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火焰跟蹤檢測裝置設計

發布時間:2021-02-13 19:56:02

『壹』 想問一下火焰跟蹤裝置的設計思路

由於你提供的信息只有「火焰跟蹤」幾個字,調控對家也不不清楚,只能建議你使用紅外感測器獲取目標的偏信息,再設計比較電路取得偏移值,用於調節對象。或採用軟體圖像比較取得偏移值。

『貳』 火焰檢測原理圖,Lm393左側的電路圖是怎麼進行比較的啊

但有光的時候感光二極體道通,3腳電壓被拉低,當低於3角電壓時比較器輸出負電壓

『叄』 火焰檢測器的原理或構造

火焰檢測器是通過光敏感測器,將光信號轉換成相對應的電信號輸出,達到對設備進行控制和檢回測的答目的.其核心器件是光敏感測器,根據感應光的不同,可分為紅外線感測器和可見光感測器兩大類.
如果不靈敏或太靈敏,你就要考慮更換一個新的檢測器,還有要注意你的燃燒器是不是有漏光的地方,要堵上一切不正常的光源.

『肆』 weber韋伯的weber產品資料

韋伯(weber)感測器三十多年來作為工業熱金屬探測器(HMD)的先導者,已贏得了聲望,weber熱金屬檢測器是一種為重工業惡劣環境中的無故障運行而特別設計的紅外開關。weber熱金屬檢測器已成功應用地於以下行業;
軋鋼廠
控制剪切機,監視熱桿,控制錕床,線圈調節,開關橫切吊機,冷床,卷取控制,監視邊緣清洗,連鑄或跟蹤高速線圈。
焦爐
監視淬火,剪切壓下裝置,以及爐內排氣火焰和傳送裝置
鍛壓鑄造
監視澆鑄過程,位置控制
垃圾焚化爐,監視傳送帶,鼓風爐,廢物監視,玻璃業,監視鑄壓模
一般工業
任何需要利用紅外輻射發出可靠信號的地方
工作原理:
透鏡將紅外線輻射傳送到紅外檢測器,當輻射量達到出發點時,電子開關輸出線路就被觸發。該產品還特別設計了電子補償線路,能補償高溫環境和器件老化帶來的變化,所以無需再調節,能確保運行的高度安全性和可靠性。三個不同溫度設置點提供了最佳溫度影響。
設計特點:
該產品是一個由環氧樹脂完全密封在不銹鋼套中的紅外開關,結實耐用。設計時就考慮其必須不受蒸汽,水,灰塵,沖擊,震動以及油污的這些重工業環境影響。它的溫度補償系統可以應付極端多變的溫度環境。該產品有一個內部測試電路,可在正式檢測之前做預檢查。它可以是整體化的器件,也可以帶遠程光纖透鏡系統。加上水冷或風冷套後,還可在高溫環境下工作。另外它還有一個特別設計的旋轉支架可以使檢測器在三個軸向做自由旋轉。 weber韋伯感測器名不虛傳。激光檢測器高性能激光阻擋層系統所提供的產品檢測是值得信賴的,這種檢測可應用於所有的鋼鐵工業環境之中。在那些環境里,熱量、蒸汽、水、灰塵和煙阻礙了常規檢測系統的使用,激光檢測器牢靠的設計使免保養維修的操作和長壽命使用成為可能,隨之而來的是可靠、高效的工作狀態。當高爐溫度超過2400℃(1316℃),激光檢測器被廣泛使用,通過推動器和步動射束高爐,跟蹤平板鋼坯。其它的普通應用包括:防碰撞檢測、安全屏障、精確定位以及穿過射束阻擋層檢測。提供的產品檢測是值得信賴的.這種檢測可應用於所有的鋼鐵工業環境之中。在激光檢測器的心臟部分,發射機單元是一個高技術IR半導體激光元件,該元件與電子和瞄準透鏡系統附在一起。所有的這些元器件統統被壓縮和收芷在不銹鋼的外罩里。在接收機單元,高靈敏度光檢測系統和電子輸出部分也用同樣牢靠的設計保護起來,以免受環境影響。
接收機的輸出信號響應時間在16ms(毫秒)和1s(秒)之間,可以通過電位計在現場進行校準。這就可以滿足特定要求。在響應時間和短項錯誤信號入射之間找到最佳平衡。
由於透鏡蓋被污染,可能導致主輸出信號中混有錯誤信號,此時電表指示接收信號減弱。當接收信號強度下降到場可調限度(或)以下時,輸出被激活。因此有必要使接受機單元帶有補充控制輸出。 weber韋伯液體流量計流量開關不僅能精確測量高流速,也能確保低流速的測量精度。模擬和開關量輸出可供選擇,並適應腐蝕類介質,被廣泛應用在提煉凈化廠、海水脫鹽廠、汽車工業、鋼鐵工業、鐵路技術、食品處理、發電廠、以及許多其它的工業部門。
體積小,精度高.結構緊湊,簡單的實際流速讀數顯示, 簡單而准確的設置點調准, 透明的可視玻璃蓋避免了非預期調整。 weber韋伯接近開關流量計是堅固耐用的,電感式耐高溫接近開關尤其適合安裝在惡劣的工業環境。簡單的尼龍螺栓安裝紅外線流量計保護機械嚴重損傷的發生碰撞影響整齊排列。專為重型工業應用的紅外線流量計充分樹脂封裝和耐固的 材料製造。高頻振盪器紅外線流量計失諧時,金屬部件通過一個驅動器開關階段 觸發放大器提供了可靠的開關信號。耐高溫接近開關可用於不同距離的地方,發生高開關頻率或關注大型遙感距離和高可重復性是必要的。

『伍』 設計一個基於單片機能自動監測目標轉速並自動跟蹤的旋轉機構跟蹤系統

這個做是沒問題的,主要先處理好紅外檢測轉速這部分然後再做後面的工作即可。

『陸』 求火焰離子感應(檢測)電路設計

『柒』 火焰監測裝置是由哪些部件組成的其工作原理是什麼

火焰監測裝置一復般由制探頭、電源、電壓放大器、檢測屏、邏輯屏等部件組成。
其工作原理是:由探頭探測燃燒火焰的強度和脈動頻率,並將探測到的火焰信號轉換為電源信號,傳送到信號處理中心,只有當燃燒火焰的強度和頻率同時滿足時,探測到的火焰才是真實的火焰,發出有火信號。
對於切圓燃燒鍋爐,一般採用分層檢測進行全爐膛火焰監視。在每層火焰檢測中取「2/4」火焰信號,作為該層的火焰信號;各層均發出「無火」信號並有給粉機「開」信號證實時,才發出「爐膛滅火」信號。若這時保護投入,「滅火信號」發出時,裝置將切斷進入爐膛的所有燃料

『捌』 火焰光度檢測器的原理

含磷或硫的抄有機化合物在富氫火焰襲中燃燒時,硫、磷被激發而發射出特徵波長的光譜。當硫化物進入火焰,形成激發態的S*2分子,此分子回到基態時發射出特徵點藍紫色光;當磷化物進入火焰,形成激發態的HPO*分子,它回到基態時發射出特徵的綠色光(波長為480-560nm,最大強度對應的波長為526nm)。這兩種特徵光的光強度與被測組份的含量均成正比,這正是FPD的定量基礎。特徵光經濾光片濾光,再由光電倍增管進行光電轉換後,產生相應的光電流。經放大器放大後由記錄系統記錄下相應的色譜圖。

『玖』 火焰探測器什麼原理

對於火焰燃燒中產生的0.185~0.260微米波長的紫外線,可採用一種固態物質作為敏感元件,如碳化硅或硝酸鋁,也可使用一種充氣管作為敏感元件,如蓋革一彌勒管。

對於火焰中產生的2.5~3微米波長的紅外線,可採用硫化鋁材料的感測器,對於火焰產生的4.4~4.6微米波長的紅外線可採用硒化鉛材料或鉭酸鋁材料的感測器。根據不同燃料燃燒發射的光譜可選擇不同的感測器,三重紅外(IR3)應用較廣。

(9)火焰跟蹤檢測裝置設計擴展閱讀:

安裝要點:

1、一般原則為將探測器安裝在該保護區域內最高的目標高度兩倍的地方。在探測器的有效范圍內,不能受到阻礙物的阻擋,其中包括玻璃等透明的材料和其他的隔離物,同時能夠涵蓋所有目標和需要保護的地區,而且方便定期維護。

2、探測器安裝時一般向下傾斜30-45°角,即能向下看又能向前看,同時又減低鏡面受到的污染的可能。應該對保護區內各可能發生的火災均保持直線入射,避免間接入射和反射。

3、為避免探測盲區,一般在對面的角落安裝另一隻火焰探測器,同時也能在其中一隻火焰探測器發生故障時提供備用。

前面幾點都是火焰探測器在安裝的時候一般要注意的,在這里友情提醒,需要特別注意的是:在火焰探測器的錐形探測范圍內避免可能的錯誤警報源。

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