- 在线时间
- 20 小时
- 经验
- 610 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2026-4-22
- 注册时间
- 2018-11-9
- 帖子
- 37
- 精华
- 0
- 积分
- 804
- 阅读权限
- 50
- UID
- 647614

- 威望
- 2 点
- 经验
- 610 点
- 积分
- 804
- 帖子
- 37
|
随着经济发展和人们生活水平的提高,空调的安装使用越来越普及,冷媒的使用量也越来越大。传统的R22冷媒会破环臭氧层,因此空调越来越多的空调系统使用R32和R290等环保冷媒。然而R290冷媒具有易燃易爆的特点,当空气中的冷媒成分达到一定浓度,遇到明火则有燃烧爆炸的危险。这一特点已经成为其在空调制冷系统上的推广的阻碍。. f, S) }" q; c# c- x) D& X- V6 v" S
" i& H: n/ t0 `; ]5 G0 `下面工采网小编为大家介绍一种基于TGS2610传感器的空调冷媒泄露检测方法,可以快速实现可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用。
. B6 E- R8 m+ M9 y) k7 a. @$ S6 v5 o S! o8 c1 B/ o' N
1、爆炸极限& |7 ^$ V' X; H" q2 A& J
7 o3 ]1 P" A" a$ J' [可燃气体与空气混合达到一定浓度范围的时候,遇到明火则会产生爆炸。这个能产生爆炸的浓度范围定义为爆炸极限,其中最低的爆炸浓度称为爆炸下限LEL,最高的爆炸浓度称为爆炸上限UEL。
, d* J6 p0 M/ t. @4 l$ i( g& p- i: c: q
2、报警设定值
$ x9 @) E- Y1 ?( K$ c6 V7 [* e+ |) q% U& E$ E3 r+ |
为了确保空气中混合的可燃气体不会产生爆炸的危险,可燃气体检测装置需要在可燃气体浓度达到爆炸下限LEL之前就提前报警。根据国家标准规定:可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。4 |. X% N( D7 F! n
3 k9 [3 ~" A$ Z* p. x9 ?实际应用时,考虑到传感器检测偏差和实际安装环境影响,通常报警设定值设置得更低,通常为5%~10%LEL。/ w- N! H' x3 n# @$ y! r
1 z0 R: j( l* ?+ r) `' l
3、半导体气体传感器
% P# N# }* W7 m) o U2 Y( x2 e
, ^9 m/ D) v" w7 M+ Z c% W气体种类繁多,因此用于检测各种气体的传感器也各不一样,常用的技术有:电化学、催化燃烧、红外和半导体等。) [4 y' A- G6 s$ `# S" x
6 [% U. {# l3 V2 B' B! ]
其中半导体气体传感器是一种用金属氧化物制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化,通过检测该阻值变化即可检测出空气中的敏感气体浓度。
1 _) j2 M% ?8 n# p* ?9 s8 p- z, t2 L8 A8 g r/ ~# u& D
半导体式气体传感器在其问世以来,已经成为当前应用最普遍、最有利用价值的一种传感器。
# ]* s* U6 a; z% g0 ]9 }" L' T9 h4 ]+ c6 h/ I5 N9 q5 _: m, l
4.TGS2610传感器
/ m8 }& L* g( W9 d4 C$ m2 j2 g n1 W- S; c, L9 P4 h# V0 r
TGS2610是一种半导体式气体传感器,该传感器对丙烷即R290,具有很高的灵敏度,可以快速、准确地检测出空气中的丙烷成分。因此该传感器可以用于检测空调系统中可燃冷媒的泄露情况。 R% i5 h; q# r! V, f2 |
& a( |# [) Q3 k4 Q6 _; r" `该传感器采用标准的T0-5金属封装,不但体积小、应用电路简单,而且高性能、寿命长,同时也提供酒精过滤型号,可以过滤家用环境酒精等干扰气体的影响,尤其适用于对成本和体积要求特别高的家用空调产品。
7 E0 Q. v; W( U% S7 I, e
2 \ D( S( M# O1 O, a! T一、硬件设计7 z. b7 m @: P$ ^8 p. @
& G1 J" F0 J z* s. r' @
由于半导体式传感器的生产工艺原因,每个生产出来的传感器的电阻Rs并不是一个固定值。因此气体传感器应用时,需要对每个传感器进行校准。本文针对两种不同的校准方式,描述气体传感器的硬件电路设计。
8 M+ Z, c! \ e9 X9 T8 v
9 R4 T% R* a* ~- x( Y8 N3 [1.可调电阻校准9 M: N4 R$ ?, ^
/ O6 {; N! K9 o9 m2 D
QQ图片20220517095545
, g1 F6 {7 b# ]% q M% R N
+ f- |5 s( A3 U) _5 j6 ~原理图如上图所示,其工作分析如下:
! \3 W5 F5 f6 @, r, ?- s2 }0 V& W. A7 e7 b' Q
(1)、电阻R1和R2分压提供报警点基准电压VREF,通常这个电压值为2.5,因此R1和R2选择阻值相同的电阻,即R1=R2;
1 M' V5 \9 E2 E" F" m' [1 H
8 Y' _5 S8 j1 q% V8 e(2)、传感器1脚连接到+5V,2脚通过可调电阻RL连接到地,这样可以分压得到传感器采样电压VRL;
9 D9 n I' x- I$ [# S* W2 Z0 V( T5 c1 l o4 P' C y. h8 u( a& I
(3)、在正常情况下,传感器的电阻RS远远大于分压电阻RL,因此VRL小于VREF,比较器输出高电平;当检测到可燃冷媒后,RS阻值急剧下降,VRL上升,当可燃冷媒达到一定浓度之后VRL大于VREF,比较器输出低电平,即认为冷媒泄露已经达到报警点;
4 i& b. b5 R# T9 I. w
7 h/ g3 E" G/ l* H* f6 ^; z1 `(4)、传感器生产时,我们需要对该电路的RL进行校准:将传感器放入装有混合气体的测试箱子,该混合气体的浓度为我们需要的报警点浓度,比如5%LEL,然后调节可调电阻阻值,当VRL的电压为2.5V时,即认为校准完成。
9 @/ Q# q* t7 R3 T2 f. N" J- q
( a( c9 s4 R; j2、根据传感器预分类进行校准
& a- d+ a5 i5 ^* m Y
* P( U4 O9 f* [- z& w) D u通过可调电阻的方式,我们可以在生产过程中对传感器进行校准,但是该校准方式较为麻烦,生产过程中也需要用到可燃冷媒,对生产安全会带来一定隐患。为了解决这个问题,我们可以采用一种更加简易的方法。' r- E* m6 T& u7 I. r* l$ d+ T
( r: w0 p8 _) x& Z6 l在传感器生产出厂时,工厂对生产出来的所有传感器进行预分类,根据RS阻值的大小不同,平均划分为24个档,并且在每个传感器本体上丝印对应的标号,我们在实际应用过程中只要根据不同的标号来选择对应的分压电阻RL即可。
& n& z% _ h5 a& q/ o( X# r* j h0 d( p! ^2 h3 M
例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:
- v% K8 c8 Y7 c- q* e5 S8 N \3 h& R& H
QQ图片20220517095758
G9 F' W5 t! ]/ g
8 f& d+ ~6 n/ }. z通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。% h* m$ G8 ^! } @
* s% C' K. q7 R: a
二、软件设计
) D/ G6 E9 N2 T9 b* w3 F9 h3 J z
, r7 W4 b" [/ a% j9 A _+ S1 h通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
$ ]$ y9 w8 k1 |$ C. U7 Y& _- P0 r, W( k, b9 r* R. }% ]% W" j% y
TGS2610传感器检测流程如下:
6 M4 B: O' L4 c3 h% |5 p9 F! L, U2 i3 C6 Z- ]! h- B
QQ图片20220517100013. O/ l2 |" c% O. ]
& l, v% q4 p1 L$ \: w' ^# k$ O冷媒泄露检测软件流程图% {( `& B t# W1 Z8 I; M, o
) ?# R6 \3 {5 H' u. O6 _: Q( `由于给传感器通电加热的前几秒时间里,传感器的电阻RS不管有没有冷媒泄露都会突然下降,之后才会恢复到一个稳定的水平,在这段时间比较器会输出DO报警信号。因此MCU进入检测流程之后需要增加一个延时时间,以避免误报警,推荐时长为2.5分钟。/ o8 [/ N3 {; I
7 q5 w4 H: |% L" w& G8 H7 _4 U
延时时间过后,即进入DO报警信号检测,当检测到比较器输出的低电平时,则认为冷媒泄露达到报警点,立即停止空调运行,并执行冷媒回收动作把冷媒回收到室外机,确保室内冷媒浓度不会达到爆炸点。
9 {8 L3 d0 V9 Q4 _$ y+ C3 V) G& }3 c* z% r7 x+ i7 B
五、结语0 E3 [$ S! ~. k5 q* W4 A5 g5 C7 ^2 [
通过TGS2610气体传感器的应用,我们可以及时、准确的检测出冷媒泄露的情况并且冷媒回收,确保可燃冷媒应用安全。而且该方法具有电路简单、生产便利、稳定可靠等特点,可以在使用可燃冷媒的空调系统上推广使用。 |
|