住宅安全监测系统的设计

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仓库温湿度的监测系统前言:介绍:防潮、防霉、防腐、防爆是仓库日常工作的重要内容,是衡量仓库管理质量的重要指标。它直接影响到储备物资的使用寿命和工作可靠性。为保证日常工作的顺利进行,首要问题是加强仓库内温度与湿度的监测工作。但传统的方法是用与湿度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大,随机性大。因此我们需要一种造价低廉、使用方便且测量准确的温湿度测量仪。关键词:仓库、温湿度、虚拟仪器、检测虚拟仪器技术的开发和应用起源于1986年美国车家仪器公司(NI)设计的LabVIEW软件,这是一种基于图形的开发、调试和运行的软件平台。它实现了NI公司提出的“软件即仪器”的理念。虚拟仪器的发展大致可分为三个阶段,第一阶段是利用计算机来增强传统仪器的功能,由于通用接口总线GPIB标准的确立,计算机与外部仪器通信成为可能,因此把传统的仪器通过串行口和计算机连接起来后就可以用计算机控制仪器了。第二阶段主要在功能硬件上实现了了大技术进步,其一是插入计算机总线槽上的数据采集(PLUG-INPC-DAQ)的出现,其二是VXI仪器总线标准的确立,这些新技术的应用奠定了虚拟仪器硬件的基础。第三阶段形成了虚拟仪器体系结构的基本框架,这主要是由于采用面向对象的编程技术构筑起了几种虚拟仪器的平台,并逐渐成为标准的软件开发工具,由于虚拟仪器技术的飞速发展,这三个发展阶段几乎是同步进行的。温度和湿度的测量和控制是许多行业的重要工作目标之一,随着微型计算机和传感器技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变化,仓库的温度和湿度自动监测控制方面的研究有了明显的进展。美国、日本的仓库监测设施近20年来发展很快,他们结合本国条件做出了具有创新特色的成就,其中仓库环境调控技术均有较高水平,但其监控设备价格昂贵。我国近年引进了多达16个国家和地区的仓库环境控制系统,对吸收国外先进经验、推动仓库温度湿度自动检测产生了积极的作用,但多因能耗过大,造价高,品种未能配套,未能达到很好的效果。中国的仓库环境综合控制系统必须走适合中国国情的发展道路,在引进、消化、吸收国内外先进技术和科学管理的基础上,进行总结提高、集成创新、超前示范,既开发适宜我国经济发展水平,又能满足不同气候条件,接近或达到世界先进水平的智能化仓库监测系统。在专用品种、综合配套技术、贮运营销上,应该研制具有中国知识产权的产品和技术。湿度定义:在计量法中规定,湿度定义为物象状态的量。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值.因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。干湿球湿度计的准确度只有5%一7%RH。在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。温度是科学技术中最基本的物理量之一,物理、化学、热力学、飞行力学、流体力学等学科都离不开温度。它也是工业生产中最普遍最重要的参数之一。许多工农业产品的质量都与温度密切相关。比如,离开合适的温度,许多化学反应就不能正常进行甚至不能进行;没有合适的温度炉窑就不能炼制出合格的产品;没有合适的温度环境,农作物就不能正常生长,许多电子仪器就不能正常工作,粮仓的储粮就会变质霉烂,家禽的孵化也不能进行。可见,温度的测量与控制十分重要。温度传感器的种类很多,测温范围也很宽,高可达几千度低可接近绝对零度,但在测量精度、稳定性、抗干扰等方面仍存在问题,如铂电阻温度计,虽然其测温范围宽、精度高但抗机械震动能力差;热敏电阻温度计灵敏度高、体积小、响应速度快但稳定性较差;热电偶温度传感器缺点是灵敏度低;因此应进一步改进敏感元件的制作工艺及结构,充分利用微机的软件功能改善传感器的性能,光纤温度传感器的发展应从改善光纤、光源、检测器,电路和制作工艺等方面入手,提高精度、可靠性并降低成本,特别要发展满足特殊测温要求的温度传感器,如3000℃以上和-250℃以下的超高温和超低温传感器,充分利用微处理技术发展数字化、集成化和自动化的温度传感器,同时探索新的敏感机理,寻求新型温度敏感元件也是温度传感器的发展方向之一。传统的温湿度检测对设备和检测人员的技能要求都很高,在面对用户时,用户很难自我检测和操作,增加了设备维修成本,也增加了用户购买成本,这样不利于产品推广,和具体使用。现在利用先编制出仓库存放最优环境条件的管理程序表,存储于电子计算机的记忆装置中,电子计算机根据程序表确认、修正各仓库的参数,并给终端控制系统指令。终端控制设备向中央控制装置输送检测信息,根据中央控制装置的指令输出控制信号,使电器机械设备执行动作,实现仓库的环境调节。该种系统可以达到自动控制降温、除湿、通风。根据需要,通过键盘将信息输入中央管理室,根据情况可随时调节仓库温度。仓库温度湿度自动化控制系统在大型现代化仓库的利用,是现代化高新技术的体现。传统仪器与虚拟仪器的根本区别在于,用户是否能够根据各自不同的要求对其进行修改和扩展。一台传统仪器可能包括一套集成电路用于实现特定的数据处理功能;而在虚拟仪器中,只需要在pc处理器上运行软件即可实现这些功能。Labview基于图形化的程序设计,使用户能更方便的观测和使用,还可以根据用户自己的切实需要,自主设计程序,充分软件硬件相结合,实用且降低成本。通过labview仿真可以实现对仓库的温湿度虚拟测控的仿真,减少了因现实设备的精度不足带来的缺陷,达到经济实用的目的;在测控的过程中还可以方便地改变控制范围的参数,增加可调节性。可以对现场的环境温湿度进行有效的控制。基于labview的虚拟仪器技术将在未来的生产实践中发挥更大的作用。参考资料:[1]刘德才,姚国兴,朱玉平。多路温度变送器,华南理工大学学报(自然科学版),1994年04期。[2]李克,吴伟力。智能化温度检测及控温系统,集美大学学报(自然科学版)1994年01期。[3]余笛,王力为,彭兵,彭及,周前。分布式粮情检测控制系统的实现,计算机系统应用,2005年03期。[4]谢光忠,蒋亚东,吴志明,谢丹,陈向东,王涛,张静泉。温湿度智能数据采集控制系统的研制,传感器技术,2000年04期。[5林其斌。实用多点测温系统及其在粮仓温度监测中的应用,安徽农业大学学报(自然科学版),2000年03期。[6]陈雪波,杨东伟。《粮库粮温监测系统开发与应用》仪器仪表学报2002年S1期[7]田勇利,李仲平。《粮食仓库计算机测温中的通讯技术》郑州工程学院学报1996年03期[8]]王淑敏,张家栋,霍凯。粮库温、湿度微机监控系统的研制,北方交通大学学报,1995年03期。[9]王军,陈亚霖,王爽。粮食仓库设计标准使用的智能化系统模式研究,郑州工程学院学报,2003年03期。

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