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.
Per informazioni dettagliate sulle funzionalità di tutti i nostri sensori di rete, visita la pagina delle caratteristiche comuni.
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.
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.
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.
| 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 |
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.
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.
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:
Con una schermatura e una messa a terra adeguate, è possibile ottenere lunghezze di cavo superiori a dieci metri mantenendo l'integrità dei dati.