MN-NENS-TS: Monitor de temperatura con sonda de temperatura ultra delgada (MNAC-TS) con cable de 1mm de diámetro, perfecto para minimizar la fuga de aire frío en aplicaciones de refrigerador/congelador.
Mejore su monitoreo de temperatura con los sensores de temperatura profesionales de MONIGEAR. Diseñados para un despliegue versátil, entregan lecturas precisas en tiempo real para tanques de agua, conductos de ventilación, refrigeradores y congeladores. Nuestros cables de sonda ultra delgados están diseñados especialmente para minimizar la fuga de aire frío, lo que los hace ideales para equipos de almacenamiento en frío. Construidos para un rendimiento confiable y fácil integración, se adaptan a una amplia gama de necesidades de medición de temperatura industriales y comerciales.
Para obtener información detallada sobre las capacidades de todos nuestros sensores de red, visite nuestra página de características comunes.
A continuación se presenta un caso de prueba real de monitoreo de temperatura de refrigerador. Los datos recolectados por el dispositivo se cargan en tiempo real en nuestra plataforma en la nube propietaria construida sobre AWS IoT. El sistema está actualmente en desarrollo y se espera que esté oficialmente disponible para los clientes en unos pocos meses.
El dispositivo adopta una arquitectura de protocolo abierto, lo que permite a los clientes integrar perfectamente el hardware de monitoreo en sus sistemas empresariales existentes.
La plataforma en la nube genera gráficos de tendencia de temperatura de todo el día para una visualización intuitiva, mostrando claramente la línea base normal de baja temperatura del refrigerador, los picos agudos de temperatura provocados por la apertura de puertas y todas las fluctuaciones anormales de temperatura.
Al hacer zoom en las curvas de series temporales de ventanas de tiempo específicas, se revela cada punto de datos muestreado transmitido a la nube, lo que verifica directamente un rendimiento de transmisión de datos estable y confiable.
Además, el dispositivo implementa una lógica de reporte adaptativa: envía datos a alta frecuencia cuando la temperatura fluctúa drásticamente y reduce la frecuencia de transmisión cuando las lecturas se mantienen estables. Este mecanismo reduce efectivamente la sobrecarga de transmisión de datos y almacenamiento en la nube.
| Rango de Medición | Temperatura: -40°C~85°C (-40°F~185°F) |
|---|---|
| Precisión de Medición | Temperatura: ±0.5°C(±0.9°F) |
| Número de canales de medición | Soporta hasta 2 canales |
| Método de conexión entre sonda y cuerpo principal | Con cable |
| Protocolo de Comunicación | Soporta múltiples protocolos de capa de aplicación TCP/IP: MQTT/MQTTS, ModbusTCP, SNMP, BACnet, REST API, correo electrónico, etc. |
| Fuente de Alimentación | Alimentación POE: Compatible con estándar IEEE 802.3at. La fuente de alimentación se puede personalizar a DC 5V o DC 12V bajo solicitud. |
| Consumo de Energía | 0.5W |
| Temperatura de Operación y Almacenamiento | -30~+85℃ (-22°F~185°F) |
| Dimensiones del Producto | 86*86*48 mm |
Esto depende de sus requisitos de precisión y del entorno de instalación. Probamos ambos tipos de sonda en la misma posición dentro del mismo refrigerador y descubrimos que las dos sondas coinciden bien a temperatura ambiente. Sin embargo, al medir dentro del refrigerador (donde la temperatura interna es aproximadamente 25 °C más baja que la temperatura ambiente), la sonda de cable grueso lee consistentemente 4–5 °C más alto que la sonda de cable fino durante períodos prolongados.
Esta discrepancia es causada por la conducción de calor a lo largo del cable más grueso y la propia masa térmica de la sonda, que extrae calor del aire ambiente más cálido hacia el entorno de medición frío. Para aplicaciones que requieren alta precisión de medición, se recomienda la sonda de cable fino.
Tenga en cuenta que la sonda de cable fino es físicamente más delicada que la versión de cable grueso, por lo que se debe planificar una protección adecuada del cable durante el tendido y la instalación.
Para resistir entornos hostiles, el elemento sensor está encapsulado dentro de un pequeño cilindro de acero inoxidable para protección mecánica. Sin embargo, esta encapsulación introduce una pequeña compensación en la medición: aumenta la masa térmica efectiva de la sonda, lo que ralentiza la respuesta a cambios rápidos de temperatura y actúa como un filtro de suavizado natural.
Durante las pruebas de apertura/cierre de puerta en un refrigerador, comparamos la sonda encapsulada con un sensor desnudo (sin encapsular). El sensor desnudo mostró un pico de aumento de temperatura aproximadamente 2 °C más alto que la sonda encapsulada cuando se abrió la puerta, lo que confirma que la carcasa de acero amortigua ligeramente los picos de temperatura transitorios mientras sigue rastreando con precisión las temperaturas en estado estacionario.
Aunque el MN-NENS utiliza una sonda de temperatura digital, la longitud del cable generalmente debe mantenerse dentro de 5 metros para evitar interferencias electromagnéticas que podrían corromper las lecturas.
Si se requieren tramos de cable más largos, se deben tomar dos medidas:
Con un blindaje y conexión a tierra adecuados, se pueden lograr longitudes de cable de más de diez metros manteniendo la integridad de los datos.