Анализ отказов на основе принципа обнаружения горючего газа
1. Детекторы горючих газов – это детекторы, устанавливаемые и используемые в промышленных и гражданских зданиях, реагирующие на одну или несколько концентраций горючих газов. Наиболее часто используемыми детекторами горючих газов являются каталитические детекторы горючих газов и полупроводниковые детекторы горючих газов. Детекторы горючих газов полупроводникового типа в основном используются в ресторанах, гостиницах, домашних студиях и других местах, где используется газ, природный газ и сжиженный газ. На промышленных предприятиях, выделяющих горючие газы и горючий пар, в основном используются детекторы горючих газов каталитического типа.
2. Каталитический детектор горючих газов использует изменение сопротивления тугоплавкой платиновой проволоки после нагрева для измерения концентрации горючего газа. Когда горючий газ попадает в детектор, он вызывает реакцию окисления (беспламенное горение) на поверхности платиновой проволоки. Выделяемое тепло увеличивает температуру платиновой проволоки, и сопротивление платиновой проволоки изменяется. Поэтому при столкновении с такими факторами, как высокая температура, при изменении температуры платиновой проволоки изменяется удельное сопротивление платиновой проволоки, и обнаруженные данные также изменяются.
3. Полупроводниковый детектор горючего газа использует изменение поверхностного сопротивления полупроводника для измерения концентрации горючего газа. В полупроводниковых детекторах горючих газов используются газочувствительные полупроводниковые компоненты с высокой чувствительностью. Когда он сталкивается с горючими газами в рабочем состоянии, сопротивление полупроводника падает, и значение падения имеет соответствующую зависимость от концентрации горючих газов.
4. Детектор горючих газов состоит из двух частей: обнаружения и обнаружения и имеет функции обнаружения и обнаружения. Принцип обнаружения детектора горючих газов заключается в том, что датчик прибора использует детекторный элемент, постоянный резистор и потенциометр регулировки нуля для формирования моста обнаружения. В мостике в качестве носителя для катализа элемента используется платиновая проволока. После подачи питания температура платиновой проволоки повышается до рабочей температуры, а воздух достигает поверхности элемента за счет естественной диффузии или других методов. Когда в воздухе нет горючего газа, мощность моста равна нулю. Когда воздух содержит горючий газ и диффундирует к детекторному элементу, за счет катализа происходит беспламенное горение, что повышает температуру детекторного элемента и увеличивает сопротивление платиновой проволоки. , что приводит к потере баланса мостовой схемы, тем самым выдавая сигнал напряжения. Величина этого напряжения пропорциональна концентрации горючего газа. Сигнал усиливается, аналого-цифровой преобразователь и концентрация горючего газа отображается на жидкостном дисплее. Принцип части обнаружения заключается в том, что когда измеренная концентрация горючего газа превышает предельное значение, усиленное выходное напряжение моста и заданное напряжение цепи обнаружения через компаратор напряжения генератор прямоугольных импульсов выводит набор прямоугольных сигналов для управления звуком. . Схема обнаружения света: зуммер издает непрерывный звук, светодиод мигает и посылает сигнал обнаружения. Из принципа работы детекторов горючих газов видно, что возникновение электромагнитных помех повлияет на сигнал обнаружения и приведет к отклонению данных; если произойдет столкновение или вибрация, которая приведет к отключению оборудования, произойдет сбой обнаружения; это также может произойти, если окружающая среда слишком влажная или в оборудование попадает вода. Это может вызвать короткое замыкание в детекторе горючих газов или значение сопротивления цепи может измениться, что приведет к сбою обнаружения.






