第6章矿用传感器剖析课件.pptx
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- 章矿用 传感器 剖析 课件
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1、第一节 甲烷传感器第二节 矿用风速传感器第三节 矿用压力传感器第四节 一氧化碳传感器第五节 矿用温度传感器第六节 矿用烟雾传感器第七节 风门开关传感器第八节 矿用风筒开关传感器第九节 矿用机电设备开停传感器第十节 馈电状态传感器第十一节 瓦斯抽采流量传感器第十二节 便携式甲烷检测报警仪复习思考题 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录。传感器一般由敏感元件和转换元件、测量电路以及辅助电源等部分组成,如图6-1所示。常见的测量电路由放大器、电桥、振荡器、电荷放大器等组成,它们分别与
2、相应的传感器相配合。传感器输出信号有电压、电流、频率、脉冲等多种形式。矿用传感器主要用于矿井环境参数和矿井工况参数的监测。矿井环境参数监测主要有甲烷浓度、氧气浓度、粉尘浓度、环境温度、风量、风压、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度和硫化氢浓度。矿井工况监测参数主要有设备开停、风筒风量、风门开关、输送机开停、煤仓煤位、采煤机组位置、排水系统、压风系统、主要通风机工作状况等参数。矿用传感器根据测量原理可分为电位计式、应变式、电容式、电感式、压电式、磁电式、光敏式、霍尔式、光纤式、气敏式和智能式等;根据输入物理量可分为位移传感器、压力传感器、速度传感器、温度传感器及气体浓度传感器等;根据输出信号的性质可分为
3、模拟式传感器和数字式传感器,即模拟式传感器输出模拟信号和数字式传感器输出数字信号。矿用传感器应符合国家有关标准和行业标准的要求,其防爆型式优选本质安全型,用于安全监控的矿用传感器防爆型式应为本质安全型,载体催化式甲烷传感器其防爆型式可采用隔爆兼本质安全型,防爆标志为Exibd。在传感器的外壳明显处设有Ex、MA标志和计量器具标志。矿用传感器一般应具有显示功能,显示应清楚准确。具有报警功能的矿用传感器,其报警点应能在测量范围任意设定,报警声级强度在距其1 m远处的声响信号的声压级应不小于80 dB(A),光信号在20 m远处清晰可辨。矿用传感器应在924 V范围内工作,使用单芯截面积为1.5 m
4、m2的电缆时,传感器与分站之间的传输距离不小于2 km。矿用传感器的工作稳定性应不小于15 d。传感器应具有采用遥控器调校的功能。矿用传感器应能在下列条件下正常工作:温度为040;相对湿度不大于98%;大气压力为80116 kPa;风速不大于8 m/s;存储温度为-4060。矿用传感器的输出信号应满足下列要求:电流型为15mA或420mA;频率型为2001000 Hz,脉冲宽度大于0.3ms的电流脉冲;数字信号的传输速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps等。第一节 甲烷传感器甲烷传感器是连续监测矿井环境中甲烷浓度的装置,具有显示和声光报警功能。目前煤矿使用甲烷传感
5、器主要有煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器、甲烷抽放用热导式高浓度甲烷传感器和煤矿用高低浓度甲烷传感器3类。应根据使用场所、测量范围和测量精度等要求选择不同检测原理的甲烷传感器。第一节 甲烷传感器一、煤矿用低浓度载体催化甲烷传感器1.煤矿用低浓度载体催化甲烷传感器的测量原理低浓度载体催化式甲烷传感器是我国煤矿安全监测系统普遍采用的检测井下甲烷气体浓度仪器。载体催化元件是在铂丝上涂有载体并浸有催化剂,用来检测煤矿空气中甲烷浓度的敏感元件。第一节 甲烷传感器由检测元件(黑元件)和补偿元件(白元件)组成,补偿元件与检测元件的结构尺寸完全相同,补偿元件表面没有催化剂,补偿元件与检测元件配对使用,在不平衡
6、电桥中对环境温度、湿度等起补偿作用的元件。第一节 甲烷传感器检测元件是电阻值与空气中甲烷浓度成对应关系的载体催化元件,由铂丝线圈、三氧化二铝(Al2O3)载体和表面的催化剂组成,其中三氧化二铝载体用来固定铂丝线圈,增强元件的机械强度。涂在元件表面的铂(Pt)和钯(Pd)等重金属催化剂,使吸附在元件表面的甲烷无焰燃烧。第一节 甲烷传感器铂丝线圈用来给元件加温,提供甲烷催化燃烧所需要的温度,同时,甲烷燃烧放出的热量使其升温,通过测量其电阻变化,就可测得空气中甲烷浓度。第一节 甲烷传感器载体催化传感器检测原理如图6-2所示。R1、R2电桥电阻;C补偿元件;D检测元件;W1调零电位器第一节 甲烷传感器
7、在甲烷浓度为0的新鲜空气中,其检测元件与补偿元件电阻相等,即RC=RD,这时,电桥处于平衡状态,输出电压U=0。若环境温度发生变化或通过检测元件与补偿元件的电流发生变化,使检测元件与补偿元件电阻发生变化,但由于变化后的检测元件与补偿元件电阻仍相等,不会使电桥失衡。因此,补偿元件具有环境温度补偿作用。第一节 甲烷传感器当空气中含有甲烷时,吸附在检测元件表面的甲烷在检测元件表面催化燃烧,燃烧放出的热量与甲烷浓度成正比,在燃烧热量的作用下,检测元件温度上升,检测元件铂丝电阻也随之增大R,因此,通过测量R的变化,测得空气中的甲烷浓度。传感器的显示值是指传感器的测量数值,以百分体积浓度表示,采用数字显示
8、。第一节 甲烷传感器2.煤矿用低浓度载体催化甲烷传感器的技术要求在甲烷浓度超过上限测量范围时,具有保护载体催化元件的功能,此时传感器的显示值和输出信号值均维持在甲烷超限状态。第一节 甲烷传感器报警点可在测量范围内任意设置,报警显示值与设定值的差值不超过0.05%CH4。正常工作时其指示值的飘移量不超过0.10%CH4。在甲烷浓度为0.004.00%CH4范围内,当甲烷浓度保持恒定时,传感器的显示值或输出信号值的变化量不超过0.04%CH4。第一节 甲烷传感器传感器响应时间是甲烷浓度发生阶跃变化时,输出达到稳定值90%的时间,其响应时间不大于20 s。传感器在连续工作15 d的基本误差应不超过表
9、6-1的规定。第一节 甲烷传感器二、甲烷抽采(放)用热导式高浓度甲烷传感器1.热导式高浓度甲烷传感器的测量原理热导式高浓度甲烷传感器主要用于甲烷抽采(放)管道中和高瓦斯采掘工作面的甲烷浓度监测,在甲烷风电闭锁装置中热导元件与载体催化元件组合,构成高低浓度甲烷传感器。第一节 甲烷传感器热导式甲烷传感器的工作原理是:利用甲烷的热导率高于新鲜空气的热导率,通过热敏检测元件测量含有甲烷的混合气体的热导率变化,从而测得甲烷的浓度。第一节 甲烷传感器热导式甲烷传感器测量原理如图6-3所示。第一节 甲烷传感器传感器内部有一个参比室和一个测量室,两个元件的内部分别缠绕着细铂丝,在参比室内密封着参比(基准)气体
10、,而测量室可以进入待测的气体。两个铂丝与外部定值电阻组合,形成电桥回路,恒定电流分别流过各铂丝,使之发热,同催化燃烧式传感器一样,在不存在可燃气体的时候,R1=R2,回路是平衡的。第一节 甲烷传感器因此产生“零”数值,一旦测量室中的待测组分中发生浓度变化,则测量室中的热导率会随之变动,从而使R1、R2上铂丝的温度发生变化,导致R1、R2阻值出现差异,电桥失去平衡,有信号输出。甲烷浓度越大,温差就越大,阻值相差越大,电桥输出信号越大。根据输出信号的大小,计算出甲烷气体的浓度。第一节 甲烷传感器热导式甲烷传感器的选择性较差,空气中其他气体的浓度变化会影响甲烷浓度的测量。例如,二氧化碳浓度的增加会使
11、混合气体的热导率下降,空气湿度的增加将使混合气体的热导率增大。因此,热导式甲烷传感器要排除二氧化碳和空气湿度的影响。由于气体的热导率随温度的增大而增大,影响着甲烷传感器的测量精度。因此,热导式甲烷传感器必须对温度进行补偿,并保持气室温度恒定。第一节 甲烷传感器热传导、热对流和热辐射决定了气室内的热交换,当温度不高时,热交换主要取决于热传导和热对流。并且气室尺寸和气体流速对流的影响,会进一步对热导式甲烷传感器测量值造成影响。由于空气中甲烷浓度的微量变化很难通过甲烷空气混合物热导率的变化测得。因此,热导式甲烷传感器目前主要用于高浓度甲烷检测。第一节 甲烷传感器2.热导式甲烷传感器的技术要求热导式甲
12、烷传感器的测量数值采用数字显示以百分体积浓度表示,测量分辨率不低于0.1%CH4。量程有4%CH440%CH4和4%CH4100%CH42种。测量范围在4%CH4100%CH4时,甲烷浓度恒定时,传感器显示值变化量不超过0.4%CH4。在20 m/s流速条件下,其指示值漂移量不大于0.1%CH4,响应时间不大于30 s,工作稳定性不少于21 d。第一节 甲烷传感器传感器的基本误差不超过表6-2所示。传感器使用电缆的单芯截面积为1.5 mm2时,传感器与关联设备的传输距离应不小于2 km。第一节 甲烷传感器三、煤矿用高低浓度甲烷传感器将煤矿用载体催化与热导检测元件组合进行监测甲烷浓度的传感器称为
13、高低浓度甲烷传感器。煤矿用载体催化与热导组合式高低浓度甲烷传感器是我国煤矿安全监测监控系统用于高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井井下甲烷气体监测的仪器。煤矿用载体催化与热导组合高低浓度甲烷传感器量程为040%CH4和0100%CH4。第一节 甲烷传感器传感器以百分体积浓度显示表示测量值,采用数字显示,低浓度段分辨率不低于0.01%CH4,高浓度段分辨率不低于0.1%CH4,并应能显示值的正或负。传感器中载体催化元件与热导元件工作转换点设置范围为2%CH44%CH4,由低浓度转换为高浓度和由高浓度转换为低浓度可设置不同的转换点。第一节 甲烷传感器传感器显示值的稳定性在04%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传
14、感器显示值或输出信号值变化量不超过0.04%CH4。在4%CH4100%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传感器显示值或输出信号值变化量不超过0.4%CH4。第一节 甲烷传感器载体催化元件在测量时的基本误差符合表6-1的规定。传感器热导元件在检测CH4时的基本误差应符合表6-2的规定。传感器催化元件和热导元件转换时不可避免出现附加误差,转换点的附加误差不超过1.00%CH4。传感器在连续工作15 d的基本误差应符合表6-1和表6-2的规定。传感器的响应时间不超过20 s。第一节 甲烷传感器目前我国煤矿常用的高低浓度甲烷传感器有KG9701型智能高低浓度甲烷传感器、KG9001B型智能高低浓度甲烷传
15、感器、AWJ-90A型高低浓度甲烷传感器等多种型号。第一节 甲烷传感器四、非色散红外甲烷传感器非色散红外甲烷传感器是针对煤矿及其他含甲烷爆炸气体环境而设计的甲烷气体浓度检测仪,该仪器采用红外吸收测量原理、扩散式采样、数字式温度补偿等技术,检测精度高、环境适应能力强、稳定可靠。第一节 甲烷传感器测量量程有010%CH4和0100%CH42种。非色散红外甲烷传感器按使用用途可分为A、B、C3类:A类传感器用于环境监测,测量范围010%CH4;B类传感器用于环境监测,测量范围0100%CH4;C类传感器用于瓦斯抽采(放)管道监测,测量范围0100%CH4。这类甲烷传感器适用于煤矿作业场所、瓦斯抽采(
16、放)放泵站等存在甲烷泄漏危险场所的甲烷气体浓度检测。第一节 甲烷传感器1.非色散红外甲烷传感器的测量原理测量气体分子的光吸收谱是气体种类识别和气体分子浓度测定的有效手段。甲烷对3.33 m波长的红外光有一极强的吸收峰,而杂质气体中影响较大的水蒸气和二氧化碳则并无明显吸收这个光谱特性,利用这一特性即可测量甲烷浓度。第一节 甲烷传感器2.非色散红外甲烷传感器的组成非色散红外甲烷传感器由传感元件、稳压电源、红外接收电路、单片机电路、显示电路、报警电路等部分组成。第一节 甲烷传感器非色散红外甲烷传感器的原理如图6-4所示。第一节 甲烷传感器传感元件采用光谱气体传感技术,当红外光通过待测气体时,甲烷对3
17、.33 m波长的红外光有一极强的吸收峰,正是这个光谱特性,实现了甲烷气体的检测。第一节 甲烷传感器红外遥控器的各种操作指令由大规模专用电路编码后驱动红外发射管发送出去,接收电路由一体化大规模红外接收集成电路组成。当该电路收到红外光脉冲后,接收器将光编码信号转换成串行电信号送单片机进行处理,完成各项操作。第一节 甲烷传感器单片机从传感元件采集代表现场甲烷浓度的电压信号,经运算放大处理后送出2001 000 Hz频率信号。当甲烷浓度达到报警值时,单片机驱动晶体管发出声报警和光报警。单片机从红外接收电路采集红外遥控信号,当收到红外遥控指令后,执行相应的指令进行相关参数的修改,并将修改结果送给显示电路
18、进行显示。第一节 甲烷传感器数码管的首位在显示遥控命令时用来代表各功能代码,后三位在有功能码时显示功能代码对应的内容,无功能代码时显示甲烷浓度。第一节 甲烷传感器3.非色散甲烷传感器的主要技术要求(1)输出信号制式。电流型:直流15 mA,420 mA;频率型:2001 000 Hz,2002 000 Hz;数字信号型:传输速率为1 200 bps、2 400 bps、4 800 bps、9 600 bps,电平不小于3.0 V。第一节 甲烷传感器(2)测量数据显示。传感器以百分体积浓度表示测量数据并用数字显示。测量范围在010%CH4时,其分辨率不低于0.01%CH4;测量范围在10%CH4
19、100%CH4时,其分辨率不低于0.1%CH4。第一节 甲烷传感器(3)显示值稳定性。测量范围在010%CH4时,甲烷浓度恒定时,传感器显示值与输出信号值(换算成甲烷浓度)变化量不超过0.04%CH4。测量范围在10%CH4100%CH4时,甲烷浓度恒定时,传感器显示值与输出信号值(换算成甲烷浓度)变化量不超过0.4%CH4。第一节 甲烷传感器(4)基本误差。第一节 甲烷传感器(5)工作稳定性:传感器连续工作60 d,应符合基本误差。(6)响应时间:A、B类传感器25 s,C类传感器50 s。(7)传输距离:2 km。第二节 矿用风速传感器矿用风速传感器是连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。
20、常用的风速传感器,根据原理不同主要有以下几种类型:超声波传感器、热电耦式风速传感器、激光多普勒风速传感器和孔板流量计风速传感器等。用于矿井的风速传感器主要有超声波旋涡式和超声波时差式两种。第二节 矿用风速传感器一、超声波旋涡风速传感器的原理及特点超声波涡风速传感器又称为超声波涡街风速传感器,是基于超声原理实现的。其工作原理是在旋涡发生杆(即阻力体)的后部一侧安装有超声波发射换能器;发射出连续等幅的超声波束;另一侧安装有一个相同的接收换能器;当无风速时,接收换能器接收到一束未经调制的等幅超声波束。第二节 矿用风速传感器超声波旋涡风速传感器原理如图6-5所示。第二节 矿用风速传感器当有风速时,在发
21、生杆后面形成旋涡,旋涡与超声波束相遇时,由于旋涡的旋转方向、压力和流体密度的周期变化,导致通过旋涡部分的超声波束的声能被折射和反射,使到达接收器的声能减弱;在下一个旋涡没有到达之前,接收器信号又恢复到原来的幅值。第二节 矿用风速传感器只要有一个旋涡通过超声波束区,超声波束就被调制一次,形成调幅波。因此,调幅波频率即为旋涡频率。调幅波信号被接收换能器接收后进行放大、解调、滤波等电信号处理,就可检测出旋涡个数,从而测定风速。第二节 矿用风速传感器超声波传感器与其他形式的传感器相比具有以下3个特点:(1)无可动部件,无机械磨损,性能稳定,使用寿命长。(2)输出信号本身是与风速成线性的脉冲频率信号,没
22、有零点漂移,且敏感元件变化不会直接影响输出,测量精度高。第二节 矿用风速传感器(3)输出信号不受气体的温度、湿度、压力、成分、密度、黏度、矿尘等影响。因此,此类传感器在煤矿安全监测监控系统中有着广泛的应用前景。第二节 矿用风速传感器二、矿用风速传感器的技术要求测量范围:0.415 m/s。测量误差:0.3 m/s。输出信号:频率型2001 000 Hz或电流型15 mA。第二节 矿用风速传感器工作电压:1221 V DC。工作电流:90 mA。传输距离:2 km。第三节 矿用压力传感器矿用压力传感器是连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点风流压力的装置。矿井空气压力的监测,特别是负
23、压的监测是作为检验矿井主要通风机的通风压力、通风能力及瓦斯抽采(放)效果的一个重要指标。在高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井中,使用压力传感器较多。第三节 矿用压力传感器矿用压力传感器是连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点风流压力的装置。矿井空气压力的监测,特别是负压的监测是作为检验矿井主要通风机的通风压力、通风能力及瓦斯抽采(放)效果的一个重要指标。在高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井中,使用压力传感器较多。第三节 矿用压力传感器一、压力传感器的分类及测量原理(一)压力传感器的分类矿用压力传感器有正压传感器和负压传感器2大类。正压传感器主要用于瓦斯抽采(放)泵站的缺水保护、循环水池液位、利
24、用瓦斯时输出管道中的瓦斯压力、煤层瓦斯压力、巷道顶板压力监测等。第三节 矿用压力传感器矿用负压传感器主要用于连续监测矿井通风总负压、矿井通风机压差、通风设施内外侧压差等。(二)压力传感器的测量原理 煤矿常用压力传感器有差动变压器压力传感器、半导体压阻式压力传感器等。第三节 矿用压力传感器1.差动变压器压力传感器测量原理弹性敏感器件一般称为膜盒,它是由2片压有波纹的金属薄片焊接而成。当膜盒两侧存在压差时,膜片将弯向压力小的一侧。因此可将压力转换成位移量。在压力未导入前,测量杆处于差动变压器的中间位置,膜盒无位移,此时输出电压为零。第三节 矿用压力传感器当有被测压力导入时,膜盒在压差作用下,其测量
25、杆将产生与压差成正比的位移,使差动变压器二次绕组的感应电动势发生变化而有电压输出,完成压力与电信号的转换过程。此电压经信号处理电路处理后,分送传输、存储、显示等电路。第三节 矿用压力传感器差动变压器压力传感器的结构如图6-6。KG4003型矿井负压传感器就是采用该原理工作。第三节 矿用压力传感器2.半导体压阻式压力传感器测量原理固体受到作用力后,电阻率就要发生变化,这种效应称为压阻效应。半导体材料的这种效应特别强。利用半导体材料做成的压阻式传感器有2种类型:第三节 矿用压力传感器一种是利用半导体材料的体电阻做成的粘贴式应变片;另一种是在半导体材料的基片上用集成电路工艺制成扩散电阻,称扩散型压阻
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