本技术属于电机监测领域,涉及一种电机温度监测装置。
背景技术:
1、电机是机械设备中一个大的类别,它覆盖着动力、电力、化工、冶金、矿山及机械制造等重要工程领域,如发电机、汽轮机、燃气轮机、风机、水泵、大功率调速型液力偶合器等。这类大型机械设备往往是工厂的关键设备。
2、传统的电机一般包括电机转子、电机定子及电机本体,而在电机本体工作的过程中,电机会产生大量的热,导致电机内部温度较高,如果这些热量没有被及时的散发出去,将会影响整个电机的正常运行,而且其工况状态不仅影响该设备本身的运行,而且还会对后续生产造成影响,尤其电机长期处于高速运行状态时,由于各种随机因素的影响,难免会出现一些机械故障,尤其是当电机温度升高过快或者达到警戒值时,如果没有立刻采取相应措施,便会降低定子铁芯包裹的绝缘层的绝缘性能甚至造成绝缘击穿,导致恶性停电事故,现有的电机温度检测单纯地依赖人工定时测电机外壳获取温度数据,难以保证技术人员能够及时发现温度异常,不能实现智能化的实时监控。
3、因此,实现电机温度的实时在线监测是本领域内技术人员亟待解决的技术问题。
技术实现思路
1、基于此,为了克服上述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种电机温度监测装置。
2、为达到上述目的,本实用新型的解决方案是:
3、一种电机温度监测装置,包括:
4、rfid无源测温标签、rfid信号接收天线、控制器和终端,所述rfid无源测温标签安装于电机外壳外侧,所述rfid信号接收天线与所述rfid无源测温标签间隔且相向设置,所述控制器与所述rfid信号接收天线电性连接,所述控制器与所述终端通信连接以将温度信号传输至终端进行监测和显示;其中,所述rfid信号接收天线通过无线射频信号收集信号覆盖范围内rfid无源测温标签采集的温度数据,并通过所述控制器将温度数据传输至终端进行监测和显示。
5、在其中一个实施例中,所述控制器通过rs232/485串行通信线与所述rfid信号接收天线连接。
6、在其中一个实施例中,所述终端与所述控制器通信,用于远程数据信息查看、管理。
7、在其中一个实施例中,所述终端为智能手机、平板电脑或移动巡检设备。
8、在其中一个实施例中,所述rfid无源测温标签从放置于电磁场或射频场中的所述rfid信号接收天线获取电能。
9、在其中一个实施例中,所述rfid无源测温标签用于对电机外壳温度进行实时监测,所述rfid无源测温标签为860mhz~960mhz的超高频rfid标签芯片。
10、在其中一个实施例中,所述rfid信号接收天线包括无线射频i/o模块及无线射频供电模块,分别用于对测温数据进行传输及对所述rfid无源测温标签进行充电。
11、在其中一个实施例中,所述rfid信号接收天线为长方体盒状结构。
12、在其中一个实施例中,所述rfid信号接收天线传输数据的一侧与所述rfid无源测温标签相向设置,所述rfid信号接收天线与所述rfid无源测温标签之间的距离在1.5m以内。
13、由于采用上述方案,本实用新型的有益效果包括:rfid无源测温标签能够对电机进行无源测温,且测温灵敏准确,安装方便,适用范围非常广,所述rfid无源测温标签采集用电机待测点温度数据后,通过rfid信号接收天线读出存储在标签内的标签数据,再通过所述控制器直接输送信息至终端设备上,用户可以无需手动测量,就能持续地、方便地测量并记录温度数据,实现电机温度的实时在线监监测、高温预警、故障点定位等功能,并且通过查询历史温度数据为由温度引起的故障原因提供了直接依据。
1.一种电机温度监测装置,其特征在于:包括rfid无源测温标签、rfid信号接收天线、控制器和终端,所述rfid无源测温标签安装于电机外壳的外侧,所述rfid信号接收天线与所述rfid无源测温标签间隔且相向设置,所述控制器与所述rfid信号接收天线电性连接,所述终端与所述控制器通信连接;
2.根据权利要求1所述的电机温度监测装置,其特征在于:所述控制器通过rs232/485串行通信线与所述rfid信号接收天线连接。
3.根据权利要求1所述的电机温度监测装置,其特征在于:所述终端与所述控制器通信,用于远程数据信息查看、管理。
4.根据权利要求1或3所述的电机温度监测装置,其特征在于:所述终端为智能手机、平板电脑或移动巡检设备。
5.根据权利要求1所述的电机温度监测装置,其特征在于:所述rfid无源测温标签用于对电机外壳温度进行实时监测,所述rfid无源测温标签为860mhz~960mhz的超高频rfid标签芯片。
6.根据权利要求1所述的电机温度监测装置,其特征在于:所述rfid信号接收天线为长方体盒状结构。
7.根据权利要求1所述的电机温度监测装置,其特征在于:所述rfid信号接收天线与所述rfid无源测温标签之间的距离在1.5m以内。