纵行科技作为全栈式物联网技术提供商,基于以上难题,针对工业场景中数量众多的旋转类设备,推出了ZETA端智能振温传感器。 图片ZETA端智能振温传感器,是纵行科技基于ZETA技术推出的一款无线振动温度一体化的传感器。它采用了嵌入式技术、温度传感技术和振动传感技术,开发的一款低功耗、高性能、抗干扰强的复合型振温传感器。 ZETA端智能振温传感器,在现场有条件的情况下可以采用螺纹安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接;也可以选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,端侧安装,即插即用,安装便利,施工成本低。 ZETA端智能振温传感器可以广泛应用于水泥、煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、风机、空压机、离心机、水泵等旋转类设备温度和振动的在线监测,帮助工业企业摆脱以往单纯依靠人力巡检的现状。 我们有理由相信纵行科技ZETA端智能振温传感器,将拥有广阔的市场发展前景,并将向更多的场景领域扩展,帮助更多客户解决“非计划停机”难题。
ZETA推出了端智能振温传感器,简单安装,即插即用,可以以低成本、高效率帮助企业客户实现了设备日常监测和预测性维护。 图片ZETA端智能振温传感器,是采用了纵行科技ZETA无线通信协议和TinyML微型机器学习算法(机理模型算法+AI学习算法)、振动和温度一体式的智能终端产品,可实现高精度、高频响振动和温度数据采集,能自动远程差分升级 ZETA端智能振温传感器,采用端侧部署,具有高精度的数据采集、智能告警和故障智能诊断等功能,搭配专用的网关、路由以及网络云平台软件,也可一键接入企业已有系统。 与此同时,使用ZETA端智能振温传感器,将机理先验知识和TinyML技术融为一体,在端侧提取敏感度高的特征参数和运行推理模型,使报警和诊断可完全在端侧执行,在保证数据时效性的同时,节省网络带宽占用和电量消耗 ZETA端智能振温传感器及工业设备预测性维护解决方案,能够对工厂设备实现全天候实时在线监测和及时的故障告警,帮助企业避免计划外停机、突发故障以及老化的基础设施等带来的种种挑战,智能化的运维方式促进降本增效
振弦采集模块传感器接口(智能振弦传感器)传感器线圈接口传感器线圈接口由 SEN+和 SEN-管脚组成,分别连接到振弦传感器线圈两端。通常情况下, 传感器线圈不区分正负极, 直接连接即可。 图片温度传感器接口温度传感器接口由 TMP 和 GND 两个管脚组成, 内部已连接有上拉电阻。 温度传感器接口是复用接口, 可连接数字式温度传感器 18B20 或热敏电阻温度传感器, 任意时刻,只允许连接某一种温度传感器(可通过对应的寄存器进行参数设置, 详见“3.18 温度传感器使用” )。 图片振弦采集模块在最新固件增加的电子标签,就是智能振弦传感器识别模块,有了这个电子标签,所有的振弦采集仪都直接可以读取智能振弦传感器的所有信息(传感器型号、量程、K值、编号等,如厂商 品牌: 型号: 图片应用领域应力应变: 结构应力应变、基坑支护、 管廊、 地下工程仪器仪表: 振弦(采集仪)读数仪表开发。自动化、 信息化: 结合物联网技术替代传统人工检测。
多传感器同步采集:在某些诊断场合,可要求多个振动传感器同步采集。同步开始产品介绍lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。 其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能技术参数:精度在 电池寿命:按 30 分钟上报一次 > 3 年;防护等级:IP67,表面耐腐蚀;安装方式:磁吸座/M8 螺纹/胶粘安装可选;频响曲线 温度曲线安装方式螺纹安装:监测设备需要打孔,传感器的默认螺纹 M5 螺柱 磁吸座安装:吸力 30kg,传感器可以通过螺纹连接的磁吸座,磁吸座利用强大的吸力吸附在设备上进行振动检测,这种方案也非常方便安装与拆卸。 订货信息测量类型供电、电池通讯方式单轴lorawan、wifi、4G、NB-IOT三轴温压电池三轴电池lorawan、wifi、4G、NB-IOT三轴
智能振弦传感器的读取工具振弦采集仪图片针对振弦传感器间接测物理量繁复的难题,将微处理器与振弦传感器信号电路相结合,构成具有通信,存储信息,测温和传递传感器信号功能的智能振弦模块;嵌入传统振弦传感器的二根信号线中 ,连接仪表,由电信号切换隐含地线作用的通信线和信号线;使之成为直接测量显示压力,同步温度等物理量和读编号的二线智能振弦传感器.不携带标定数据文档,无须人工抄写电缆端头上的编号,测量频率;无须操作计算标定系数和被测物理量 ,把电子标签嵌入到振弦传感器中,使四线制振弦传感器具有了 ID 识别、温度读取、自动获取物理量等智能功能。 图片智能振弦传感器,在传感器生产时,置入存储芯片(电子标签专用读数模块TR01),利用温度电阻两芯线作为信号引出线。 图片可嵌入的微型电子标签是一个带有存储功能的两线制电子温度传感器,可提供给振弦传感器生产厂商嵌入到传感器内部,实现信息预存储、动态 ID 识别、温度获取、温度校正的智能传感器。
智能振弦传感器的读取工具——振弦采集仪为了解决振弦传感器间接测量物理量时繁琐的问题,我们结合微处理器和振弦传感器信号电路,开发出了智能振弦模块。 经过数百只智能钢筋计、智能应变计、智能压力盒的实验验证,智能振弦传感器的测量结果直观简单,易于应用高精度数学模型,可以大大提高振弦传感器在岩土工程监测中的测量准确度和工作效率。 图片通过远距离无电源电子标签技术,我们将电子标签嵌入到振弦传感器中,使四线制振弦传感器具有了ID识别、温度读取和自动获取物理参数等智能功能。 在传感器测量时,我们可以读取存储芯片内的传感器编号和K\B值,通过振弦采集仪器的读取模块,根据K\B值计算物理量。 这个工具可以免费提供给传感器生产商,以便制作属于自己的智能型传感器。为了更好地使用智能振弦传感器,我们开发了专用的读数仪VH03(手持振弦采集仪),它可以循环检测是否已经连接了电子标签。
振弦采集模块电子标签测量(智能振弦传感器)图片此功能在 SF3.52 版本时增加。固件版本 V3.52 修改固件版本号为 V3.52_2201009。增加了电子标签测量功能。 读取内嵌有智能电子标签的振弦传感器的传感器信息。 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C D4 BA 3E 02 2B C7 3E 93 18 84 3E 5E BA 89 3E 16 0A0D 4D 50 61 00 00图片智能振弦传感器电子标签专用读数模块模块 近期升级了振弦采集仪的核心VM系列振弦采集模块( 修改固件版本号为 V3.52_2201009。增加了电子标签测量功能。 增加了寄存器 89(多通道电子标签状态)),也就是说所有的振弦采集仪都支持电子标签读取功能,让振弦传感器插上了智能的翅膀,在工程安全监测上带来巨大的改变。
振弦传感器不同线制分类 振弦传感器:(vibrating wire sensor)是以拉紧的金属钢弦作为敏感元件的谐振式传感器。当弦的长度确定之后,其固有振动频率的变化量即可表征钢弦所受拉力的大小。 图片振弦传感器读数模块:指针对振弦传感器的特性而设计的传感器激励、读数模块。 具有集成度高、功能模块化、数字接口的一系列特性,能完成振弦 传感器的激励、信号检测、数据处理、质量评估等专用针对性功能,进行传感器频 率和温度物理量模数转换,进而通过数字接口实现数据交互。 振弦传感器读数模块 是振弦传感器与数字化、信息化之间的核心转换单元。 图片基于不同测量原理的传感器,在测量时使用的线的数量也不同,这就是我们常常看到的 2 线制、3 线制、4 线制、5 线制。 线的条数与传感器设计有关,每种传感器具有固定的测量线数量。振弦传感器:2 线制(仅测频率),3 或者 4 线制(频率+温度)。RS485 传感器:4 线制。
VM系列振弦采集模块(智能振弦传感器测量模块)其它常见问题最新固件版本 V3.52支持智能振弦传感器测量读取功能,开发振弦采集仪功能更丰富。 振弦传感器四线制嵌入电子标签专用读数模块TR01,可以读取振弦传感器内置的两线制电子标签,获取传感器数字信息(传感器型号、量程、K值、编号,出厂频率等非常全的传感器信息)。 信号线的质量( 尤其是屏蔽层)和现场布线会直接影响振弦传感器的数据读取,当两方面条件均较理想时,传感器信号线与采样模块距离可达数千米。 高频的数据采集一般用于震动测量, 缘于振弦传感器的测量原理, 外界的震动本身对传感器就是一种干扰, 故此振弦传感器仅适于测量静态的力或位移等物理量而不适合测量震动,在工程应用中,对于震动的测量应使用加速度传感器 ,而非振弦传感器。
1.数字传感器的数据接入逻辑 VS-Box振弦无线采集仪设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可以进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型数字传感器:使用寄存器 DS_SENSOR(282)来设置单类型数字传感器的类型和数量(见下表)。 多类型数字传感器:使用寄存器 MDS_EN(290)的低字节来设置多类型传感器的种类数量,设置为 0 时表示关闭多类型数字传感器功能。 图片 3.多类型数字传感器独立发送协议 独立发送传感器数据时,每个传感器是一个独立的数据包,发送至预设的TCP服务器。 03:16进制0x03,表示这包数据是本类型传感器中的第3个传感器。1/1:表示本传感器只有1包数据,这是第1包。
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 图片 数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型数字传感器:使用寄存器 DS_SENSOR(282)来设置单类型数字传感器的类型和数量(见下表)。 图片 多类型数字传感器:使用寄存器 MDS_EN(290)的低字节来设置多类型传感器的种类数量,设置为 0 时表示关闭多类型数字传感器功能。 数字传感器类型码和数量寄存器 DS_SENSOR/MDS01~08 高字节 数字传感器类型码 0:无外接数字传感器 1: 激光测距仪 2: 超声波测距传感器 3: 双轴测斜杆 5: 金坛双轴倾斜传感器 11:金码位移传感器,必须使用$ST11 指令设置传感器编码 12:纳微静力水准仪,地址必须从 0x81 开始 13: xxx 温湿度传感器,地址必须从 0x02 开始 14:三轴加速度传感器,地址必须从
河北稳控科技VM系列振弦采集读数模块的振弦传感器测量流程图片如下图所示, VMXXX 的测量过程分为激励、采样、计算三个大的步骤。 激励:采用高压脉冲或低压扫频方法向传感器发送激励信号,使传感器钢弦发生自振。 本模块支持八种激励方法。采样:采集多组传感器钢弦自振产生的正弦波信号。 计算: 将采集到的传感器信号进行质量评定、平差运算,计算得到传感器钢弦振动频率值。 传感器是否接入的判断标准是传感器线圈电阻的值,线圈电阻值保存于寄存器 S_RES 中。 默认情况下,仅当检测到有效的传感器接入后,模块才会向传感器发送激励信号, 并完成振弦传感器频率读取工作。
VTN振弦采集仪具有 16 组传感器物理接口(每组 5 个端子), 从右向左依次为公共端、线圈、温度/线圈、模拟信号输入、模块信号输入/高精度模块信号输入。 1.振弦传感器线圈接口-无温度两线制振弦传感器有三种规格,分别为不带温度传感器的两线制和带有温度传感器的三线制或者四线制。振弦传感器与 VTN 设备的连接示意图如下所示。 图片2.温度传感器接口 温度传感器接口端子用 TEMP 标识,对于 VTN设备, TEMP 用于连接振弦传感器线圈,对于其它型号,TEMP 用于连接振弦传感器的温度测量线,当为非 VTN432 型号时此端子即可连接数字式温度传感器 通过参数配置,可指定模拟输出通道是否可由指令控制(可编程),当模拟输出为不可编程时,各通道由设备内部控制,输出与振弦频率值呈正比的电压信号(即:将频率值转换为电压值输出)。
振弦传感器钢筋计埋设与安装方法振弦传感器是一种常用的钢筋计测量设备,它通过测量钢筋振动的频率和振幅来判断钢筋的应力状态和疲劳程度,从而实现对钢筋的检测和监测。 振弦传感器的钢筋计埋设和安装是使用该设备的关键步骤,下面将详细介绍其方法。1. 前期准备在进行埋设和安装之前,需要做一些前期准备工作。 (2)准备振弦传感器将振弦传感器的两端插入两段钢管中,使其固定好,并将其连接好。 (3)安装将振弦传感器安装入钻孔中,使其均匀分布在钻孔中,并且与钢筋处于同一水平面上,然后用水泥将振弦传感器固定住,以确保其稳定性,并且使测量结果准确可靠。3. 接线将振弦传感器与数据采集器相连接,最终将数据传输到计算机上进行分析和处理。
振弦传感器和振弦采集仪应用隧道安全监测的解决方案现代隧道越来越复杂,对于隧道安全的监测也变得越来越重要。振弦传感器和振弦采集仪已经成为了一种广泛应用的技术,用于隧道结构的监测和评估。 振弦传感器的应用非常广泛,它可以应用于桥梁、隧道、大楼、水坝和各种其他建筑物的监测。振弦采集仪是一种数据采集设备,能够将振弦传感器采集到的振动数据进行数字化处理和存储。 在数据分析和建模方面,振弦采集仪可以提供更精确的数据,从而帮助工程师和维护团队更好地了解隧道的实际情况和未来的风险。图片振弦传感器和振弦采集仪可以应用于多种隧道安全监测方案。例如:1. 通过在隧道中安装振弦传感器和振弦采集仪,可以实时监测风速、温度和湿度等参数,及时发现通风系统的故障和异常。3. 集水坑监测:隧道中的集水坑通常用于收集积水和雨水。 通过在集水坑中安装振弦传感器和振弦采集仪,可以实时监测水位和水温变化情况,以及排水系统的工作情况,及时发现集水坑的故障和异常,并及时采取措施。
常用的振弦传感器分类及无线振弦采集仪的常见问题图片一.振弦传感器分类振动传感器的种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器等 7.4 振弦传感器频率值为 0( 1)未连接传感器或接触不良,或者传感器线路已断路或短路,请断开传感器连接后测量传感器电阻值是否正常(大部分振弦传感器的线圈电阻在 100~2kΩ之间)。 ( 2) 激励方法不正确,某些传感器必须使用特定的激励方法方可起振,必要时请联系我们的技术人员。 7.5 振弦传感器频率值不稳定( 1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。( 2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。 ( 4)断开除振弦传感器以外所有连接(其它各类的传感器、电源输出负载等),必要时仅连接单个传感器,以排除不同传感器之间的串扰。
岩土工程监测振弦采集仪与振弦传感器的兼容性问题 岩土工程监测中,振弦采集仪和振弦传感器是不可或缺的两个部分。振弦传感器是用来测量振动和位移的,而振弦采集仪则是用来接收和处理这些数据的。 然而,由于市场上的振弦采集仪和振弦传感器种类繁多,其兼容性问题也引起了广泛关注。 图片 首先,振弦采集仪和振弦传感器之间的兼容性问题是由于其不同的技术规格和参数所导致的。 例如,振弦传感器的输出信号类型、频率范围、灵敏度等等,都需要与采集仪的输入接口相对应。如果振弦传感器的输出信号类型不符合采集仪的输入要求,将会导致无法采集合适的信号。 此外,如果振弦传感器的频率范围或灵敏度过高或过低,也会影响到采集仪的数据精度和稳定性。 其次,由于市场上振弦采集仪和振弦传感器的品牌和型号不一,也会出现兼容性问题。 图片 振弦采集仪和振弦传感器之间的兼容性问题是一个需要重视的问题。
2.宽温与电压适应性工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,可适应工业环境、户外设备等的温度条件。工作电压支持1.7V至3.63V,兼容1.8V、2.8V、3.3V等不同电路的电压需求,适配性较强。
振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案隧道作为交通工程的重要组成部分,具有极高的安全风险,因此隧道安全监测是必不可少的。 振弦传感器和无线振弦采集仪作为隧道安全监测的两种重要设备,能够有效地监测隧道的振动情况,提高隧道的安全性。本文将详细介绍振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测中的解决方案。 图片一、振弦传感器的作用振弦传感器是测量物体振动的设备,能够测量振动的振幅、频率和相位等参数。在隧道安全监测中,振弦传感器主要用于测量隧道的振动情况,包括隧道的振幅、频率和相位等参数。 图片三、振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测中的解决方案如下:1.安装振弦传感器:在隧道内安装振弦传感器,并设置好相应参数,包括测量频率、振幅量程等 振弦传感器和无线振弦采集仪作为隧道安全监测的重要设备,能够实时监测隧道的振动情况,提高隧道的安全性。通过采用振弦传感器和无线振弦采集仪的解决方案,能够实现隧道的安全监测,为隧道的安全管理提供数据支持。
振弦传感器智能化:电子标签模块稳控科技研发并批量生产的振弦采集模块解决了传感器由模拟信号直接转变为数字信号的难题。 近年来,振弦传感器为适应用户需求,不断迭代更新技术,使学习和使用成本非常低,且带来方便快捷的体验效果。 传统传感器生产厂家专注于传感器的生产,技术实力一般,导致长期发展后,研发人员越来越少,工人只会按部就班地生产传感器。因此,没有完全生产一套完整的工程安全监测产品线,产品不完整,技术得不到进步。 而电子标签模块则可以解决传统传感器标签记录混乱、损毁等问题。该模块贴在四线制振弦传感器内,尺寸非常小,可读取传感器完整信息,大大提高了工作效率和监测准确性。 电子标签模块可应用于手持采集仪和数据采集仪,让传感器插上智能的翅膀,为工程安全监测带来极大的改变。未来,更多类型的传感器也将嵌入电子标签模块,智能化的传感器会带来更方便快捷的使用体验。