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CN220121321U - 燃气监测设备 - Google Patents

燃气监测设备 Download PDF

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CN220121321U
CN220121321U CN202223198298.0U CN202223198298U CN220121321U CN 220121321 U CN220121321 U CN 220121321U CN 202223198298 U CN202223198298 U CN 202223198298U CN 220121321 U CN220121321 U CN 220121321U
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CN
China
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gas monitoring
sensor
main control
control chip
equipment
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Active
Application number
CN202223198298.0U
Other languages
English (en)
Inventor
王金涛
张吉昌
许仕鹏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hainayun IoT Technology Co Ltd
Qingdao Hainayun Intelligent System Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Aidian Technology Co ltd
Hainayun IoT Technology Co Ltd
Qingdao Hainayun Intelligent System Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Aidian Technology Co ltd, Hainayun IoT Technology Co Ltd, Qingdao Hainayun Intelligent System Co Ltd filed Critical Qingdao Aidian Technology Co ltd
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Abstract

本申请公开了一种燃气监测设备,涉及燃气监测领域,该燃气监测设备包括主控芯片,以及与主控芯片连接的传感器组件和显示设备;传感器组件包括甲烷传感器、水浸传感器、温湿度传感器;主控芯片,用于从传感器组件获取实时采集的传感器数据,并向显示设备发送传感器数据,并在传感器数据达到报警值时,向外部报警设备发送异常报警信息;显示设备,用于显示传感器数据。本申请提供的燃气监测设备便于工作人员进行维护。

Description

燃气监测设备
技术领域
本申请属于燃气监测领域,具体涉及一种燃气监测设备。
背景技术
目前大部分的燃气管道泄漏监测设备是安装在与燃气管道相邻的窨井空间,但窨井存在高湿、易被水淹没、杂质气体多、污浊物多等问题,导致燃气管道泄漏监测设备维护困难。
因此,亟需一种便于维护的燃气监测设备。
实用新型内容
为了解决上述问题,即为了便于工作人员维护设备,本申请提供了一种燃气监测设备,包括主控芯片,以及与主控芯片连接的传感器组件和显示设备,传感器组件包括甲烷传感器、水浸传感器、温湿度传感器;主控芯片,用于从传感器组件获取实时采集的传感器数据,并向显示设备发送传感器数据,并在传感器数据达到报警值时,向外部报警设备发送异常报警信息;显示设备,用于显示传感器数据。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,还包括:用于为燃气监测设备提供电力的电源系统。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,燃气监测设备还包括低压降稳压器,低压降稳压器与电源系统和主控芯片连接,用于将电源系统的提供电压转换为主控芯片的需求电压。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,还包括:通信组件,通信组件与主控芯片连接,通信组件用于实现主控芯片和外部报警设备之间的数据通信。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,通信组件包括窄带物联网组件和/或蓝牙组件。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,蓝牙组件还用于连接终端设备,终端设备用于设置燃气监测设备的设备参数,设备参数包括检测周期和/或数据上传频率。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,燃气监测设备还包括与主控芯片连接的定位设备;传感器组件还包括震动传感器,用于检测燃气监测设备的震动状态;主控芯片,还用于响应于获取到震动状态,启动定位设备,以确定燃气监测设备的位置信息,并向外部报警设备发送位置信息。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,传感器组件还包括倾斜传感器,用于检测燃气监测设备的倾斜值;主控芯片,还用于获取倾斜值,并在倾斜值达到报警值时,向外部报警设备发送异常报警信息。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,传感器组件还包括磁感应传感器,用于检测燃气监测设备预设范围内的磁力值;主控芯片,还用于获取磁力值,并在磁力值达到预设值时,将燃气监测设备从休眠状态转换为工作状态。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,燃气监测设备还包括与主控芯片连接的存储设备,用于存储燃气监测设备的报警信息、故障信息、检测记录信息中的一项或多项。
在上述燃气监测设备的优选技术方案中,燃气监测设备还包括与主控芯片连接的485串行接口,用于连接具有485功能的传感器。
本申请实施例提供的燃气监测设备,通过设置显示设备可以实时显示燃气监测设备的传感器数据,包括甲烷浓度、水浸程度、环境温度和湿度等信息,以便于工作人员可以直接通过显示设备显示的内容对燃气监测设备进行维护,提高了工作人员对燃气监测设备进行维护的效率。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的燃气监测设备的一种结构示意图;
图2为本申请实施例提供的燃气监测设备的另一种结构示意图。
附图标记说明:
10:主控芯片;
11:传感器组件;
12:显示设备;
13:电源系统;
14:低压降稳压器;
15:通信组件;
16:定位设备;
17:存储设备;
18:485串行接口;
111:甲烷传感器;
112:水浸传感器;
113:温湿度传感器;
114:震动传感器;
115:倾斜传感器;
116:磁感应传感器;
151:窄带物联网组件;
152:蓝牙组件。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
背景技术中提到的相关技术,至少存在以下技术问题:
在当前城市现代化进程不断深化的时代背景下,城市燃气管道建设规模也随着扩大,为避免燃气泄漏带来的一系列负面影响,需要设置燃气管道泄漏监测设备,目前的大部分的燃气管道泄漏监测设备是安装在与燃气管道相邻的窨井空间,但窨井存在高湿、易被水淹没、杂质气体多、污浊物多等问题,导致燃气管道泄漏监测设备维护困难。并且,窨井中供电困难,导致目前大部分的燃气管道泄漏监测设备的工作时长较短。因此,亟需一种便于维护的燃气监测设备。
本申请提出一种燃气监测设备,通过设置显示设备可以实时显示燃气监测设备的传感器数据,包括甲烷浓度、水浸程度、环境温度和湿度等信息,以便于工作人员可以直接通过显示设备显示的内容对燃气监测设备进行维护,提高了工作人员对燃气监测设备进行维护的效率;此外,通过设置大容量的电源系统为燃气监测设备供电,且燃气监测设备中的各组成部件均选择功耗低的部件,极大程度的延长了燃气监测设备的工作时长。
在一种实施例中,本申请提供一种燃气监测设备。图1为本申请实施例提供的燃气监测设备的一种结构示意图,如图1所示,该燃气监测设备包括主控芯片10,以及与主控芯片10连接的传感器组件11和显示设备12,传感器组件11包括甲烷传感器111、水浸传感器112、温湿度传感器113;主控芯片10,用于从传感器组件11获取实时采集的传感器数据,并向显示设备12发送传感器数据,并在传感器数据达到报警值时,向外部报警设备发送异常报警信息;显示设备12,用于显示传感器数据。
在该方案中,传感器组件11可以包括甲烷传感器111、水浸传感器112、温湿度传感器113等,传感器数据包括甲烷浓度、燃气监测设备的水浸程度、环境温度和湿度等数据。
其中,甲烷传感器111可以为基于可调谐半导体激光吸收光谱(Tunable DiodeLaser Absorption Spectroscopy,简称TDLAS)原理的激光甲烷传感器,该激光甲烷传感器具有灵敏度高、抗干扰性能优、功耗低、可在高温高湿等较恶劣环境下工作的特点。由于窨井中的环境较恶劣,因此,使用激光甲烷传感器可以在湿度高、杂质气体多的窨井中精准地检测甲烷浓度,保证燃气监测设备对燃气泄漏进行监测的准确性。
燃气监测设备中设置有气体腔室,当水浸传感器112检测到有水浸入燃气监测设备时,气体腔室中残留的气体可以形成更大压力的压强,阻止水流浸入燃气监测设备中的传感器组件11中,从而可以保护传感器组件11不被水浸入或污染,避免了传感器组件11中所有传感器的损坏,且燃气监测设备整体采用IP68防护等级(IP68是GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)中,防尘防水等级标准的最高级别),最大程度的避免了燃气监测设备的损坏。
温湿度传感器113可以实时监测窨井中环境的温度和湿度,以便于工作人员可以了解燃气监测设备的运行环境。
具体地,显示设备12可以为液晶显示屏,该液晶显示屏可以显示传感器数据,还可以显示燃气监测设备的当前电量、设备参数等信息,在燃气监测设备的通信功能故障的情况下,工作人员可以直观地通过显示设备12查找故障原因,以便于提高工作人员对燃气监测设备进行维护的效率。具体地,液晶显示屏可以显示甲烷浓度、环境温度、环境湿度、环境气压、时间等参数信息,还可以通过图标提示报警、故障、蓝牙连接等状态,该液晶显示屏在保证低功耗的情况下,可以有丰富的显示内容。
具体地,主控芯片10在不工作时,可以为休眠状态,当传感器组件11中各传感器的传感器数据传输至主控芯片10中之后,主控芯片10可以从休眠状态被唤醒,将传感器数据发送至显示设备12,并对传感器数据进行实时分析,若传感器数据达到报警值时,向外部报警设备发送异常报警信息。比如,甲烷浓度超过预设浓度值,燃气监测设备的水浸程度超过预设程度值,环境的温度和湿度超过预设温度值和湿度值。
可选地,外部报警设备可以为工作人员使用的设备,当外部报警设备接收到异常报警信息时,可以通过发出警报、输出警示信息等方式向工作人员告警,以便于工作人员可以及时对燃气监测设备进行维护。外部报警设备也可以为与物联网平台连接,主控芯片10可以将数据传输到物联网平台,外部报警设备从物联网平台获取主控芯片10传输的数据。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,燃气监测设备还包括:用于为燃气监测设备提供电力的电源系统13。
在该方案中,由于燃气监测设备安装在窨井中,而窨井中供电较为困难,因此,燃气监测设备需要配备电源系统13,如图2所示。在无法为燃气监测设备供电时,保证燃气监测设备还可以依靠电源系统13提供的电力进行运行工作。
在一种可能的实施方式中,电源系统13为锂亚硫酰氯电池组。
在该方案中,由于窨井中供电困难,且在窨井中对燃气监测设备进行维护的不便捷性,需要燃气监测设备的电源系统13供电时间越长越好,因此,电源系统13可以采用大容量的锂亚硫酰氯电池组,该锂亚硫酰氯电池组的供电时间较长,可以极大程度地提高燃气监测设备的工作时长,并避免了外部供电需要布置线路导致的施工困难,从而降低了燃气监测设备的维护周期及更换电池的费用,降低了项目的整体成本。
可选地,锂亚硫酰氯电池组的电压为3.7V。
可选地,为了降低燃气监测设备的功耗,燃气监测设备中的所有元器件均采用低功耗型,从而提高燃气监测设备的工作时长。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,燃气监测设备还包括低压降稳压器14,低压降稳压器14与电源系统13和主控芯片10连接,用于将电源系统13的提供电压转换为主控芯片10的需求电压。
在该方案中,如图2所示,电源系统13在为主控芯片10供电时,由于主控芯片10的需求电压可能低于电源系统13的提供电压,因此,可以通过低压降稳压器14(low dropoutregulator,简称LDO)对电源系统13的提供电压进行转换,例如,将电源系统13提供的3.7V电压转换为主控芯片10需求的3.3V稳定电压,从而可以保证主控芯片10正常工作,避免主控芯片10损坏,延长主控芯片10的工作时长。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,燃气监测设备还包括:通信组件15,通信组件15与主控芯片10连接,通信组件15用于实现主控芯片10和外部报警设备之间的数据通信。
在该方案中,为了便于工作人员可以及时获取燃气监测设备的状态,还可以为燃气监测设备设置通信组件15,如图2所示,电源系统13与通信组件15连接,用于为通信组件15供电。主控芯片10在获取到传感器数据之后,可以对传感器数据进行分析,若传感器数据达到报警值,则主控芯片10可以通过通信组件15向外部报警设备发送异常报警信息。工作人员在获取到异常报警信息之后,可以及时维护燃气监测设备。
可选地,主控芯片10在获取到传感器数据之后,也可以通过通信组件15向外部报警设备发送传感器数据,外部报警设备对传感器数据进行分析,当传感器数据达到报警值时,直接发出异常报警信息。
在一种可能的实施方式中,通信组件15包括窄带物联网组件151和/或蓝牙组件152。
在该方案中,主控芯片10可以采用窄带物联网(NB-IoT)组件151和蓝牙组件152两种通信方式,如图2所示。当其中一种通信方式异常时,还可以采用另一种通信方式与外部报警设备通信,因此,提高了主控芯片10与外部报警设备的通信成功率。
具体地,电源系统13的提供电压在经过保险丝之后,可以直接为通信组件15供电,如图2所示。
可选地,通信组件15还可以包括近场通信(Near Field Communication,简称NFC)组件,以促进短程通信。例如,NFC组件可基于射频识别(Radio FrequencyIdentification,简称RFID)技术,红外数据协会(Infrared Data Association,简称IrDA)技术,超宽带(Ultra Wide Band,简称UWB)技术,蓝牙(Bluetooth,简称BT)技术和其他技术来实现。
在一种可能的实施方式中,蓝牙组件152还用于连接终端设备,终端设备用于设置燃气监测设备的设备参数,设备参数包括检测周期和/或数据上传频率。
在该方案中,蓝牙组件152除了可以实现主控芯片10与外部报警设备之间的通信之外,还可以实现终端设备与燃气监测设备之间的数据交互。该终端设备可以为工作人员使用的终端设备,例如,智能手机、平板电脑等终端设备。
具体地,燃气监测设备可以通过蓝牙组件152与终端设备连接,工作人员可以通过终端设备对燃气监测设备设置检测周期、数据上传频率等参数,工作人员还可以通过终端设备读取燃气监测设备的历史数据记录。
可选地,终端设备与外部报警设备可以为同一个设备,也可以为不同的设备。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,燃气监测设备还包括与主控芯片10连接的定位设备16;传感器组件11还包括震动传感器114,用于检测燃气监测设备的震动状态;主控芯片10,还用于响应于获取到震动状态,启动定位设备16,以确定燃气监测设备的位置信息,并向外部报警设备发送位置信息。
在该方案中,定位设备16可以为全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS),该定位设备16可以对燃气监测设备进行实时定位。
具体地,由于燃气监测设备安装在公共区域,可能存在丢失的问题,因此,通过震动传感器114实时检测气监测设备的震动状态,主控芯片10在获取到震动传感器114的传感器数据时,可以启动定位设备16定位燃气监测设备的当前位置,若燃气监测设备的当前位置超过了预设范围,则可以确定燃气监测设备被非法移动,主控芯片10可以通过通信组件15向外部报警设备发送异常报警信息,并同时发送燃气监测设备的实时位置。因此,可以通过定位设备16可以实现燃气监测设备的定位,避免燃气监测设备丢失。
具体地,当燃气监测设备发生震动时,震动传感器114实时检测燃气监测设备的震动状态,并向主控芯片10发送燃气监测设备的震动程度,主控芯片10在获取到震动传感器114的传感器数据时,可以从休眠状态被唤醒,然后启动定位设备16定位燃气监测设备的当前位置。
可选地,震动传感器114可以采用加速度计芯片,当燃气监测设备的加速度值超过设定阈值,加速度计可以向主控芯片10输出中断信号,主控芯片10将燃气监测设备从待机状态唤醒,并及时向外部报警设备上传设备异动事件。利用加速度计的原始数据,经过位移计算,可以得出燃气监测设备的运动轨迹,结合定位设备16,可以更精准地定位燃气监测设备的位置。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,传感器组件11还包括倾斜传感器115,用于检测燃气监测设备的倾斜值;主控芯片10,还用于获取倾斜值,并在倾斜值达到报警值时,向外部报警设备发送异常报警信息。
在该方案中,燃气监测设备整体采用IP68防护等级,具有极高的防水防污能力。但当燃气监测设备发生倾斜时,气体腔室中可能会进水,导致燃气监测设备的防水能力降低,因此,可以对燃气监测设备设置倾斜传感器115,用于实时检测燃气监测设备的倾斜程度,主控芯片10在获取到倾斜传感器115检测的倾斜值时,可以从休眠状态被唤醒,若倾斜值达到报警值,则主控芯片10可以通过通信组件15向不报警设备发送异常报警信息,以便于工作人员可以及时将燃气监测设备回正,以保证燃气监测设备的防水防污能力。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,传感器组件11还包括磁感应传感器116,用于检测燃气监测设备预设范围内的磁力值;主控芯片10,还用于获取磁力值,并在磁力值达到预设值时,将燃气监测设备从休眠状态转换为工作状态。
在该方案中,燃气监测设备还可以设置磁感应传感器116。为了降低功耗,燃气监测设备在不工作时,可以自动进入休眠状态,此时无法对设备进行调试和维保,当需要唤醒燃气监测设备时,工作人员可以通过磁铁唤醒燃气监测设备,当磁感应传感器116检测到燃气监测设备附近有磁铁时,可以向主控芯片10发送磁力值,主控芯片10在获取到磁力值时,从休眠状态被唤醒,并在磁力值达到预设值时,将燃气监测设备从休眠状态转换为工作状态。此时,工作人员可以通过终端设备实现对燃气监测设备的调试和维保。通过磁铁唤醒设备,可以提高工作人员为燃气监测设备进行调试和维保的效率,提高工作人员工作的便捷性。
可选地,终端设备可以通过蓝牙组件152实现对燃气监测设备的调试。
可选地,磁感应传感器116可以为磁簧开关。
可选地,燃气监测设备可以采用一体式大口径气体腔室设计,从而将传感器组件11隐藏在设备内部,既可以保证燃气监测设备的监测精确度,还可以保护传感器组件11不被恶劣环境损坏。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,燃气监测设备还包括与主控芯片10连接的存储设备17,用于存储燃气监测设备的报警信息、故障信息、检测记录信息中的一项或多项。
在该方案中,存储设备17可以为8M的快闪存储器FLASH,通过FLASH可以存储燃气监测设备的报警信息、故障信息、检测记录信息和维保信息,以便于工作人员了解燃气监测设备的历史维保情况,从而提高工作人员对燃气监测设备进行维保的效率。
可选地,存储设备17还可以为由任何类型的易失性或非易失性存储设备17或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable read-only memory,简称PROM),随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM),只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM),磁存储器,磁盘或光盘等。
如图2所示,在一种可能的实施方式中,燃气监测设备还包括与主控芯片10连接的485串行接口18,用于连接具有485功能的传感器。
在该方案中,485是指通信接口的远程称重数据采集方法,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。燃气监测设备可以提供485串行接口18,从而实现主控芯片10与具有485功能的传感器连接,比如,通过485串行接口18将压力传感器与主控芯片10连接,压力传感器可以实时检测燃气监测设备工作环境的压力,并可以向主控芯片10发送环境压力值,主控芯片10在环境压力值达到报警值时,将获取到的环境压力值通过通信组件15发送至外部报警设备,以便于工作人员可以及时对燃气监测设备进行维保。因此,通过485串行接口18,可以拓展燃气监测设备的功能。
在一种可能的实施方式中,为了降低燃气监测设备的功耗,在燃气监测设备不工作时,燃气监测设备中的大部分元器件均处于待机状态。主控芯片10中可以设置计时器,定时将燃气监测设备从待机状态唤醒,燃气监测设备被唤醒后传感器组件11中的所有传感器进行若干次检测,并将检测结果发送给主控芯片10,主控芯片10通过通信组件15将检测结果发送至外部报警设备,这一过程结束后,燃气监测设备自动进入待机状态,且部分元器件在燃气监测设备待机的时候关闭电源系统13的供电,从而实现更好的低功耗效果。
本申请提供的燃气监测设备,通过采用高精度的激光甲烷传感器检测甲烷浓度,还采用多种其他传感器,比如震动传感器、倾斜传感器、磁感应传感器、水浸传感器、温湿度传感器等,实时监控燃气监测设备的设备状态,自动检测各类故障报警;并且,采用液晶显示屏显示传感器数据、设备参数等信息,便于工作人员对燃气监测设备进行利于安装、调试和维护;另外,采用加速度计芯片产生的中断信号进行燃气监测设备异动的检测,并且用加速度计的数据辅助GPS进行运动轨迹的描绘,从而使燃气监测设备的定位精度更高,避免燃气监测涉笔丢失;此外,采用低功耗设计,可延长燃气监测设备的工作时长,避免了有线供电或频繁更换电池的危险。
以上所述仅是本申请的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (8)

1.一种燃气监测设备,其特征在于,包括主控芯片,以及与所述主控芯片连接的传感器组件和显示设备;所述传感器组件包括甲烷传感器、水浸传感器、温湿度传感器;
所述主控芯片,用于从所述传感器组件获取实时采集的传感器数据,并向所述显示设备发送所述传感器数据,并在所述传感器数据达到报警值时,向外部报警设备发送异常报警信息;
所述显示设备,用于显示所述传感器数据;
所述燃气监测设备还包括与所述主控芯片连接的定位设备;
所述传感器组件还包括震动传感器,用于检测所述燃气监测设备的震动状态;所述震动传感器采用加速度计芯片,所述加速度计芯片用于获取所述燃气监测设备的运动轨迹;
所述主控芯片,还用于响应于获取到所述震动状态,启动所述定位设备,以基于所述运动轨迹确定所述燃气监测设备的位置信息,若所述燃气监测设备的当前位置超过预设范围,则确定所述燃气监测设备被非法移动;并向所述外部报警设备发送所述位置信息;
所述传感器组件还包括磁感应传感器,用于检测所述燃气监测设备预设范围内的磁力值;
所述主控芯片,还用于获取所述磁力值,并在所述磁力值达到预设值时,将所述燃气监测设备从休眠状态转换为工作状态。
2.根据权利要求1所述的燃气监测设备,其特征在于,还包括:用于为所述燃气监测设备提供电力的电源系统。
3.根据权利要求2所述的燃气监测设备,其特征在于,所述燃气监测设备还包括低压降稳压器,所述低压降稳压器与所述电源系统和所述主控芯片连接,用于将所述电源系统的提供电压转换为所述主控芯片的需求电压。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的燃气监测设备,其特征在于,还包括:
通信组件,所述通信组件与所述主控芯片连接,所述通信组件用于实现所述主控芯片和所述外部报警设备之间的数据通信。
5.根据权利要求4所述的燃气监测设备,其特征在于,所述通信组件包括窄带物联网组件和/或蓝牙组件。
6.根据权利要求5所述的燃气监测设备,其特征在于,所述蓝牙组件还用于连接终端设备,所述终端设备用于设置所述燃气监测设备的设备参数,所述设备参数包括检测周期和/或数据上传频率。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的燃气监测设备,其特征在于,
所述传感器组件还包括倾斜传感器,用于检测所述燃气监测设备的倾斜值;
所述主控芯片,还用于获取所述倾斜值,并在所述倾斜值达到报警值时,向所述外部报警设备发送异常报警信息。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的燃气监测设备,其特征在于,
所述燃气监测设备还包括与所述主控芯片连接的存储设备,用于存储所述燃气监测设备的报警信息、故障信息、检测记录信息中的一项或多项;和/或,
所述燃气监测设备还包括与所述主控芯片连接的485串行接口,用于连接具有485功能的传感器。
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