MN-NENS Monitor Temperatura PoE | Sensore IoT Industriale Multi-Protocollo

MN-NENS Monitor Temperatura PoE - Sensore IoT Industriale
MN-NENS Sensore Temperatura Vista Frontale MN-NENS Sensore Temperatura Vista Laterale
Prezzo: N/A $
Spedizione: N/A $
Stock: Controllo...

Informazioni su Questa Variante

MN-NENS-TS: Monitor di temperatura con sonda temperatura ultra-sottile (MNAC-TS) con cavo da 1mm di diametro, perfetto per ridurre al minimo la perdita di aria fredda nelle applicazioni di frigorifero/congelatore.

Migliora il tuo monitoraggio della temperatura con i sensori di temperatura professionali di MONIGEAR. Progettati per un'implementazione versatile, forniscono letture precise in tempo reale per serbatoi d'acqua, condotti di ventilazione, frigoriferi e congelatori. I nostri cavi per sonda ultra-sottili sono appositamente progettati per ridurre al minimo la perdita di aria fredda, rendendoli ideali per le apparecchiature di stoccaggio a freddo. Costruiti per prestazioni affidabili e facile integrazione, si adattano a un'ampia gamma di esigenze di misurazione della temperatura industriali e commerciali.

Caratteristiche Principali

  • Connettività di Grado Industriale: Si integra perfettamente con i protocolli MQTT, BACnet, SNMP e Modbus TCP, garantendo la compatibilità con i sistemi di gestione degli edifici esistenti e le piattaforme IoT.
  • È possibile abilitare un servizio web per visualizzare i dati del sensore direttamente tramite un browser. È inoltre possibile abilitare il supporto per il protocollo REST API per restituire dati JSON dai sensori. Tuttavia, queste due funzionalità sono disabilitate per impostazione predefinita per motivi di sicurezza di rete e possono essere abilitate tramite lo strumento di configurazione.
  • Funzionamento Cloud o Locale Flessibile: Sincronizza con i servizi cloud IoT AWS/Azure/Tuya o funziona in modo indipendente con il tuo server locale (es. Home Assistant), dandoti il controllo completo sui tuoi dati.
  • Supporto SNMP Avanzato: Compatibilità completa con SNMP v1/v2/v3 e SNMP Trap v2c/v3, con sicurezza di livello enterprise per il monitoraggio delle infrastrutture critiche.
  • Avvisi Intelligenti: Ricevi notifiche email istantanee e sfrutta l'integrazione IFTTT per automatizzare le risposte ai cambiamenti ambientali, tenendoti informato e sotto controllo.
  • Efficienza Energetica PoE: Semplifica l'installazione con Power over Ethernet (conforme IEEE 802.3at), eliminando la necessità di cavi di alimentazione separati e riducendo la complessità della manutenzione.
  • Rilevamento ad Alta Precisione: Dotato di sensori digitali di temperatura che offrono una precisione leader nel settore (Temperatura: ±0,5°C), garantendo un monitoraggio ambientale affidabile.
  • Configurazione Facile da Usare: Lo strumento grafico intuitivo supporta il funzionamento multipiattaforma, rendendo la configurazione e la gestione accessibili sia per utenti tecnici che non tecnici.
  • Design Elegante e Resistente: Compatibile con le scatole di derivazione standard 86×86, con un alloggiamento in PC ignifugo che soddisfa rigorosi standard di sicurezza integrandosi perfettamente nell'estetica degli edifici moderni.
  • Certificazione Professionale: Certificato FCC/CE-EMC/ROHS, che soddisfa gli elevati standard e i requisiti rigorosi del mercato.
  • I Tuoi Dati, Il Tuo Controllo: Il sensore di MONIGEAR mette la sicurezza al primo posto, sia che sia connesso al cloud che completamente autonomo.
Caratteristiche Sensore Temperatura MN-NENS - Applicazioni IoT Industriali

Scenari Tipici

Frigorifero
Congelatore
Acquario
HVAC
Laboratori
Stoccaggio Alimenti
Farmaceutico
Musei

Caso di Test Reale: Monitoraggio Temperatura Frigorifero

Di seguito è riportato un caso di test reale di monitoraggio della temperatura del frigorifero. I dati raccolti dal dispositivo vengono caricati in tempo reale sulla nostra piattaforma cloud proprietaria basata su AWS IoT. Il sistema è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere ufficialmente disponibile per i clienti tra pochi mesi.

Il dispositivo adotta un'architettura a protocollo aperto, consentendo ai clienti di integrare perfettamente l'hardware di monitoraggio nei propri sistemi aziendali esistenti.

Dispositivo di Monitoraggio Temperatura Frigorifero

La piattaforma cloud genera grafici dell'andamento della temperatura per l'intera giornata per una visualizzazione intuitiva, mostrando chiaramente la linea di base della normale bassa temperatura del frigorifero, i picchi di temperatura acuti innescati dall'apertura delle porte e tutte le fluttuazioni anomale della temperatura.

Grafico dell'Andamento della Temperatura Giornaliera

Lo zoom sulle curve temporali di specifiche finestre temporali rivela ogni punto dati campionato trasmesso al cloud, il che verifica direttamente le prestazioni di trasmissione dati stabili e affidabili.

Inoltre, il dispositivo implementa una logica di reporting adattiva: invia dati ad alta frequenza quando la temperatura fluttua drasticamente e riduce la frequenza di trasmissione quando le letture rimangono stabili. Questo meccanismo riduce efficacemente la trasmissione dei dati e i costi di archiviazione cloud.

Specifiche Tecniche

Intervallo di Misurazione Temperatura: -40°C~85°C (-40°F~185°F)
Precisione di Misurazione Temperatura: ±0,5°C (±0,9°F)
Numero di canali di misurazione Supportati fino a 2 canali
Metodo di connessione tra sonda e corpo principale Cablato
Protocollo di Comunicazione Supporta più protocolli di livello applicazione TCP/IP: MQTT/MQTTS, ModbusTCP, SNMP, BACnet, REST API, email ecc.
Alimentazione Alimentazione POE: Compatibile con lo standard IEEE 802.3at. L'alimentazione può essere personalizzata in DC 5V o DC 12V su richiesta.
Consumo Energetico 0,5W
Temperatura di Funzionamento e Conservazione -30~+85℃ (-22°F~185°F)
Dimensioni del Prodotto 86*86*48 mm

Domande Frequenti

È obbligatorio usare la sonda a filo sottile per il monitoraggio di frigoriferi/congelatori?

Dipende dalle vostre esigenze di precisione e dall'ambiente di installazione. Abbiamo testato entrambi i tipi di sonda nella stessa posizione all'interno dello stesso frigorifero e abbiamo riscontrato che le due sonde concordano bene a temperatura ambiente. Tuttavia, quando si misura all'interno del frigorifero (dove la temperatura interna è di circa 25°C inferiore alla temperatura ambiente), la sonda a filo spesso legge costantemente 4–5°C in più rispetto alla sonda a filo sottile per periodi prolungati.

Questa discrepanza è causata dalla conduzione termica lungo il cavo più spesso e dalla massa termica della sonda stessa, che trascina calore dall'aria ambiente più calda nell'ambiente di misurazione freddo. Per applicazioni che richiedono un'elevata precisione di misurazione, si consiglia la sonda a filo sottile.

Si noti che la sonda a filo sottile è fisicamente più delicata della versione a filo spesso, pertanto è necessario prevedere un'adeguata protezione del cavo durante il passaggio e l'installazione.

Come influisce la custodia della sonda in acciaio inossidabile sulle misurazioni?

Per resistere ad ambienti difficili, l'elemento sensibile è incapsulato all'interno di un piccolo cilindro in acciaio inossidabile per la protezione meccanica. Questo incapsulamento, tuttavia, introduce un piccolo compromesso di misurazione: aumenta la massa termica effettiva della sonda, che rallenta la risposta ai rapidi cambiamenti di temperatura e agisce come un filtro di smorzamento naturale.

Durante i test di apertura/chiusura dello sportello su un frigorifero, abbiamo confrontato la sonda incapsulata con un sensore nudo (non incapsulato). Il sensore nudo ha mostrato un aumento di picco della temperatura di circa 2°C superiore rispetto alla sonda incapsulata quando lo sportello è stato aperto, confermando che la custodia in acciaio smorza leggermente i picchi di temperatura transitori pur continuando a tracciare accuratamente le temperature allo stato stazionario.

Qual è la lunghezza massima del cavo della sonda? Il cavo può essere esteso?

Sebbene l'MN-NENS utilizzi una sonda di temperatura digitale, la lunghezza del cavo deve generalmente essere mantenuta entro 5 metri per evitare interferenze elettromagnetiche che potrebbero corrompere le letture.

Se sono necessarie tratte di cavo più lunghe, è necessario adottare due misure:

  • Usare cavo schermato: Sostituire il cavo standard con un doppino intrecciato schermato o un cavo schermato adatto ai segnali digitali;
  • Collegare la schermatura a terra correttamente: La schermatura del cavo deve essere terminata a una buona messa a terra a un'estremità.

Con una schermatura e una messa a terra adeguate, è possibile ottenere lunghezze di cavo superiori a dieci metri mantenendo l'integrità dei dati.