温度传感器的安装位置 温度传感器究竟应该安装在鸡舍的哪里?
温度传感器究竟应该安装在鸡舍的哪里?
从某种意义上说,家禽舍控制器的温度传感器是它的“眼睛”,使它能够“观察”整个家禽舍正在发生的事情,因此它可以准确地确定需要操作什么设备来维持整个鸡群的适当环境条件。因此,控制器为鸡群保持适当生长环境的能力仅与其从眼睛/温度传感器接收到的信息一样好。
在今天的大型鸡舍里, 不常见的是,从房屋的中央到侧墙,以及从房屋的中心到最后的墙壁/落地帘之间,以及从地面到天花板,温度都有很大的变化。如果一个控制器由于温度传感器位置不当,不知道鸡舍内的热点或冷点,它不能采取必要的纠正行动来解决这些热点和冷点,鸡的性能健康和福利可能受到损害。
以下是在鸡舍内放置温度传感器时常犯的一些错误,这些错误可能损害养殖场为整个鸡舍的鸡提供适当生长条件的能力:
1) 沿 鸡舍 中心线安装温度传感器
位于房屋中心的温度传感器倾向于检测房屋条件的最理想的场景,因为这是温度最稳定的地方。问题是,在夏季和冬季,靠近侧墙的环境可能变化巨大。在炎热的天气里,房子的中心线往往是舍内最凉爽的区域。但是在炎热的夏日,管理员需要注意到在最温暖的地方发生的事情,以确保那些靠近侧墙的鸡不会因为低空气速度和通过侧墙窗帘和/或绝缘差的混凝土墙进入的热量而受到热应激。相反,在寒冷的天气里,由于绝缘性差的侧墙、侧墙窗帘、渗漏和性能差的侧墙入口造成的过多热量损失,在侧墙附近比房屋的中心线更凉爽。
侧墙附近较低的气温不仅会导致鸡只受凉,而且还会导致鸡群体温下降,而且由于凉爽的空气不能很好地清除垃圾中的水分,也会增加垃圾的湿度。垃圾水分水平的提高反过来又会导致房屋氨浓度的上升以及随后可能出现的鸡群健康和性能问题。
控制器需要知道到房子里这些比较凉爽的地方,以便采取纠正措施,在鸡的性能和健康受到损害之前(即:打开加热器)。
要记住的是,一般而言,如果靠近侧墙的鸡儿是舒服的,那么在房子的中心的鸡群也很可能是舒服的。相反的情况更不可能是真的。因此,为了确保鸡群的最大数量有最佳的生长条件,一般建议在5到10英尺的距离内安装温度传感器(房屋的交替两侧),最好安装在喂食或饮水线上。
( 2 ) 温度传感器距离房屋端墙和/或房屋窗帘太远
温度传感器通常被放置在40'或更多的从房屋的最后墙壁和/或遮阳帘。这方面的问题是,这些区域在寒冷的天气下往往会比正常的更冷,因为控制器没有意识到这些传统上泄漏的地方是凉爽的。就像寒冷天气下侧墙附近的低气温一样,靠近端墙/幕帘的低气温往往会增加结块垃圾、氨和冷应激的问题。
另外,对于散养鸡给料器控制盘通常位于最后墙附近,如果温度太低(或者温度太高),这个区域可能没有足够的鸡来吃控制盘的饲料,来触发控制盘的操作。
为了在寒冷的天气中确保房屋最后墙壁附近的地区保持温暖和干燥,并且有足够数量的鸡来触发喂食器控制盘,温度传感器应放置在端墙/幕帘(s)的15'内。
( 3 ) 温度传感器太靠近辐射加热器
辐射加热器所产生的辐射热。将把地面和它们附近的物体加热到高于室内的气温。一个物体越接近温度传感器,例如,辐射加热器,它将收到的辐射热量越多,它将越被加热超过鸡舍的空气温度。问题是,那些从辐射加热器获得的辐射热量很少或没有辐射热量的地方,可能永远不会达到最佳的气温,因为控制器可能是根据传感器来确定鸡舍温度的,这些传感器的温度远远高于实际气温,因为鸡舍辐射加热器产生的辐射热量远远高于实际气温。
为了确保远离辐射加热器的区域不会变得太凉,温度传感器一般应放在辐射加热器辐射加热区的边缘(主要由辐射加热器产生的辐射热加热的区域)。对于大多数辐射加热器,温度传感器的位置应不超过8英尺,辐射管加热器的位置大约为15英尺。
( 4 ) 温度传感器 位置 过高
楼上高高的传感器在育雏时最成问题,特别是在那些没有通风风扇的房子里。位于地面上方两至三英尺处的传感器可能会缺少在鸡水平可能存在的凉爽通风条件,这是由于冷、大泄漏的空气倾向于停留在地板的一英尺左右。为了避免这个问题,应该将传感器连接在饮水线路上,以便他们开始聚集在离地板六英寸左右的地方。这也有助于确保温度传感器在饮水器提高时远离鸡的接触。
(5)不安装有额外长度导线的温度传感器
虽然生产者可能对温度传感器应该放在哪里有相当好的想法,但是在天花板上储存额外的传感器线可以使调整传感器位置变得容易得多。生产者可能会发现,把传感器移到离侧墙更远的地方或离侧墙更近的地方是有益的。此外,传感器可能有点太靠近侧壁入口或辐射加热器,导致需要移动传感器几英尺。
楼宇自控系统中各种传感器及其所需线缆规格型号介绍
大家好,我是薛哥。楼宇自控系统中安装主要是前端的传感器与阀门了,后端DDC箱子属于成套性质的,因此,我们要了解前端传感器的线缆敷设,穿什么规格的线缆,一起来看看吧!
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楼宇自控系统(BAS)现阶段已广泛应用于商业与公共建筑,以便对大厦内各种机电设备进行高效率管理与控制,为现代化的智能大厦提供舒适的环境,同时合理利用设备,节约能源,节省人力,并确保设备的安全运行。BAS的整体功能可以概括为:
对建筑设备实现以最佳控制为中心的过程控制自动化;
以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化;
以节能运行为中心的能量管理自动化;
保持建筑物内部始终处于一个舒适宜人的环境中。
楼宇自控系统优点
Ø 节约能源: 根据统计,在一般的商用楼宇中,空调通风系统占能耗的50%~60%,照明系统占25%~30%,有效控制这些方面的能耗是节能的关键,BAS通过优化系统设备的运行,对设备实施有效的控制,减少设备的空转,达到直接节能的目的。
Ø 提高效率,节省人力: 大厦内机电设备数量和型号众多,并且分布于各个楼层,在不采用BAS的建筑中,设备简单的操作、维护、保养都需要大量的人工完成;采用楼控系统,上述工作均由电脑根据程序自动完成,这样不仅提高了工作效率,节省了人力,而且避免了复杂的人事等一系列问题。
Ø 延长设备使用寿命: 设备在计算机的统一管理下始终处于最佳运行状态,及时报告设备的故障情况并处理;按照设备的运行状况打印维护、保养报告,避免超前或延误维护,相应延长设备的使用寿命,也等于节省了资金。
Ø 保障建筑和人身安全: 楼控系统可及时准确地对设备的运行进行监控,使值班员及时发现故障、问题和意外,消灭故障于萌芽状态中,保障建筑和人身安全。
Ø 保障舒适的环境: BAS的优点不仅在于对设备的监控,还可对特定的对象如环境温度进行精确的自动控制,创造一个舒适环境。
各种传感器
1.1.1.温度传感器
温度是空调设备监控的重要测量参数。温度的测量及其控制对保证新风及空调系统、冷热源系统的正常运行和节约能源等起到非常重要的作用。温度传感器分为室内、室外、风道和水道型。
室内温度传感器安装在室内最具代表性的位置:空气流通,远离出风口和门窗。室外温度传感器安装在屋顶或裙楼背光的位置,远离冷热设备,空气流通的地方。风道温度传感器按照安装的位置不同,分为送风温度、回风温度、新风温度。风道温度安装在风道上,风道的位置选择,混合段后的平流区。
水道温度传感器安装在冷热源系统的水道上,位置选择在混合段后的平流区,最具代表性的位置。例如:集水器和分水器上的总管直段中部。水道温度传感器带有一个套管。水管开孔後焊接一个与套管螺纹匹配的水管,将套管安装後,将温度传感器再安装在套管上,温度从套管传到温度传感器上。
温度范围从-40℃~120℃。温度传感器采用KVV 2*1.0直接接入控制器的输入端。
温度传感器给出的是模拟信号(电阻信号)。控制器输入设置在“Thermistor”位置,在输入数据库的“Range (范围)”选择模拟信号“10K –40 to 120 Deg.C”。考虑到温度有±2%的误差,应根据手持仪表测试值或者安装的机械表对比後校正,校正值记录在数据库内。
1.1.2.湿度传感器
湿度传感器分为室内、室外和风道型。
室内湿度传感器安装在室内最具代表性的位置:空气流通,远离出风口和门窗。室外湿度传感器安装在屋顶或裙楼背光的位置,远离冷热设备,空气流通的地方。风道湿度传感器按照安装的位置不同,分为送风湿度和回风湿度。风道湿度安装在风道上,风道的位置选择,混合段后的平流区。
温度范围从0~100%。变送器电源来自UPS集中供电,BV 3*1.5,信号KVV 2*1.0接到控制器输入端。
控制器输入设置在“0-5VDC”或“4-20mA”位置,要与变送器的输出信号一致。在输入数据库的“Range (范围)”选择模拟信号“0.0 to 5.0 Volts”或“0.0 to 20mA”。该湿度是相对湿度,数字从0~100%。通常控制范围30%~65%,通过启停加湿器增加湿度,关闭加湿器打开风机降低湿度。湿度值的校验需要专用的仪器,一般采用经验值进行对比,较验其合理性。
1.1.3.液体流量变送器
液体流量变送器简称流量计,安装在冷热源出水(或回水)总管上,测量冷水(或热水)流量,与温差一起计算总的冷(热)负荷。流量计有多种工作原理,最适合BAS使用的是电磁流量计。电磁流量计插入水管道,通过水流切割磁力线,计算水流速度,一般选用最大水流速度为8m/s。水管的接面积乘以水流速度就是水流量。安装的深度与管径有关,按照流量计附带的标尺刻度安装。另外,水流方向要与流量计的指定安装方向相同,否则测量不准。流量计的安装角度斜45度,流量计的电源来自UPS集中供电,BV 3*1.5,信号KVV 2*1.0接到控制器输入端。
液体流量变送器的安装需要在水管上焊接相应管径和长度的水管,变送器安装在接驳管上,注意承压16公斤以上,安装过程需要与冷热源系统的安装施工配合。安装之后需要试压、清洗管道焊渣。
控制器输入设置在“0-5VDC”或“4-20mA”位置,与流量变送器输出信号一致。在输入数据库的“Range (范围)”选择模拟信号“0.0 to 5.0 Volts”或“0.0 to 20mA”。注意最大流速的设置,0~8m/s对应信号0~5VDC,线形化,在程序中换算,或在自定义的对应标中换算。接面积的单位必须是“米”。流量的校验对比需要专门的仪器。一般采用经验值进行对比,较验其合理性。
1.1.4.水管压力变送器
水管压力变送器在冷热源系统中测量供回水压力,计算压差最为控制依据比例调节电动旁通阀门。压力变送器的电源来自UPS集中供电,BV 3*1.5,信号KVV 2*1.0接到控制器输入端。
水管压力变送器的安装需要在水管上焊接相应管径和长度的水管,变送器安装在接驳管上,注意承压16公斤以上,安装过程需要与冷热源系统的安装施工配合。安装之后需要试压、清洗管道焊渣。
控制器输入设置在“0-5VDC”或“4-20mA”位置,与压力变送器输出信号一致。在输入数据库的“Range (范围)”选择模拟信号“0.0 to 5.0 Volts”或“0.0 to 20mA”。线形压力范围与0~5VDC对应,在程序中换算,或在自定义的对应标中换算。压力的校验要与相应的机械压力表对比。由于压力探头与水流方向垂直,故测量值是静压值。
1.1.5.MODBUS电量变送器
MODBUS电量变送器安装在变配电系统当中,检测三相电流、三相电压、功率因数、频率、有功功率、无功功率。最到25个MODBUS电量变送器通过MODBUS总线联接到MODBUS通讯控制上。通过互感器取三相电流和三相电压可以换算出其它电量参数。注意每相最大测量电流25A,最大测量电压500V。MODBUS网络线采用FTP敷设在线槽或线管内。
MODBUS电量变送器是并联在MODBUS-Link通讯控制器上。MODBUS电量变送器的地址要与控制器设置的地址一致。设置参数顺序参见产品说明书。设置工具是RC-Toolkit的MOSBUS设置工具。
1.1.6.光量度变送器
光量度测量是通过光敏电阻检测室外光亮度,作为控制室内外照明的依据。变送器必须安装在不受太阳光线或灯光直射的位置。变送器的电源来自UPS集中供电,BV 3*1.5,信号KVV 2*1.0接到控制器输入端。电源12~35VDC供电,信号4~20mA。控制器输入设置在“4-20mA”位置,与变送器输出信号一致。在输入数据库的“Range (范围)”选择模拟信号“0.0 to 20mA”。
1.1.7.CO2浓度变送器
CO2浓度变送器检测空气质量情况,最为新风量和回风量的比例控制依据。CO2变送器分为室内型和风道型两种。室内CO2变送器安装在空气流通的公共区域,不要靠近出风口或门窗附近,可以安装在回风口附近。风道型CO2变送器安装在空调机组的回风风管上。变送器的电源来自UPS集中供电,BV 3*1.5,信号KVV 2*1.0接到控制器输入端,控制器输入设置在“0-5VDC”或“4-20mA”位置,与变送器输出信号一致。在输入数据库的“Range (范围)”选择模拟信号“0.0 to 5.0 Volts”或“0.0 to 20mA”。
1.1.8.空气压差开关
空气压差开关用于检测空调机组新风机组的空气过滤器和风机两侧的压差,当达到设定值时传感器给出一个开关量。信号用KVV 2*1.0线缆接到控制器输入端,控制器输入设置在“Thermistor”位置。在输入数据库的“Range (范围)”选择数字信号“Off/On”。
1.1.9.水流开关
水流开关用于检测冷热源系统的机组或水泵的水流状态。当水流达到一定压力的时候,水流开关叶片打开一定的角度,触发产生一个开关量信号。信号用KVV 2*1.0线缆接到控制器输入端,控制器输入设置在“Thermistor”位置。在输入数据库的“Range (范围)”选择数字信号“Off/On”。
1.1.10.液位开关和液位变送器
液位开关是一个浮球装置。用于检测水池或者污水池的液位状态。安装固定在水池壁上或梯架上,留有一定的长度。浮球随水位起伏,产生开关量信号。水流开关用于检测冷热源系统的机组或水泵的水流状态。信号用KVV 2*1.0线缆接到控制器输入端,控制器输入设置在“Thermistor”位置。在输入数据库的“Range (范围)”选择数字信号“Off/On”。安装方式参见《BAS传感器和变送器安装图集》和产品资料。
液位变送器是利用水压作为参数,测量水位深度。液位变送器是投入式的,一般固定在水箱底部偏上,防止污物敷盖变送器。变送器的电源来自UPS集中供电,BV 3*1.5,信号KVV 2*1.0接到控制器输入端,控制器输入设置在“0-5VDC”或“4-20mA”位置,与变送器输出信号一致。在输入数据库的“Range (范围)”选择模拟信号“0.0 to 5.0 Volts”或“0.0 to 20mA”。
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