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HOBO数据记录仪帮助压缩能源成本的案例
作者:管理员    发布于:2016/8/22 14:52:00   访问量:(2070)


HOBO数据记录仪帮助压缩能源成本的案例
应用范围:
室内
应用环境:
电力概念LLC
概要:
空气压缩机生产设施上最大的能源消费国之一。在纽约一家咨询公司正在使用状态的开/关数据记录仪来监控压缩机的运行时间为金属产品制造能源的可行性研究的一部分。

  

注意:UX120-006M包括一个16位A / D转换器,大大提高了记录的分辨率和记录来自小的电压源的数据的能力。 UX120-006M

   一个今天面对业主和设施专业人士面临的最大挑战是找到方法来降低能源成本。我们面临的挑战甚至可以在充满生产设备工业设施更大。空气压缩机,例如,往往是一个生产设施上最大的能源消费国之一。事实上,美国能源署(DOE)曾建议,在中小规模的工业设施的所有压缩空气系统的50%以上,具有能源效率的机会。关注自有工厂的过度能源消耗,一个总部位于纽约的金属制品制造商最近配对与Power概念LLC,一家曼哈顿的工程咨询公司,在该公司的生产设施进行能源的可行性研究。
具体来说,该公司希望以了解24/7的基础上使用模式,看看节能减排的机会存在于一些在工厂的空气压缩机进行运行监控。

     贝特西•詹金斯,电力概念能源领域队的主任,带领项目。“我们的客户希望进行的,因为他们觉得他们是在他们的设施的能耗花太多钱能源调查显示,”詹金斯说。“他们担心他们的压缩机是消耗了大部分建筑物的能源,并要求我们监测的几个他们的主要空气压缩机的运行时间。”像詹金斯顾问利用自己的知识和专长,帮助业主和设施管理的专业人士识别设施内最大的能源消费国和提出建议,可以帮助客户更有效地运作并节省能源成本。

     为了监控压缩机的运行时间,詹金斯选定HOBO®开/关数据记录仪由位于马萨诸塞州的工作。记录器被选中,特别是由于其精度的非常好。 “在我们的老本行,我们必须确保我们所得到的最准确的数据。美国HOBO的是最好的,因为它们的可靠性和低成本。”解释詹金斯。HOBO开/关记录仪是用于记录开/关状态的变化,存储时间,数据和状态信息的每一个变化紧凑,电池供电的设备。 一个状态记录器被安装到每个设施的三个主要的压缩机监控每个压缩机的确切开/关状态。该记录器能以记录每个压缩机的将打开的时间。 一旦压缩机运行时数据收集到一两个星期内,它被下载到计算机,并使用起始的分析HOBOware赞成™图表和分析软件。HOBOware具有易于记录器发射和读出功能强大的数据绘图功能,以及一个直观的图形用户界面。 收集到的数据表明,压缩机的运行时间是非常高的,并且促成了基金的高能源的需求。詹金斯和她的团队进行再建设第二,更深入的现场评估时,该公司的午餐小时内被关闭。纵观他们的访问,詹金斯和她的团队注意到一些在那里压缩空气泄露出来的各种配件的位置。
     在一个案例中,他们指出压缩空气喷嘴的工作手柄已经打开录音驱散烟雾。“由于我们进行现场调查时,大楼很安静,我们能够探测到,我们以前从来没有注意到一个嘶嘶的声音。我们发现,该机的运营商之一是使用压缩喷嘴作为一个球迷从吹烟雾了他焊机,该员工也没有想到,他花费了公司大量的金钱,“詹金斯说。“情况可以很容易地通过将安装在机器附近以低得多的成本,以分散不愉快烟雾一个小风扇来解决。”HOBO®开/关数据记录器,根据詹金斯,在帮助了解电器使用的很大一部分是如何归因于空气压缩机泄漏的几个工具。

     “在进行调查之前,我们的客户并没有意识到如何往往是他们的压缩机正在运行,HOBO®记录仪具有重要数据提供给我们,”总结詹金斯。“从我们推荐的节能措施的成本节省将节省客户的一大笔钱。”简单的非反相放大器放大电路 - 如何促进mV至0-2.5V直流。对于毫伏范围的输入电压数据记录器,你将需要放大(乘),你的信号,利用数据采集器的2.5V DC的动态范围。你需要使一个运算放大器电路。一个运算放大器电路实际上只是通过一个分压器来控制增益无穷大的放大器。一个放大器的增益将乘以输入信号的电压,该数据记录器可以测量一个有用的水平。

      首先确定所需的增益比:你的传感器的输出电压除以从放大器所需的输出电压。(有两种基本类型的运算放大器电路组成:。反相和非反相非反相在这里使用它的简单有关如何建立这种电路的详细信息,一个很好的参考,“电子艺术”的霍洛维茨和希尔。)

G =输出电压/输入电压

对于HOBO外部输入这通常意味着:G = 2.5 /输入电压

如果您想使用2.5V DC,最大输入信号为250毫伏的HOBO的满量程范围,增益为10:1,或只是10一旦你已经确定的增益,G,就可以计算出电阻R1 。现在,挑选R2(通常为10K)的值,然后计算R1。

R1 = R2 /(G-1)

从上面的例子G = 10,如果你对R2挑值10000。

R 1 = 10000 /(10 - 1)

R1 = 1111.1欧姆

最接近的电阻值,你可以购买R1为1100欧姆,仍然给你1%的标称精度。

有一些实际的考虑。如果R1和R2的总和太低(Rmin的)可以超载电源。 RMIN或1000欧姆将吸引2.5毫安,如果你正在推动从记录仪的开关输出2.5V的运算放大器。如果R1和R2的总和太高(Rmax)为,任何超过20万,运算放大器的偏置内部可能会产生错误。此外,电阻不来在每一个可能的电阻值。您将有可用的电阻值堵塞,直到你到达一个运放电路,既不够准确,并保持实际的限度内,R1和R2的总和。与在100mV的或更少的范围的满量程输出传感器将需要为了得到良好的测量的分辨率和精度被放大。 EME系统提供了已被证明是成功的一些HOBO用户放大器。

 


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