发数据模块。
5.根据权利要求4所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述无线测温传感器为无线传输数据,误差范围在实际值的±0.05℃,使得效率数值的最终总误差控制在3%以内。
6.根据权利要求2所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述无线测温传感器的温度测点在现场中设有若干个,每个温度测点的无线测温传感器配备无线传输模块,还配备的电池进行供电。
7.根据权利要求1所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述无线流量采集器和无线电能采集器(5)配备了电源插座、电源线、直接从流量计或电表的输出接口读取数据,并通过无线传输数据;流量计测量冷冻水回水管(10)及冷却水回水管(11)上流量数据,并通过数据线连接无线流量采集器进行流量参数数据的采集,无线流量采集器通过无线装置发送至网关(28),网关(28)将采集的流量参数数据无线传输至云数据服务器(21)平台,可通过互联网基于电脑(20)或手机(19)扫描二维码同时读取流量测量参数数据并统一处理数据;电表(6)测量配电柜(2)的电量数据并通过无线电能采集器(5)进行电量参数数据的采集,无线电能采集器(5)通过无线装置发送至网关(28),网关(28)将采集的电量参数数据无线传输至云数据服务器(21)平台,可通过互联网基于电脑(20)或手机(19)扫描二维码同时读取无线电能采集器(5)采集数据并统一处理数据。
8.根据权利要求1所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述的测量冷冻机房效率的高精度的低误差的便携式设备只需要两个0.75立方米大小的电能箱(7)、流量箱(23)和两个0.5m³大小的温度箱(16)、网关箱(27)即可装完,总计四个箱子重不超过20公斤。
9.根据权利要求1所述的一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备,其特征在于,所述的测量冷冻机房效率的高精度的低误差的便携式设备基于二维码技术,通过手机扫码即时查看数据。
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CN201820975236.0U CN208505362U (zh) | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备 |
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CN109000720A (zh) * | 2018-06-25 | 2018-12-14 | 上海雁文智能科技有限公司 | 一种用于测量冷冻机房效率的高精度低误差的便携式设备 |
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2018
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