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探测器检测

发布日期:2019-11-15 

  探测器检测主要包含温度探测器检测、漏电火灾探测器检测、火焰探测器检测、光电感烟火灾探测器检测、有毒气探测器检测、可燃气体探测器检测。

  一、温度探测器检测

  温度探测器是利用热敏方式来检测环境温度进行报警的探测器,用于检测被测物体和环境的温度,当超出或低于标准值时发出报警。
  火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。温度探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转换为电信号以达到报警目的。根据监测温度参数的不同,一般用于工业和民用建筑中的温度探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。
  温度探测器是一种独立式的智能型探测器,本身拥有温度探头故障诊断报警精度高、可靠性强、简单实用、安装方便等功能。
  温度探测器内部电路由单片机、数据存储器、人机对话电路、回路接口电路、多机通讯接口电路等组成。人机对话电路主要是同按键输入电路、显示驱动电路、指示灯显示电路及数码管显示电路组成,通过这些电路可设定温度控头的火灾报警阈值,显示测量的温度值,指示温度探头的状态(即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态)。回路接口电路可接收处理下级终端温度探头传递过来的信号。
  常见种类:
  (1)定温式探测器。定温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升超过某个定值时启动报警的火灾探测器。它有线型和点型两种结构。其中线型是当局部环境温度上升达到规定值时,可熔绝缘物熔化使两导线短路,从而产生火灾报警信号。点型定温式探测器利用双金属片、易熔金属、热电偶热敏半导体电阻等元件,在规定的温度值上产生火灾报警信号。
  (2)差温式探测器。差温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升速率超过某个规定值时启动报警的火灾探测器。它也有线型和点型两种结构。线型差温式探测器是根据广泛的热效应而动作的,点型差温式探测器是根据局部的热效应而动作的,主要感温器件是空气膜盒、热敏半导体电阻元件等。
  (3)差定温式探测器。差定温式探测器结合了定温和差温两种作用原理并将两种探测器结构组合在一起。差定温式探测器一般多是膜盒式或热敏半导体电阻式等点型组合式探测器。

  二、漏电火灾探测器检测
  配电系统引起的人身触电和系统故障,很大部分是由于设备和线路的漏电流大引起的。漏电流严重时,会烧毁电气设备或线路,引起火灾。漏电火灾探测器连续监视配电系统的漏电流,并可同时实现对电气设备的监视和控制,为漏电监视、预防电气火灾提供解决方案。
  主要功能:
  1.三相电压、三相电流、漏电流、温度、频率等参数的高精度测量;
  2.短路、漏电、过压、欠压、缺相、超温等多种保护功能;
  3.可编程漏电动作保护20mA~1000mA连续可调;
  4.故障动作记录并可查询,本机动作实时记录;
  5.对本机电路及状态指示自检,故障类型识别指示;
  6.可与火灾自动报警系统联动,远程切断负载电源;
  7.除具有基本型的功能外,还同时具有网络接口,附带专用软件,实现网络化控制与管理;
  8.可单独使用或通过模块进行16路监控和保护。

  三、火焰探测器检测
  火焰探测器融合了探测紫外线波长的紫外探测器和探测红外线波长的红外探测器,合而为紫外/红外复合型探测器。紫外/红外复合型火焰探测器仅对特定的相对短小的波长段敏感,可以*大程度地减少因周围非火灾因素而引起的误操作,并且还带有高感度的传感器,可以用*小的消费电流达到*大的灵敏度,同时增强了对火焰的判断功能,提高了火灾探测的可信度。
  红外火焰探测器适用于无烟液体和气体火灾、产生明火以及产生爆燃的场所。例如:航天工业、飞机库、飞机修理场、化学工业、公路隧道、弹药和爆炸品仓库、油漆工厂、石油化工企业、天然气勘探生产企业、制药企业、发电站、印刷企业、易燃材料仓库等可燃物含碳物质的其他场合。
  1、红外火焰探测器在上电时有10s的复位时间,在该时间段内,红外火焰探测器不响应任何火警信号;待电源指示灯变绿后,方能正常工作;火警发生时,指示灯变为红色。
  2、红外火焰探测器接入系统时,应提前完成其测试工作:将火焰处于红外火焰探测器的有效视角范围内,持续快速抖动火焰或煽动火焰,使火焰连续闪烁,观察其报警功能和探测距离。
  3、要经常检查红外火焰探测器窗口玻璃表面是否清洁,须定期擦拭。红外火焰探测器窗口玻璃不清洁会影响红外火焰探测器的灵敏度,严重时可能造成红外火焰探测器发生火情时不报警。
  4、严禁在红外火焰探测器带电状态下打开盖子,进行清洁前,请暂时将红外火焰探测器停止工作,切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能,以免无为的报警联动。
  5、禁止使用非规定的红外火焰探测器工作电源,以免损坏红外火焰探测器。
  6、红外火焰探测器接线必须牢靠无误;红外火焰探测器屏蔽线丝网连接外壳,接地应牢固。
  7、用户不可随意拆卸红外火焰探测器,以免造成不必要的损失。

  四、光电感烟火灾探测器检测
  光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电*处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电*失电,发出报警信号。
  点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm。在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时,红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器*易受到外部环境的不利影响。
  线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的,其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。
  光电感烟火灾探测器检测方法:
  1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。
  2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。
  3.进行报警测试记录。

  五、有毒气探测器检测
  有毒气探测器用于检测周围大气中的毒气(ppm)。可测量H2S、CO、SO2、O2、O3、C2H2、C2H3O、C3H3N、CL2、CLO2、HCL、HCN、NO、NO2、H2、NH3、Br2、HBr、HCL、HCN、HF、CH3OH、CH3SH、COCL2、PH3、SIH4、C4H6O2、C2H3CL、C2H5OH C2H5SH等六十多种对有毒气体。
  有毒气体探测器广泛应用到各类石油、石化、化工生产装置区;市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体的场所。
  一般情况时采用电化学式的工作原理,特殊的还有红外线,这个主要是检测二氧化碳等特殊气体。
  电化学传感器常用于有毒气体检测仪,一般由三*(传感电*、计数电*、参比电*)及电解液构成。被测气体在传感电*发生氧化还原反应,计数电*相对于参比电*产生正、负电位差,电流的变化与被测气体浓度成正比,就形成了较宽的线性测量范围。
  电化学传感器体积小、耗电量小、性能稳定、线性度好、选择性好、分辨率*高可以达到0.1ppm。
  红外传感器是基于特定的分子只能吸收特定频率的红外辐射,当红外辐射通过传感腔中的特定化合物时,只有那些频率相符的红外辐射被吸收,从而产生特征吸收带,得到一个红外谱图,就像“指纹”一样,可以用来确定未知的化合物。表示吸收的有两种方式:透射比和吸收比,它们的关系是:吸收比=log(1/透过比)。
  红外幅射包含很广的光谱含量。当该幅射与气体分子相互作用时,部分能量的频率与气体分子的自振频率相同,这些能量会被吸收,而剩余的能量会被透射。由于气体分子吸收该幅射,分子会获取能量并产生更为强烈的振动。这种振动会导致气体分子温度上升,温度上升与气体浓度成正比,检测器会检测到这种温度上升。另一方面,气体分子在特定波长吸收的幅射会导致源能量强度下降。这种幅射能量下降也会作为信号被检测。
  红外传感器能检测CO2、氟里昴等催化传感器无法检测的物质;寿命长,能达到十年(取决于红外光源);允许无氧工作,不会中毒、无需样正,适用于地下环境监测。

  六、可燃气体探测器检测
  可燃气体探测器是一种安装在爆炸性危险环境的点型气体探测设备,它将现场的可燃气体浓度转化成电信号并传送至位于安全区的监控设备,以达到监测现场可燃气体浓度的目的。在设计和施工过程中,可燃气体探测器应遵循相应的标准和要求。
  目前,可燃气体探测器常用的传感器有:催化燃烧传感器、半导体传感器。
  催化燃烧式传感器是可燃气体探测器常用的传感器类型,它的工作原理是基于一个惠斯通电桥的结构。
  在它的测量桥上涂有催化物质,它在整个的测量过程中是不被消耗的。即使在空气中气体和蒸气浓度远远低于LEL(爆炸浓度下限)时,它们也会在这个桥上发生催化燃烧反应。测量时,要在参比和测量电桥上施加电压使之加热从而发生催化反应,这个温度大约是500℃或者更高。
  正常情况下,电桥是平衡的,V1=V2,输出为零。如果有可燃气体存在,它的氧化过程(无焰燃烧)会使测量桥被加热,温度增加,而此时参比桥温度不变。电路会测出它们之间的电阻变化,V2大于V1,输出的电压同待测气体的浓度成正比。
  半导体传感器也是可燃气体探测器和有毒气体检测仪常用的传感器。它的全称是“金属氧化物半导体传感器(MOS)”,它既可以用于检测PPM级的有毒气体也可以用于检测百分比浓度的易燃易爆气体。
  MOS传感器由一个金属半导体(比如SnO2)构成,在清洁空气中,它的电导很低,而遇到还原性气体,比如一氧化碳或可燃性气体,传感元件的电导会增加,从而引起电流变化触发报警电路。通过控制传感元件的温度,可以对不同的物质有一定的选择性。

检测流程

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