RU182583U1 - Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу - Google Patents

Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу Download PDF

Info

Publication number
RU182583U1
RU182583U1 RU2018120424U RU2018120424U RU182583U1 RU 182583 U1 RU182583 U1 RU 182583U1 RU 2018120424 U RU2018120424 U RU 2018120424U RU 2018120424 U RU2018120424 U RU 2018120424U RU 182583 U1 RU182583 U1 RU 182583U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
converter
controller
explosion
humidity
Prior art date
Application number
RU2018120424U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Сергеевич Ермаков
Игорь Владимирович Музалев
Иван Владимирович Гаршин
Original Assignee
Федеральный научно-производственный центр акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральный научно-производственный центр акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" filed Critical Федеральный научно-производственный центр акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс"
Priority to RU2018120424U priority Critical patent/RU182583U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182583U1 publication Critical patent/RU182583U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/56Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для непрерывного контроля температуры и влажности воздуха во взрывоопасных зонах навалочных судов, железнодорожного и автотранспорта, а также распределения температуры по грузу. Заявлено устройство измерения температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу, которое реализовано в едином конструктиве, включающем взрывозащищенный корпус с элементами крепления со съемной крышкой, с двумя взрывозащищенными кабельными вводами, с клеммой заземления; включающем выносной элемент с размещенными на нем датчиком температуры воздушной среды и датчиком влажности воздушной среды, расположенными под защитным колпачком; включающем термоподвеску. При этом преобразователь и контроллер установлены в корпусе, а электрические контакты датчиков посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе, который в свою очередь подключен к контроллеру с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU. Технический результат - обеспечение возможности одновременного измерения температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу. 4 ил

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к средствам определения температуры и влажности воздушной среды, и может быть использована для непрерывного контроля распределения температуры и влажности воздуха во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в грузовых помещениях навалочных судов и в грузовых помещениях железнодорожного и автотранспорта содержащих опасные грузы, а также распределения температуры по грузу.
Известно устройство контроля параметров воздушной среды с датчиками температуры и влажности и с преобразователем сигналов датчиков и вычислительным устройством (RU 2276353).
Известно устройство для мониторинга температуры в протяженном объекте с термоподвеской (RU 33156), состоящей из последовательно расположенных датчиков температуры, размещенных в защитном кожухе небольшого диаметра, управляющим микроконтроллером, преобразователем сигналов, предназначенным для преобразования сигналов с упомянутых датчиков температуры в форму удобную для микроконтроллера, содержащее, энергонезависимое запоминающее устройство, часы реального времени, решающее устройство, осуществляющее анализ полученных данных и выявление опасных температурных полей протяженного объекта, блок задания начальных параметров, аккумуляторную батарею питания и интерфейс передачи данных.
Недостатками известных устройств является отсутствие возможности одновременного контроля температуры, влажности газовоздушной среды и распределения температуры по грузу.
Задача, на решение которой направленно заявленное техническое решение заключается в создании устройства в едином конструктиве, которое обеспечивало бы простоту его применения. Техническим результатом предлагаемой полезной модели является обеспечение возможности одновременного измерения температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу содержащее преобразователь, контроллер, термоподвеску с последовательно расположенными на металлическом тросе датчиками температуры, размещенными в защитной оболочке, реализовано в едином конструктиве, включающем взрывозащищенный корпус с элементами крепления со съемной крышкой, с двумя взрывозащищенными кабельными вводами, с клеммой заземления; включающем выносной элемент с размещенными на нем датчиком температуры воздушной среды и датчиком влажности воздушной среды, расположенными под защитным колпачком; включающем термоподвеску, при этом преобразователь и контроллер установлены в корпусе, а электрические контакты датчиков посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе, который в свою очередь, подключен к контроллеру с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU.
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
- Фиг. 1 - общий вид устройства;
- Фиг. 2 - вид устройства со снятой крышкой;
- Фиг. 3 - схема устройства;
- Фиг. 4 - пример размещения устройства в составе системы сбора данных, где:
1 - взрывозащищенный корпус;
2 - съемная крышка;
3 - взрывозащищенные кабельные вводы;
4 - клемма заземления;
5 - термоподвеска;
6 - защитный колпачок;
7 - преобразователь;
8 - контроллер;
9 - датчики температуры;
10 - металлический трос;
11 - защитная оболочка;
12 - датчик температуры воздушной среды;
13 - датчик влажности воздушной среды;
14 - выносной элемент;
15 - элементы крепления;
АРМ - автоматизированное рабочее место системы сбора данных;
УКТВ - устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу.
Предлагаемое устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу Фиг. 1 ÷ Фиг. 3 реализовано во взрывозащищенном корпусе 1 с элементами крепления 15 со съемной крышкой 2, двумя взрывозащищенными кабельными вводами 3, клеммой заземления 4. В корпусе 1 установлены преобразователь 7 и контроллер 8. Термоподвеска 5 прикреплена к взрывозащищенному корпусу 1. В термоподвеске 5 датчики температуры 9 последовательно, расположены на металлическом тросе 10 в защитной оболочке 11. Датчики температуры воздушной среды 12 и датчики влажности воздушной среды 13 размещены за защитным колпачком 6 на выносном элементе 14, который прикреплен к взрывозащищенному корпусу 1. Электрические контакты датчиков 9, 12, 13 посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе 7, который в свою очередь, подключен к контроллеру 8 с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU. Преобразователь 7 и контроллер 8 заземляются на корпус 1, который заземляется посредством клеммы заземления 4.
Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу размещают в системе сбора данных Фиг. 4, размещая термоподвеску 5 внутри груза, а выносной элемент 14 в воздушной среде над поверхностью груза. Через взрывозащищенные кабельные вводы 3 с помощью линий связи по каналу RS-485 с протоколом ModBUS RTU устройство подключают к АРМ системы сбора данных и к линии питания с напряжением 24 В. АРМ собирает и отображает полученные данные.
Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу работает следующим образом.
Устройство через взрывозащищенные кабельные вводы 3 соединяют с АРМ системы сбора данных с помощью линий связи по каналу RS-485 с протоколом ModBUS RTU, а по линии питания подают напряжение 24 В и заземляют с помощью клеммы 4. Перед началом работы контроллер 8 через преобразователь 7 проводит процедуру инициализации датчиков 9, 12, 13, а далее - периодический последовательный опрос датчиков 9, 12, 13 контроллером 8 через преобразователь 7. Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу с помощью датчиков 12 и 13, размещенных на выносном элементе 14 в воздушной среде над поверхностью груза, измеряет температуру и влажность воздушной среды, а с помощью датчиков 9 термоподвески 5, размещенной в грузе, измеряет распределение температуры по грузу. Данные, полученные при проведении опроса датчиков 9, 12, 13, сохраняют в оперативной памяти контроллера 8. Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу, при получении запроса от АРМ системы сбора данных, передает ему данные из оперативной памяти контроллера 8 по каналу связи RS-485 по протоколу ModBUS RTU.
Платы преобразователя 7 и контроллера 8 построены с использованием широко распространенных элементов. Устройство контроля температуры и влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу может применяться как во взрыво-, пожароопасных, так и в безопасных зонах, для установки внутри и вне помещений, подключаясь через широко распространенный канал связи RS-485 с протоколом ModBUS RTU, к системе сбора данных.

Claims (1)

  1. Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу, содержащее преобразователь, контроллер, термоподвеску с последовательно расположенными на металлическом тросе датчиками температуры, размещенными в защитной оболочке, отличающееся тем, что оно реализовано в едином конструктиве, включающем взрывозащищенный корпус с элементами крепления со съемной крышкой, с двумя взрывозащищенными кабельными вводами, с клеммой заземления; включающем выносной элемент с размещенными на нем датчиком температуры воздушной среды и датчиком влажности воздушной среды, расположенными под защитным колпачком; включающем термоподвеску, при этом преобразователь и контроллер установлены в корпусе, а электрические контакты датчиков посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе, который в свою очередь, подключен к контроллеру с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU.
RU2018120424U 2018-06-01 2018-06-01 Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу RU182583U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120424U RU182583U1 (ru) 2018-06-01 2018-06-01 Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120424U RU182583U1 (ru) 2018-06-01 2018-06-01 Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182583U1 true RU182583U1 (ru) 2018-08-23

Family

ID=63255536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018120424U RU182583U1 (ru) 2018-06-01 2018-06-01 Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182583U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003014554A (ja) * 2001-07-02 2003-01-15 Mitsubishi Cable Ind Ltd 温度測定システム
RU33156U1 (ru) * 2003-07-04 2003-10-10 Закрытое акционерное общество "Геолинк Консалтинг" Устройство для мониторинга температур в протяженном объекте
RU2276353C1 (ru) * 2005-02-08 2006-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство контроля параметров воздушной среды
UA83183C2 (ru) * 2004-03-04 2008-06-25 Украинский Научно-Исследовательский Гидрометеорологический Институт Блок датчиков влажности и температуры
RU97524U1 (ru) * 2010-04-05 2010-09-10 Государственное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский Институт" (ГУ "ААНИИ") Термозонд для измерения профиля температуры среды
RU101181U1 (ru) * 2010-05-19 2011-01-10 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственное предприятие "Эталон" Термокоса
RU127489U1 (ru) * 2012-07-05 2013-04-27 Максим Владимирович Смолин Устройство мониторинга параметров окружающей среды (варианты)

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003014554A (ja) * 2001-07-02 2003-01-15 Mitsubishi Cable Ind Ltd 温度測定システム
RU33156U1 (ru) * 2003-07-04 2003-10-10 Закрытое акционерное общество "Геолинк Консалтинг" Устройство для мониторинга температур в протяженном объекте
UA83183C2 (ru) * 2004-03-04 2008-06-25 Украинский Научно-Исследовательский Гидрометеорологический Институт Блок датчиков влажности и температуры
RU2276353C1 (ru) * 2005-02-08 2006-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство контроля параметров воздушной среды
RU97524U1 (ru) * 2010-04-05 2010-09-10 Государственное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский Институт" (ГУ "ААНИИ") Термозонд для измерения профиля температуры среды
RU101181U1 (ru) * 2010-05-19 2011-01-10 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственное предприятие "Эталон" Термокоса
RU127489U1 (ru) * 2012-07-05 2013-04-27 Максим Владимирович Смолин Устройство мониторинга параметров окружающей среды (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104332930B (zh) 可监测火灾及自动灭火的电缆沟盖板
US9839104B2 (en) Systems and methods of providing enhanced electric fence diagonstics
CN202631151U (zh) 无源无线开关柜温度在线监测系统
CN106846739A (zh) 基于ZigBee和微处理器的远程仓库监控报警装置
CN103542943A (zh) 一种电缆隧道温度监控系统
RU182583U1 (ru) Устройство контроля температуры, влажности воздушной среды и распределения температуры по грузу
CN210742535U (zh) 一种端子箱微气象监控系统
CN107576356A (zh) 一种地下设备故障检测方法
CN108363314A (zh) 一种集中供热物联网系统的供热计量管理服务平台
CN213339034U (zh) 一种具有预警功能的组合式电气火灾监控探测装置
CN104965476A (zh) 一种光电复合式隧道综合监控系统
CN113532521B (zh) 一种新型的特高压电缆绝缘材料运行状态采集终端
CN202854999U (zh) 一种脉冲-张力式电子围栏系统
CN206095461U (zh) 电缆接头测温系统
CN207050866U (zh) 一种用于高压线路的无线测温系统
CN211015828U (zh) 一种生物质发电站储料场火灾预警装置
CN201464561U (zh) 接地电阻测量装置
CN205373756U (zh) 温湿传感器
CN205262451U (zh) 一种干挂石材变形监测系统
CN204228191U (zh) 一种输电线路结冰传感器
US11327104B2 (en) Fault circuit indicator apparatus, system, and method
CN209820639U (zh) 可伸缩性温度测量装置
CN103335734A (zh) 高压单芯电缆护层接地线温度在线监测装置及控制方法
CN206908271U (zh) 电缆分支箱
CN202975239U (zh) 一种电缆运行故障监测装置