精煤破碎机轴承温度监测与报警装置——K型热电偶变换器MAX6675在选煤厂中的应用
基于AD595的煤矿采空区测温系统

端) 冷端与仪表连接 , ; 显示 热 电偶产 生的热 电势 。
2 AD5 5测温 原理及 电路 9
2 1 热 电偶 专用芯片 A 5 5 . D 9 针 对 不 同 的 测 量 精 确 度 要 求 , 两 款 产 品 有 A 5 5 和 AD 9 C 前 者 精度 为 ±3℃ , 者 为 土1 D 9A 55 , 后
应, 而这种电动 势称为 热 电势 。热 电偶 就 是利 用这 种 原理进行温度 测量 的。其 中, 接 用作 测 量介 质温 度 直
的一端称为“ 工作端” 另一端 叫做“ 端” 也称为补 偿 , 冷 (
( 当热 电偶 的材料成份确定 后 , 电偶热 电势 的 3 ) 热 大小 , 只与热电偶的温度差有关 ; 若热 电偶冷端 的温度 保持一定 , 这时热 电偶 的热 电势仅是 工作 端 温度 的单
系统 经 试 验 验 证 , 该仪 表 精 度 高 、 作 简 单 . 为 工 业 测 温 方法 的研 究 提 供 可靠 的理 论 依 据 与 实 践 参 考 。 操 可
关 键 词 AD 9 K型热电偶 55
采空区测温
冷端补偿
K型 热电偶在 工业测 温系统 中被 广泛 使用 , 热 两 端是 在 同温 度 环 境 T 下 , 以测 得 的 Vz 其 所 —E 2 K ;
对 于热 电偶 的热 电势 , 注意 如下几 个 问题 : 应
6
张建 新
张 国斌 : 基于 AD 9 5 5的煤矿采 空 区测温 系统
第 6期
信号电压与 K型热电偶输人 的电动势关系式如下 : 其 中, V 一V 为热 电偶产 生 的 热 电势 E , K1 而 00 . 4×T 为冰点 补偿 电压 。 如果 以线性关 系来 近 似热 电偶 的温 度与 电压关
HKPW型矿用红外转轴表面温度传感器研制

根据斯蒂芬 一 尔兹曼定律 , 玻 红外辐射 能量 :
M=8・ T 4 £・ ( 2)
式 ( 中: 2) 8为物理常数 ; £为物体 的红外辐射率 ; T为 物体表面绝对温度 。 由于探测器采用薄膜热电堆 , 其输 出电压为温差电势 。探
测 器输 出电压为
式 ( 中 :0 3) T 为被测物体表 面温度 ; K为 系统 常数 ;a为 T
环境温度 。
如ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ使环境温度补偿 电路的修正值为 :
V KeT4 I ( 4) () 5
在本课题 中测量温度范 围为 0 10 其相对应 的波段应 - 5 ℃, 为 1 . 70 0 ~. 6 m, 综合考虑其它因素确定红外接收的波段范围 为 8 1 m, —4 在此范 围内可获得较大 的辐射功率 , 同时避开 了 空气 中水蒸汽、 瓦斯等 吸收带对测量产生 的影响。
器性 能数据 。 表 1中 : T被测物 表面温度 ; 为环境 温度 ; 0 t V 为输 出电压
毫伏值 。由表 1 中数据可见 : 在不大 的温度范 围内具有较好的
问题 为防治瓦斯和防治煤层 自然发火 问题 ,如果选 择的矿井 为低瓦斯矿井 , 利用 目前 国内的防治技术 , 根据 多年使用综采 放顶煤工 艺的技术实践 , 是能够保证其 “ 通三 防”安全 的。 一 如选择 中~ 高瓦斯矿井 ,需要采用综合 防治技术解决 瓦斯 问 题, 进行专门的瓦斯风险评估 。因此, 中方在澳 大利 亚选择煤 矿应用综放开采时 , 尽量 避免选择 高瓦斯 矿井 , 效规避风 应 有
20 年第3 07 期
总第7 期 8
型矿, 确纽绑镣铀袭荷温爱橼感器研
合肥煤炭科学研 究所 济 二 煤 矿 范克明 刘永平 张月海 颜景菊 摘 要 一种矿用转轴非接触表面温度传感器 , 由光 学系统 、 它 红外探 测器及相 关电子 电路构成, 用于 煤矿胶带运输机及 其它机 电设备灾害性事故的预防。 关键词 表面温度传感器 红外探测器 光学系统 电子 电路
Fluke 753、Fluke 754说明书

概述 ................................................................................................................................ 如何和 Fluke 联系........................................................................................................... 安全须知 ......................................................................................................................... 标准设备 ......................................................................................................................... 功能 ................................................................................................................................ 入门指南 ......................................................................................................................... 操作功能 ......................................................................................................................... 输入和输出插口 ......................................................................................................... 按钮 ........................................................................................................................... 显示 ........................................................................................................................... 束带和支架 ................................................................................................................ 电池 ................................................................................................................................ 给电池充电 ................................................................................................................ 电池充电水平 ............................................................................................................. 电池寿命 ....................................................................................................................
基于MAX6675的温度采集系统的设计(1)

图3MAX6675的引脚图在测控系统中,用传统手工方法和测量手段测量温度,不仅精度低,速度慢,可靠性差,而且测量时耗费人力。
扩展一块或多块A /D 采集卡,虽然可以快速、精确、可靠地进行测量,但是在模拟量较少或是温度等缓变信号场合,采用总线型A /D 卡并不是最合适、最经济的方案。
考虑到为了克服这些缺点,选择一种新的电平转换装置是非常有必要的。
MAX6675的出现解决了这一问题。
MAX6675是一复杂的单片热电偶数字转换器,内部具有信号调节放大器、12位的模拟/数字化热电偶转换器、冷端补偿这种传感和校正、数字控制器、1个SPI 兼容接口和1个相关的逻辑控制。
因此采用这种装置是最经济实用的选择。
1基于MAX6675的温度采集系统的总体设计本设计是以单片机为核心的最小温度采集系统。
它主要是采用热敏传感器采集温度并进行信号处理。
再经过A /D 转换电路转换成数字信号后,送给单片机进行信号处理与计算。
计算的结果从显示台上显示出来。
在设计中,还采用了一个小键盘,小键盘的主要功能是预设一个过热超温或低温报警的检测值。
设计思路可参见图1温度采集系统的方框图。
本设计中模块的功能如下:MAX6675模块:用自带的热电偶将被测温度量经过温度传感器转换为供给内置的A /D 转换器的电量,然后用内置的A /D转换器将电量转换成可供单片机识别接收的二进制数值。
单片机:对接收到的二进制数值按照设计目的进行相应的处理。
显示器:是将采集到的温度并经过单片机的处理完毕后的结果显示出来,让人们能看到此时此处的温度值。
小键盘:预设温度限定值。
报警器:当温度超出限定值时发出特定频率的声音来提醒人们。
2系统的连接图2由MAX6675构成的测温系统电路框图由MAX6675构成的测温系统电路框图如图2所示。
K 型热电偶接在MAX6675的T+、T-端,热电偶的冷端接地。
主机选用AT89C51单片机,MAX6675作为从机,从8951的P1.1端口给MAX6675发送串行时钟,P1.0端口用来接收MAX6675输出的温度数据。
KJ607矿用分布式光纤温度监测及火灾预警系统在煤矿中的研究与应用

测温机芯的工作 原理如 图 1所示 , 脉 冲激光 器 发
1 8 2
东瞧j i : 舛技
2 0 1 3 年第l 期
出一定 宽度 的脉冲激光 , 激光脉 冲被耦合 进测温光 纤 ,
耦合器的一路 为 激光 脉 冲沿 测温 光纤 向前传 播 的 通
道, 另外两路分别 为斯托 克斯和 番斯托 克斯光 和参 考 信号的 回波通道 , 背 向散 射光经 滤波 器分离 出带有 温
度信 号 , 用光 的 时域反 射 ( O T D R) 技 术 获取 沿 光纤 长
从而 由上式 可反算得温度分布 曲线 , 即:
一
[ 1 +
( T o ) l
式中: P ( T ) , P ( T )一后 向瑞利 散射 光 , 后 向反 斯 克 托斯拉曼散 射光的光功率 ;
将两条 曲线 比较得 :
对应光纤上某一到测量起始点 的距离 m; 该测量点 的绝对温度 , o C;
一
一
F A s ) L P ( 7 ' 0 ) 1 e x p h A/ K 7 " o ] (一 ) ~ 、 一 一
=
一
已知 的温度参考值 , ℃。
型敷设 , 利用分 布式光纤 测温 主机 D T S实现温 度监 测
e x p(一h A / K T)
) L ]
P R ( ) = ÷E 0 F R e x p ( 一 2 a 0 L )
将两 台曲线做 比较得 :
P T
尺
=
和火灾 预警 , 系统 可以通过井下工业 以太 环 网, 将 温度 数据传送 至地 面监控 站。预警 主机带 继 电器 输 出 口, 外接声 光报 警装 置 , 能实现本地声光报警 。
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统 max6675[2页]
![利用热电偶转换器的单片机温度测控系统 max6675[2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/33342d27a5e9856a5612600e.png)
图3 数据处理模块仿真波形图图4 扫描、显示模块 在读取到ADC0804的转换数据后,先用查表指令算出高、低4位的两个电压值,并分别用12位BCD 码表示;接着设计12位的BCD 码加法,如果每4位相加结果超过9需进行加6调整。
这样得到模拟电压的BCD 码。
bcd add:=hbcd +lbcd;—高、低4位的两个电压值BCD 码相加if bcdadd (3downt o 0)>″1001″then bcdadd:=bcdadd +″0110″;end if;if bcdadd (7downt o 4)>″1001″then bcdadd:=bcdadd +″01100000″;end if;本模块的功能仿真结果如图3所示;当转换数据为00010101,通过查表高4位0001是0.32V ,而低4位0101是0.1V ,最后的电压输出结果是0.32V +0.1V =0.42V,它的BCD 码表示为000001000010,仿真结果正确。
2.3 扫描、显示模块如图4所示,CLK 是扫描时钟,其频率为1kHz,由给定的40MHz 时钟分频得到;DAT A I N 是数据处理模块输出的电压值的BCD 码;SEL 是数码管的片选信号;P O I N T 是数码管小数点驱动;通过扫描分别输出3位电压值的BCD 码DAT A OUT,并通过D I SP 将BCD 码译成相应的7段数码驱动值,送数码管显示。
3 结束语本文设计的VHDL 语言程序已在MAXP LUS Ⅱ工具软件上进行了编译、仿真和调试,并通过编程器下载到了EP1K100QC20823芯片。
经过实验验证,本设计是正确的,其电压显示值误差没有超过量化台阶上限(0.02V )。
本文给出的设计思想也适用于其他基于P LD 芯片的系统设计。
参考文献:[1]潘松.E DA 技术实用教程[M ].北京:科学出版社,2003.[2]卢毅.VHDL 与数字电路设计[M ].北京:科学出版社,2001.[3]林敏.VHDL 数字系统设计与高层次综合[M ].北京:电子工业出版社,2001.(许雪军编发) 收稿日期:2004- 作者简介:刘洪恩(1963—),男,副教授,主要从事单片机方面的教学、开发与应用工作。
一种轴温报警器测试装置[实用新型专利]
专利名称:一种轴温报警器测试装置专利类型:实用新型专利
发明人:黎莎,卢基业
申请号:CN201922128061.7
申请日:20191202
公开号:CN210893480U
公开日:
20200630
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种轴温报警器测试装置,包括:单片机和主控单元,单片机与主控单元连接,单片机还与待测试轴温报警器连接,主控单元用于向单片机发送模拟温度检测信号,单片机将模拟温度检测信号发送至待测试轴温报警器。
本实用新型提供的轴温报警器测试装置,提高了测试效率和检测精度。
申请人:北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司
地址:100070 北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼(园区)
国籍:CN
代理机构:北京品源专利代理有限公司
代理人:孟金喆
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MAX6675在K型热电偶温度测量中的应用
MAX6675在K型热电偶温度测量中的应用作者:老盛林何式健来源:《现代信息科技》2019年第08期摘; 要:针对工业测温控温存在的需求,介绍一种基于热电偶测温控制系统,系统包括温度数据采集及控制器两部分。
温度数据采集由K型热电偶、K型热电偶串行模数转换器MAX6675组成,控制器由单片机进行数据处理,固态继电器进行通断控制。
本文阐述了MAX6675与单片机组成的测温控温系统的硬件组成和软件的设计思路。
实践表明:该系统结构简单,软件实现容易、操作方便,运行可靠、成本较低,特别适合小型企业简单测温控制,具有很好的应用推广价值。
关键词:MAX6675;单片机;K型热电偶中图分类号:TP273+.5;TM506; ; ; 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2019)08-00195-02Abstract:This paper describes a temperature measurement and control system based on the thermocouple to meet the demand of industrial thermometry and control. The system includes two parts:temperature data acquisition and controller. Temperature data acquisition is composed of K-type thermocouple and K-type thermocouple serial analog-to-digital converter MAX6675. The controller is composed of a single chip computer for data processing and a solid-state relay for continuous control. This paper describes the hardware composition and software design idea of temperature measurement and control system composed of MAX6675 and single chip computer. Practice shows that the system is simple in structure,easy to implement,easy to operate,reliable in operation and low in cost. It is especially suitable for simple temperature measurement control in small enterprises and has good application and popularization value.Keywords:MAX6675;micro controller unit;K type thermocouple0; 引; 言热电偶是常用的测温元件,价格便宜,使用方便。
K型热电偶和MAX6675简介
热电偶的原理及单片K型热电偶放大与数字转换器MAX66752007年09月21日星期五下午 08:45摘要:MAX6675是Maxim公司推出的具有冷端补偿的单片K型热电偶放大器与数字转换器。
文中介绍器件的特点、工作原理及接口时序,并给出与单片机的接口电路及温度读取、转换程序。
关键词:热电偶放大器冷端补偿数字输出热电偶是一种感温元件 , 它把温度信号转换成热电动势信号 , 通过电气仪表转换成被测介质的温度。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路 , 当两端存在温度梯度时 , 回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在 Seebeck 电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。
根据热电动势与温度的函数关系 , 制成热电偶分度表 ; 分度表是自由端温度在0 ℃ 时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时 , 只要该材料两个接点的温度相同 , 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。
因此 , 在热电偶测温时 , 可接入测量仪表 , 测得热电动势后 , 即可知道被测介质的温度。
热电偶优点热电偶是工业中常用的温度测温元件,具有如下特点:① 测量精度高:热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响。
② 热响应时间快:热电偶对温度变化反应灵敏。
③ 测量范围大:热电偶从 -40~+ 1600℃ 均可连续测温。
④性能可靠,机械强度好。
⑤ 使用寿命长,安装方便。
热电偶的种类及结构:( 1 )热电偶的种类K 型(镍铬 - 镍硅) WRN 系列N 型(镍铬硅 - 镍硅镁) WRM 系列E 型(镍铬 - 铜镍) WRE 系列J 型(铁 - 铜镍) WRF 系列T 型(铜 - 铜镍) WRC 系列S 型(铂铑 10- 铂) WRP 系列R 型(铂铑 13- 铂)WRQ系列 B 型(铂铑 30- 铂铑 6 ) WRR 系列等。
K型热电偶数字转换器MAX6675及其在铝水平温度测量仪中...
K型热电偶数字转换器MAX6675及其在铝水平温度测量仪中...K型热电偶数字转换器MAX6675及其在铝水平温度测量仪中的应用来源:数控机床网作者:数控车床栏目:行业动态摘要:MAXIM6675是MAXIM公司推出的具有冷端补偿的单片K型热电偶数字转换器。
本文主要介绍了MAX6675的特性和工作原理,详细阐述了该芯片在铝水平温度测量仪中的应用,给出了与89C51单片机的接口电路和程序设计。
关键词:K型热电偶MAX6675 单片机The Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converted MAX6675 and Application in Molten Aluminium Temperature Measuring DeviceAbstract :The MAX6675 is a Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter, made by MAXIM。
The paper described the features and fundamen constitution of max6675, It is described especially that application in Molten Aluminium Temperature Measuring Device, The hardware connection and software programming of MAX6675 with 89C51 microcontroller are gived。
Keywords : K-Thermocouple MAX6675 MicrocontrollerK型热电偶是工业生产中最常用的温度传感器,具有结构简单、制造容易、使用方便、测温范围宽等特点。
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图2
维普资讯
煤・ 煤与电
总第8 期 S
改变加药方式 提高煤泥水处理效果
吴 志 强
( 淮北矿业集团公司淮北选煤厂,安徽 淮北 252) 305
[ 摘要】对选煤 厂 全 重介 改造 前后压 滤处理 能力进行 对 比 ,找 出影响煤 泥水 处理 的瓶颈 ,探 寻合理 的药
一 一
Ap lc to f MAX6 7 e mo e e ti a s u e f t p ia in o 6 5 Th r - lc rc Tr n d c r o he K tp i a e a a in P a t y e n Co lPr p r to l n
圈 1
信号转换为 l 位数字信号加输出显示 ( 1 ,使温 2 图 ) 度测量系统变得十分简洁 。 MAX67 的 内部 结构如 见图 2 65 :运算放 大器 Al 、 A 、基准电压源、冷端补偿二极管 、模拟开关 S ~ 2 l s 5以及数控、A Dc等一起完成热 电偶信号的放大 、 冷端补 偿及模 /数转 换功能 。K型热 电偶正端 ( 镉 镍 合金 )接 T +端;K型热 电偶负端 ( 镍硅合金或镍铝 合金 )接 T 端;S K、C 及 S 一 C S O端与微处理器 S I P ( 三线 串行接 口)连接 。Vc 接 电源 正端 ( —55 , c 3 . V) G D接地 。由干现场光线较暗 ,选用 L D数码管显 N E 示 ,另加闪烁灯光示警。设定上限示警温度为 5 ℃。 5
1 引 言
淮北 选煤厂 为年 生产 能力 4 0 x1 ‘ 的大 型矿 5 0 t
表120年 1 F生产量和药剂用■统计 04 -2J
区型炼焦煤选煤厂。2 0 年与石台选煤厂合并重组, 05 实 现 了资 源优 化和 优 势互 补 ;原 石 台选 煤厂 被 划分 为淮 北选 煤厂北 区 。2 0 0 4年 ,北 区进行 了原 煤全 重 介生 产工 艺的更 新扩 容 。改造后 ,系统 煤泥 量增大 ,
1基本 原理
将 MAXI 公司新开 发的 K 型热 电偶 变换 器引 M 用 到轴 承温 度 检测 装 置 中来 ,实现 对轴 承 温 度在 线 检 测和 预警 。
பைடு நூலகம்
K 型热 电偶是工业中最常用的温度传感器。其 输出的热电势是模拟信号 , 信号电压较小 ( 级) 。需 将信号放大 ,并与微控系统6HC 8 8 1A —起实现数据 1 的显示 、控 制和 报 警功 能 。 K型热电偶产生的热电势是按冷端 ( 参考端 ) 温 度 t = ℃来分度。实际生产中,要求冷端始终保持 o0 0 ℃不现 实 。为实 现室温 下 的温度 测定 ,必须 另加冷 端补偿电路。因为所选择的这款 8 脚变换器集成电路 MA 6 7 内部,就有系统的冷端补偿电路 ,且同时 X 65 具 有信号放大 和模 /数 转换 器 ( ADC) ,可以将模拟
剂添加方式,以改善因重介改造带来的煤泥水处理问题。 【 键词】 泥水 ;压 滤 ;加 药方 式 关 煤
【 中图分 类号]D 4 3 T 93, 【 文献标识码】 B 【 文章编号】0 5 2 9 (0 6 0 0 5— 2 10— 7 8 2 0 )O— 0 3 0
To I r v t e Pr c s i g Re u t b a o a l h n e o d tv n e s mp o e h o e sn s l y Re s n b e C a g f Ad ii e Ma n r
选煤厂的 主要设备 有皮带机 、刮板运输 机 、跳 汰 机 、脱水筛 、破碎 机和各种 泵等 ,其每 一台设备 的轴
承或轴承室都至关重要。所以,对破碎机齿辊和轴承 的检 测 与维护 是矿 井 实现 安全生 产 的 必要 保证 。 济宁二号煤矿选煤厂 , 50 近 0 台设备的各种轴承 、 轴承 室等有 1O余种 ,且转速 和承 载能 力大 不相 同 。 5 为确保 安全 生产 ,所 有轴承和轴承 室需要连 续跟踪检 测。齿辊式精煤破碎机 (P L 40×10 )的 8 2 G -0 00 盘 轴承 位置较特殊 ,受力大 ,不均匀 ,且粉 尘大 ,给 润 滑 带来很大 困难 。由于轴承 位置较隐蔽 ,温 度不好 监 测, 易造成轴承或轴承室损坏, 影响矿井生产。 对此, 作者等 以 32破碎机 的两盘轴承 室为切 入点 ,成功 开 4 发出简单、准确 、可靠的温度检测和灯光报警装置。
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煤 ・ 煤与电
总第8 期 5
煤破碎机轴承温度监 与 溅
一 一
K 型热 电偶变换 器M
陈嘉 勇 ,董德胜
( 究矿集团 公司济宁二号煤矿选煤厂 , 山东 济宁 227) 702
【 摘要】 齿辊式精煤破碎机 (P L 4 0×1 0 )的8盘轴承因受力大 ,不均匀和粉尘较大 ,给润滑带 2G 一 0 0 0 来很 大 困难 ;另 外 ,轴承位 置较 隐蔽 ,温 度不好 监测 ,易造 成 轴承 或 轴承 室损 坏 ,更换 困难 对 矿 井生产时间影响也较长。 【 关键 词】温度 监 测 ;热 电偶 ;齿 辊 式破 碎 机 ;温度 上 限 [ 中图分类号]T 6 D 1 [ 文献标识码]B [ 文章编号 ]1 0 - 7 62 0 )0 0 5 — 5 2 9 (0 60 — 0 2 0 0 1
A u e v so n a m l o si g Te e a u e o a i g n F e S p r iin a d Al r Ul t f r Te tn mp r t r f Be rn s i i i n
Co l Cr s e a u h r