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火检相关资料(1) - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 远程通讯 一个RS 485接口通讯规约/一个RS 232接口 检测器循环自检时间 5 秒 环境温度 工作:0 ~60°C ( 32 ~140 °F ) 储存:-25 ~85°C ( -13 ~185 °F ) 防护等级 重量 IP20 (NEMA 1) 智能单元:1.2千克 火焰

远程通讯 一个RS 485接口通讯规约/一个RS 232接口 检测器循环自检时间 5 秒

环境温度 工作:0 ~60°C ( 32 ~140 °F ) 储存:-25 ~85°C ( -13 ~185 °F ) 防护等级 重量

IP20 (NEMA 1) 智能单元:1.2千克

火焰和安全继电器接点容量 动作的最大容量 > 105次 安装

19\架装(3u),总深 203 mm

兼容的检测器单元固体元件: UR 600 1000 IR型

UR 600 刚性 / 柔性加长 2000 IR系列 UR 600 1000 UV型

UR 600 刚性 / 柔性加长 2000 UV系列 2.3与紫外线检测器连接工作原理

Fig4

如图

Fig4所示, 基于脉冲计数功能,通过一个“气体放电管”型紫外线辐

射敏感探测器或磷化钾感测器,处理器可很好地监控火焰信号。这对气体或轻油

火焰和高能点火器火焰的鉴别特别有效。每个通道都有三个独立的参数设置,通过连接端子板上的触点,可在三个参数中进行选择以便使模件适用于三种不同的燃烧方式。可供选择的参数有:

-BG (背景)用dB表示衰减值(1-99dB)。 -DW(时钟)火焰继电器延迟1-5秒。 -PA(预报警)火焰信号预报警值1-40dB。

在图中,来自检测器的信号是包涵了一序列的火焰脉冲信号,脉冲序列的频率与在平均计数器输入端采集的信号量成比例。平均计数器对信号进行处理并从中获得绝对火焰信号。绝对火焰信号与背景设置相比较给出一个合成火焰信号,这个火焰信号: 1) 被显示

2) 与零比较,如果结果为“正”则火焰继电器上电。当火焰继电器本身失电时,由计时器确定继电器的相应延时时间。

3) 与预报警值相比较且将报警信号设置为只能进行串行通讯。

数字/模拟转换使经过处理的信号传送到模拟输出,以此可控制远程仪表。此输出与贮存于存储器中的在线信号共享,两个操作之间的通道切换可在菜单上进行定义。火焰信号显示信息,报警和预警信号及相关设置的参数都可从MODBUS上获得,过程监控系统将对这些信号作进一步处理。

在这里,解释以下分贝(dB)的概念,它和我们在噪音上的分贝是两个不同的概念,前者表示音量的大小,而后者是在电子学中放大器的单位,其计算公式为

FQ = 20 * Log ( FS ) - Background

其中FQ表示火焰质量,FS表示火焰信号,Background表示上面提到的背景值B。 从以上我们可以看出,我们采用的是对数放大器。那么对数放大器和线性放大器两者又有什么区别呢?下面是对数放大器的曲线图,也是UVISOR系统所独有的火焰指示功能。

Fig5

上图实际上就是对数的曲线图,火焰信号的监视被分配到画面中,该画面用分贝值对信号进行指示。设备前面板上的LED可及时检查火焰的存在。记录火焰信号,处理模件的两个模拟输出通道可以由操作员通过菜单设置将其与两个探测通道进行连接,每个模拟输出产生一个电压输出(0-10V)或电流(4-20mA)。 火焰信号代表的刻度被组态成以下形式:

模拟输出 5%

输出显示 =-20 dB =-12 dB =-6 dB =0 dB =+6 dB =+12 dB =+20 dB

12.5% 25% 50% 75%

87.5%

95%

而线性放大器是一跳曲线,容易饱和而出现一些虚假信号,给锅炉安全造成很大危害。

2.4与红外线检测器连接工作原理

Fig6

火焰探测是在处理火焰脉冲的基础上进行的,敏感探测器对特定燃烧频率的火焰进行探测,由于鉴别燃烧器有火和无火的频率是在一定的范围内,所以本设备具有可调节的双极带通滤波器。带通滤波器的频率设置可从以下80组参数中选择:

-LF ─ 16步用于滤波器的低频率,可设置为20-400Hz -HF ─ 5步用于滤波器的高频率,其设置参考以下因素:

HF=1.5×LF HF=2×LF HF=3×LF HF=5×LF HF=9×LF

如此广泛的适用范围,能够完全满足多种形式的燃烧器类型、燃料以及工况。 每个通道都与四套设置的参数相关联。通过端子盒触点可选择其中一个参数使模件适应四种不同的燃烧器控制方式。其中可供选择的参数有: -BG (背景)用dB表示衰减值(1-99dB)。 -DW(时钟)火焰继电器延迟1-5秒。 -PA(预报警)火焰信号预警极限1-40dB。

-LF(带宽滤波器的低终止频率) -HF(带宽滤波器的高终止频率)

如图所示,来自探头且包涵一定频率范围的信号输入到自动增益控制器和可编程数字滤波器,绝对火焰信号值就是从对以上信号的处理中获得的。这个绝对信号与背景值比较,得到一个合成值,这个值: 1) 被显示

2) 与零比较,如果结果为“正”则火焰继电器上电。当火焰继电器本身失电时,由计时器确定继电器的相应时间。

3) 与预报警值相比较且将报警信号设置为只能进行串行通讯。

数字/模拟转换使得将经过处理的信号传送到模拟输出以便控制远程仪表成为可能。此输出与贮存于存储器中的再现信号共享。两个操作之间的通道切换可在菜单上进行定义。火焰信号显示信息,报警和预警信号及相关设置的参数可从MODBUS上获得。过程监控系统将对这些信号作进一步处理。

2.5火焰检测器内PCB的Jumper的设置

我们不仅可以通过智能单元内的带通滤波器来设置频率值,还可以通过在探头内的PCB上的跨接器来设置低频值,这是对智能单元功能的补充,参见附件2。

3. 与检测器的电气连线图

Fig7双放大器智能单元的端子图

每4个智能单元布置在一个19’的机架内,上图为机架内每个智能单元的端子图。首先每个智能单元端子分为两列,分别称作XM1和XM2,同时每列又分成两列,分别叫d和z,这样保证了每个端子号是惟一的。各个端子的连接见附件3的端子接线图。

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