MN-WENS WiFi Temperatursensor | Industrieller Multi-Protokoll IoT Sensor

MN-WENS WiFi Temperatursensor - Industrieller IoT Sensor
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Über diese Variante

MN-WENS-TN: Temperaturmonitor mit Standard-Temperaturfühler (MNAC-TN) mit robustem Kabel für allgemeine Anwendungen.

Verbessern Sie Ihre Temperaturüberwachung mit dem professionellen Temperatursensor von MONIGEAR. Entwickelt für vielseitigen Einsatz, liefert er 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, eignet er sich für eine breite Palette industrieller und gewerblicher Temperaturmessanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Industrietaugliche Konnektivität: Nahtlose Integration mit MQTT, BACnet, SNMP und Modbus TCP Protokollen – kompatibel mit bestehenden Gebäudeautomationssystemen und IoT-Plattformen.
  • Web-Dienst & REST API: Ein Web-Dienst kann aktiviert werden, um Sensordaten direkt im Browser anzuzeigen. Zusätzlich kann die REST API zur Rückgabe von JSON-Daten aktiviert werden. Beide Funktionen sind aus Netzwerksicherheitsgründen standardmäßig deaktiviert und können über das Konfigurationstool freigeschaltet werden.
  • Flexible Cloud- oder Lokalbetrieb: Synchronisation mit AWS/Azure/Tuya IoT Cloud-Diensten oder unabhängiger Betrieb mit Ihrem lokalen Server (z. B. Home Assistant) – Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Daten.
  • Erweiterte SNMP-Unterstützung: Volle Kompatibilität mit SNMP v1/v2/v3 und SNMP Trap v2c/v3 mit Sicherheit auf Unternehmensebene für die Überwachung kritischer Infrastruktur.
  • Intelligente Alarme: Sofortige E-Mail-Benachrichtigungen und IFTTT-Integration zur Automatisierung von Reaktionen auf Umweltveränderungen – Sie bleiben informiert und haben die Kontrolle.
  • WLAN-Konnektivität: Zuverlässige Wi-Fi-Verbindung mit nativer Unterstützung für WPA-Enterprise und 802.1X-Authentifizierung – nahtlose Integration in Unternehmenssicherheitsarchitekturen.
  • Hochpräzise Messung: Ausgestattet mit digitalen Temperatursensoren mit branchenführender Genauigkeit (Temperatur: ±0,5 °C) für zuverlässige Umweltüberwachung.
  • Stromversorgungsoptionen: Unterstützt standardmäßige USB Type-C 5 V Stromversorgung. Unterstützt DC-Klemmversorgung, Nennspannung DC 12 V, Bereich DC 9 – 28 V. (Die DC-Stromversorgungsklemmen befinden sich im Inneren des Gehäuses.)
  • Einfache Bedienung: Grafisches Konfigurationstool für Windows, Linux und macOS mit Online-Remote-Update-Funktion – vereinfacht Produktbereitstellung und -wartung.
  • Modernes, robustes Design: Kompatibel mit Standard-Unterputzdosen (86×86 mm), Gehäuse aus flammhemmendem PC-Kunststoff – erfüllt strenge Sicherheitsstandards und passt sich moderner Gebäudearchitektur an.
  • Professionelle Zertifizierungen: FCC/CE-RED/ROHS zertifiziert – entspricht den hohen Standards und Anforderungen des Marktes.
  • Ihre Daten, Ihre Kontrolle: MONIGEAR Sensoren legen höchsten Wert auf Sicherheit – egal ob cloudverbunden oder vollständig eigenständig.
MN-WENS Temperatursensor Funktionen - Industrielle IoT Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche

Kühlschränke
Gefrierschränke
HLK / HVAC
Aquarien
Pharma & Gesundheit
Lebensmittellager
Museen
Laboratorien

Praxisanwendungsfall: Kühlschrank-Temperaturüberwachung

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.

Kühlschrank-Temperaturüberwachungsgerät

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.

Ganztägiges Temperaturverlaufsdiagramm

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.

Technische Daten

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.
Konnettivität WiFi mit nativer Unterstützung für WPA-Enterprise und 802.1X-Authentifizierung
Stromversorgung USB Type-C 5 V, DC 12 V (Bereich DC 9 – 28 V) Klemmanschluss (im Inneren des Gehäuses)
Leistungsaufnahme 0,5 W
Betriebs-/Lagertemperatur -30 ~ +85 °C (-22 °F ~ 185 °F)
Produktabmessungen 86 × 86 × 48 mm

Häufig gestellte Fragen

Für Fragen zur WLAN-Konfiguration, festen IP-Zuweisung, Einrichtung mehrerer Geräte und App-Nutzung beachten Sie bitte den MN-WTHM FAQ-Abschnitt.

Muss für die Überwachung von Kühlschränken/Gefrierschränken unbedingt die Dünndrahtsonde verwendet werden?

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.

Wie beeinflusst das Edelstahl-Sondengehäuse die Messungen?

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.

Was ist die maximale Kabellänge der Sonde? Kann das Sondenkabel verlängert werden?

Obwohl der MN-WENS 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 zwei Maßnahmen erforderlich:

  • Abgeschirmtes Kabel verwenden: Ersetzen Sie das Standardkabel durch ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel oder ein abgeschirmtes Kabel, das für digitale Signale geeignet ist;
  • Schirmung an einem Ende korrekt erden: Der Kabelschirm muss an einem Ende mit einer guten Erdung verbunden werden.

Mit richtiger Schirmung und Erdung können Kabellängen von über zehn Metern erreicht werden, während die Datenintegrität erhalten bleibt.