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氧化锆传感器的控制以及应用 传感器是如何工作的

时间:2020-08-05    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
氧化锆传感器的控制以及应用 氧传感器是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧分压(即氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部将产生一系列的反应,和氧离子的迁移。这时通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势。 实际应用时,将二氧化锆的一侧通入已知氧浓度的气本(通常为空气),我们称之为参比气。另一侧则是被测气体,就是我们要检测的炉内的气氛,氧传感器输出的信号就是氧电势信号,通过能斯特方程我们就可以得到被测炉气氛中的氧分压和氧电势的关系。



    风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。

 


    原理


    超声波涡接测量原理


    超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。


    若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。


    通过计算即可得到精确的风速和风向。


    由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。


    通过压差变化原理


    在流动方向上设置一个固定的障碍物(孔板、喷嘴等),这样根据流速不同便会产生一个压差。通过测量压差,可以转换成流速的测量。


    热量转移原理


    根据卡曼涡街理论,在无限界流场中垂直插入一根无限长的非线性阻力体(即旋涡发生体C,风速传感器的探头横杆),当风流流经旋涡发生体C时,在漩涡发生体边缘下游侧会产生两排交替的、内旋的旋涡列(即气流旋涡),而旋涡的产生频率f正比于流速V,用公式表示如下:


    f=St V/d;


    因此超声波风速传感器就是利用超声波旋涡调制的原理来测定旋涡频率的 。


    主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。





粉尘浓度传感器是根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/LGKJ003-2009《GCG1000型粉尘浓度传感器》企业标准及GB3836.4-2000标准中Exib I本质安全等级设计。产品吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光散射原理直接检测空气中浮游粉尘的质量浓度,通过数码管现场显示并转换成频率信号输出,可供煤矿安全监测系统或其他测控系统使用。本产品具有测量快速准确、灵敏度高、性能稳定、可预置K值、直接显示并输出粉尘质量浓度的特点。
技术参数:
测量范围:0.1mg/ m3~1000mg/m3
测量相对误差:≤25%
采样流量:2L/min
采样流量误差:≤±2.5%
工作电压:18VDC
工作电流:≤250mA
输出信号制式:
频率  200Hz~1000Hz
电流  1mA/5mA




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