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[基础知识] TGS2610可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用

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发表于 2022-5-18 14:08 |只看该作者 |倒序浏览
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。( m: P: H* f' @9 Z, ^& {) @
" F# r" z& `. ~" `$ [! u
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。
4 r7 h( h( h0 ~5 ?! ?$ v& C, q8 @
1、爆炸极限# c6 w: w: ~; @/ p
3 ^. C- E0 x. B& D5 a2 F
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。. q; ^& g+ X- S; v' p

# y) h2 H( U/ e! e: C" q% n2 D2、报警设定值
2 P& \5 ?7 q( N  t8 `% [: t2 J+ `9 P; L7 d
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。( |' C1 p3 |* j/ m7 z
5 ]# H' h; L! i0 U
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。
2 m( @+ x) v1 K( f4 V9 g, f+ Z! ^8 p$ K+ ]& m1 E. G
3、半导体气体传感器
* Z! V2 C) U$ g* Q) B3 f* b, s' Y
6 j5 T: H: i6 H* P" v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。' \, B& m6 t: |* F; v

5 K* R1 s/ w, p: W" v( g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。
7 w8 k" l& w4 }2 ^6 t6 O
( F$ e7 f# ^( Q! a" G) I) E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。
0 E  C- r0 Z" F$ D# `: g5 y! j6 e3 L/ N( x- X9 z9 J
4.TGS2610传感器
( k/ O* ]2 R' S) H- L, s) K  [9 }. R8 t; [) {( Z& z! D# [
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。
5 l0 X' r+ s8 b1 i, J  x  @8 g# E: o! p
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。
2 C2 y2 r9 h. w- n! o7 G% c5 A( C4 a0 H- X. _& M) {1 {6 c# Q& _' _
一、硬件设计1 b7 _$ }% l" M, R9 [. i& M; f
! j9 p% }7 @" G' i
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。
. n& j# ^  d, A6 g
* y- D; ]! ]1 Z2 D$ G1.可调电阻校准4 h, s$ i, r. t. `: |
! \& d4 h% g- z4 L
QQ图片202205170955455 p( j" _/ q/ S% Z

" t% u4 e; x7 p6 Q9 C! J$ ]  H原理图如上图所示,其工作分析如下:( R8 ^' X! S3 [

& N: b& g: X; Q0 Y% R* E(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;7 ~' c$ K4 E- H) T' g4 b* L6 A
2 m1 |, q) g2 S1 o% c# K: `
(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;* T4 o; D2 t# Q* Z

4 B- s% @1 g  O( ]2 Z4 ?(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;
; h* M4 }+ k0 g* P/ d% M
' S7 U) N: j: C- c$ ?: H(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。
; m' Y- |+ N$ T% e( V% M8 l2 `$ y+ L
2、根据传感器预分类进行校准9 _# n" t7 R# w2 z# h) D

/ v3 x; E( s& @3 |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。
' Z3 \$ F$ B, f; O: V2 }0 a- V0 U' X/ h! N% M3 `
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。
% x6 F6 V" ^3 \# J( P# d0 l# ~, ?4 d
; t, W5 \8 {& I. ~3 O例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:
1 w: E! {/ |; R) \/ R1 [' {$ ]
3 n) O5 [, H& \7 {6 @) `QQ图片20220517095758
: M% q/ ]% \: k9 M- n0 ^5 `0 @. _. g, I; ~
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。
( |6 r0 b; S& P6 P# B' P3 [7 d( u! Y& |/ C
二、软件设计
' K5 w* p8 g6 p4 i% `! F5 v, j. {) N; p+ X& 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。
5 x' H, F! B: y0 i: |% g2 c# @- P4 T& \) f/ l- Y$ w( h
TGS2610传感器检测流程如下:. j' D6 D( |; S* {5 g
+ v9 j8 j2 j# d3 a# }" L
QQ图片20220517100013
( Q$ z0 S( q! p6 q" d: i' w
9 k# r' N$ k7 m1 k# C冷媒泄露检测软件流程图
+ q- g7 M1 |: q/ [" f. W# D. s/ \8 ^6 ~8 b
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。+ k6 m/ h# _; X; d: K  A" _8 B

+ d: b9 c& O4 q( v1 }/ i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。  T! \0 g9 ~( @1 H" K
/ ^2 b$ c  g9 P- H! `- x
五、结语
. M1 \+ V- T  m. J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。
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