MN-NENS-TS: Temperaturmonitor mit ultra-dünnem Temperaturfühler (MNAC-TS) mit 1 mm dünnem Kabel, perfekt zur Minimierung des Kaltluftaustritts bei Kühlschrank-/Gefrierschrankanwendungen.
Verbessern Sie Ihre Temperaturüberwachung mit den professionellen Temperatursensoren von MONIGEAR. Entwickelt für vielseitigen Einsatz, liefern sie präzise Echtzeit-Messwerte für Wassertanks, Lüftungskanäle, Kühlschränke und Gefrierschränke. Unsere ultra-dünnen Fühlerkabel sind speziell entwickelt, um Kaltluftaustritt zu minimieren – ideal für Kältespeichergeräte. Konzipiert für zuverlässige Leistung und einfache Integration, eignen sie sich für eine breite Palette industrieller und gewerblicher Temperaturmessanforderungen.
Detaillierte Informationen zu den Fähigkeiten aller unserer Netzwerksensoren finden Sie auf unserer Seite mit den gemeinsamen Merkmalen.
Unten finden Sie einen Praxisanwendungsfall zur Kühlschrank-Temperaturüberwachung. Die vom Gerät gesammelten Daten werden in Echtzeit auf unsere proprietäre Cloud-Plattform hochgeladen, die auf AWS IoT basiert. Das System befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird voraussichtlich in einigen Monaten offiziell für Kunden verfügbar sein.
Das Gerät verwendet eine offene Protokollarchitektur, die es Kunden ermöglicht, die Überwachungshardware nahtlos in ihre bestehenden Geschäftssysteme zu integrieren.
Die Cloud-Plattform erstellt ganztägige Temperaturverlaufsdiagramme für eine intuitive Visualisierung – sie zeigen klar die normale Niedrigtemperatur-Basislinie des Kühlschranks, scharfe Temperaturanstiege durch Türöffnungen und alle ungewöhnlichen Temperaturschwankungen.
Beim Heranzoomen an Zeitreihenkurven bestimmter Zeitfenster werden alle an die Cloud gesendeten Messdatenpunkte sichtbar – dies bestätigt direkt die stabile und zuverlässige Datenübertragungsleistung.
Zusätzlich implementiert das Gerät eine adaptive Berichtslogik: Bei starken Temperaturschwankungen sendet es Daten mit hoher Frequenz, bei stabilen Messwerten reduziert es die Übertragungsfrequenz. Dieser Mechanismus senkt effektiv den Datenübertragungs- und Cloud-Speicheraufwand.
| Messbereich | Temperatur: -40 °C ~ 85 °C (-40 °F ~ 185 °F) |
|---|---|
| Messgenauigkeit | Temperatur: ±0,5 °C (±0,9 °F) |
| Anzahl der Messkanäle | Bis zu 2 Kanäle unterstützt |
| Verbindung zwischen Fühler und Hauptgerät | Verkabelt |
| Kommunikationsprotokoll | Unterstützt mehrere TCP/IP-Anwendungsprotokolle: MQTT/MQTTS, Modbus TCP, SNMP, BACnet, REST API, E-Mail usw. |
| Stromversorgung | PoE: Kompatibel mit IEEE 802.3at-Standard. Stromversorgung kann auf Anfrage an DC 5 V oder DC 12 V angepasst werden. |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -30 ~ +85 °C (-22 °F ~ 185 °F) |
| Produktabmessungen | 86 × 86 × 48 mm |
Dies hängt von Ihren Genauigkeitsanforderungen und der Installationsumgebung ab. Wir haben beide Sondentypen an derselben Position im selben Kühlschrank getestet und festgestellt, dass die beiden Sonden bei Raumtemperatur gut übereinstimmen. Bei Messungen im Kühlschrank (wo die Innentemperatur etwa 25 °C niedriger als die Raumtemperatur ist) zeigt die Dickdrahtsonde jedoch über längere Zeiträume konstant 4–5 °C höhere Werte an als die Dünndrahtsonde.
Diese Abweichung wird durch Wärmeleitung entlang des dickeren Kabels und die eigene Wärmekapazität der Sonde verursacht, die Wärme aus der wärmeren Umgebungsluft in die kalte Messumgebung zieht. Für Anwendungen, die hohe Messgenauigkeit erfordern, wird die Dünndrahtsonde empfohlen.
Beachten Sie, dass die Dünndrahtsonde physikalisch empfindlicher ist als die Dickdrahtversion, daher sollte bei der Verlegung und Installation ein ausreichender Kabelschutz vorgesehen werden.
Um rauen Umgebungen standzuhalten, ist das Messelement in einem kleinen Edelstahlzylinder zum mechanischen Schutz verkapselt. Diese Verkapselung bringt jedoch einen kleinen Messkompromiss mit sich: Sie erhöht die effektive Wärmekapazität der Sonde, was die Reaktion auf schnelle Temperaturwechsel verlangsamt und als natürlicher Glättungsfilter wirkt.
Bei Türöffnungs-/Türschließtests an einem Kühlschrank haben wir die verkapselte Sonde mit einem blanken (unverkapselten) Sensor verglichen. Der blanke Sensor zeigte beim Öffnen der Tür einen um etwa 2 °C höheren Spitzentemperaturanstieg als die verkapselte Sonde, was bestätigt, dass das Stahlgehäuse transiente Temperaturspitzen leicht dämpft, während es stationäre Temperaturen weiterhin genau verfolgt.
Obwohl der MN-NENS einen digitalen Temperaturfühler verwendet, sollte die Kabellänge im Allgemeinen innerhalb von 5 Metern gehalten werden, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, die Messwerte verfälschen könnten.
Bei längeren Kabelwegen sind 2 Maßnahmen nötig:
Mit richtiger Schirmung und Erdung können Kabellängen von über zehn Metern erreicht werden, während die Datenintegrität erhalten bleibt.