Analýza výskytu poruch na principu detektorů hořlavých plynů
1. Detektor hořlavých plynů je detektor instalovaný a používaný v průmyslových a občanských budovách, který reaguje na jednu nebo více koncentrací hořlavých plynů. Nejčastěji používanými detektory hořlavých plynů v každodenním životě jsou katalytické detektory hořlavých plynů a polovodivé detektory hořlavých plynů. Polovodivé detektory hořlavých plynů se používají hlavně v místech, jako jsou restaurace, hotely a domácí výrobní prostory, kde se používá plyn, zemní plyn a zkapalněný plyn. Katalytické detektory hořlavých plynů se používají především v průmyslových prostorách, kde se uvolňují hořlavé plyny a páry.
2. Katalytický detektor hořlavých plynů využívá změnu odporu žáruvzdorného platinového drátu zahřátého k měření koncentrace hořlavých plynů. Když se hořlavý plyn dostane do detektoru, způsobí na povrchu platinového drátu oxidační reakci (bezplamenné hoření). Vznikající teplo zvyšuje teplotu platinového drátu a mění se elektrický odpor platinového drátu. Při setkání s vysokými teplotami a dalšími faktory se tedy mění teplota platinového drátu, mění se elektrický odpor platinového drátu a mění se i zjištěné údaje.
3. Polovodivý detektor hořlavých plynů využívá změny v povrchovém odporu polovodiče k měření koncentrace hořlavých plynů. Polovodičový detektor hořlavých plynů používá polovodičové součástky citlivé na plyn s vysokou citlivostí. Když se během provozu setká s hořlavým plynem, odpor polovodiče klesá a hodnota poklesu souvisí s koncentrací hořlavého plynu.
4. Detektor hořlavých plynů se skládá ze dvou částí: detekce a detekce s funkcemi detekce a detekce. Princip detekční části detektoru hořlavých plynů spočívá v tom, že senzor přístroje využívá detekční prvky, pevné odpory a nulový potenciometr k vytvoření obvodu detekčního můstku. Můstkový obvod používá jako nosný katalytický prvek platinový drát. Po zapnutí se teplota platinového drátu zvýší na pracovní teplotu a vzduch se dostane na povrch prvku přirozenou difúzí nebo jinými způsoby. Když ve vzduchu není žádný hořlavý plyn, je výkon můstkového obvodu nulový. Když je ve vzduchu hořlavý plyn a ten difunduje na detekční prvek, dochází v důsledku katalytického působení ke vzniku bezplamenného hoření, což způsobí zvýšení teploty detekčního prvku a zvýšení odporu platinového drátu, což způsobí ztrátu rovnováhy můstkového obvodu. Proto je na výstupu napěťový signál a velikost tohoto napětí je úměrná koncentraci hořlavého plynu. Signál je zesílen, analogově-digitálně převeden a zobrazen na kapalinovém displeji, aby se zobrazila koncentrace hořlavého plynu. Princip detekční části spočívá v tom, že když koncentrace měřeného hořlavého plynu překročí mezní hodnotu, je zesílené výstupní napětí můstku přizpůsobeno nastavenému napětí detekce obvodu. Prostřednictvím komparátoru napětí vysílá generátor obdélníkových vln sadu signálů obdélníkových vln pro ovládání zvuku, obvodu detekce světla a bzučáku pro vytváření nepřetržitého zvuku. Světelná dioda bliká a vysílá detekční signál. Z principu detektoru hořlavých plynů je vidět, že pokud dojde k elektromagnetickému rušení, ovlivní to detekční signál a dojde k odchylce dat; Pokud dojde ke kolizi nebo vibracím, které způsobí rozbití zařízení, detekce selže; Pokud je prostředí příliš vlhké nebo je zařízení zaplaveno, může to také způsobit zkrat v detektoru hořlavých plynů nebo změnu hodnoty odporu obvodu, což má za následek poruchy detekce.






