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      紅外碳硫分析儀檢測系統不穩定影響因素探討

      更新時間:2010-10-09 點擊量:1885

      紅外碳硫分析儀檢測系統不穩定影響因素探討
      劌b娟
      (攀枝花鋼鐵研究院四川617000)
      Emil:yaojpzh@163.corn
      摘要紅外碳硫分析儀檢測系統的不穩定性直接影響被測物質分析結果的準確性。針對紅外碳硫分析儀的
      結構特點,結合其工作原理,從工作電源、紅外光源、斬波馬達、紅外線檢測器、前置放大器、A/D轉換板等幾部分對不
      穩定因素進行了分析探討,并提出了解決問題的思路,對提高儀器的維護效率具有重要的指導意義。
      關鍵詞碳硫分析儀;檢測系統;不穩定性
      中圖分類號0657
      Factors Influencing on Detecting System Instability of Infrared Absorption
      Carbon—Sulfur Analyzer 、
      Yao Juan t
      (Panzhihua Iron and Steel Research[nstitute,Sichuan 617000,China)
      Abstract Detecting system of infrared absorption carbon—sulfur analyzer is an importanl:part of it.Instabil—
      ity of the detecting system has an effect on measuring accuracy of measured substance directly.Based on structural
      features and working principle of it,unstable factors of the detecting system are discussed in accordance to power
      supply,infrared source,chopping motor,infrared detector,preamplifier,A/D changing plate etc. .Methods to answer
      the purpose have been put forward and are of great importance to hJ gh eficiency of instrument maintenance.
      Key words carbon—sulfur analyzer:detecting system ;instability ’
      1 引 言
      紅外碳硫分析儀是冶金與機械行業重要的分析
      儀器之一,可快速分析鋼、鐵、銅、合金、碳化合物、礦
      石、水泥、陶瓷、玻璃等固體材料中的碳和硫。檢測系
      統是碳硫儀的心臟,保證檢測系統輸出(基線)穩定是
      非常重要的,但影響檢測系統不穩定因素很多,對操
      作和維修人員的技術要求也相應較高。分析與探討
      影響檢測系統的不穩定因素,對該儀器設備的維護以
      及保障科研工作的正常開展具有重要的意義。
      多年來,紅外碳硫分析儀檢測系統不穩定因素一
      直是困擾許多用戶的難題。經過長時間的研究與探
      索,對這類設備維修積累了寶貴的經驗,為設備利用
      率的提高,科研與生產任務的順利完成,以及紅外碳
      硫分析儀的維護打下了良好的基礎。
      2 儀器工作原理
      的氧化產物通過除塵和除水凈化裝置后被氧氣載入
      到硫檢測池測定硫,含有CO:,CO、SO:和0 的混合氣
      體一并進入加熱催化爐中,經過催化爐催化轉換CO
      —c0 ,s0:一s0 ,這種混合氣體經過除硫試劑管后,
      導入碳檢測池測定碳,殘余氣體通過分析儀排放到室
      外。碳和硫檢測器輸出經前放、A/D轉換送入微機系
      統進行數據處理,zui終得出碳和硫的百分含量。圖1
      為紅外碳硫分析儀的原理框圖。
      樣品導入高頻爐,在燃燒爐高溫下通過氧氣氧
      化,使得樣品中的碳和硫氧化為CO:、CO、SO:,所生成 圖1 紅外碳硫分析儀原理框圖
      收稿日期:2007--09—26
      作者簡介:姚娟,女,(1958一),工程師,長期從事化學分析儀器維修工作。
      88 Modern Scientific Instruments 2008 2
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      3 不穩定影響因素分析
      被測物質信號與檢測系統中的工作電源輸出值、
      紅外源輻射功率、斬波馬達頻率、紅外光檢測器、A/D
      模數轉換器、以及外部干擾因素都有很大關系,影響
      其系統的原因如下。
      3.1工作電源
      檢測系統工作電源有±15V、5.5V、24V、5V,它是
      保證檢測系統正常工作的先決條件,這部分電路工作
      狀況及輸出值不正常的原因為:
      (1)部分器件老化,造成輸出值不穩定,紋波大。
      正常情況電源輸出允許波動范圍應在±10%內,若超
      出范圍視為不正常。
      (2)部分器件損壞無輸出或輸出波形不對。通過
      測量電路中主要工作點電壓與正常值進行對比,可找
      出損壞元件。
      3.2紅外光源
      紅外光源發射的紅外輻射與光輻射功率成正比。
      光輻射功率變化直接影響到信號輸出大小的變化,這
      樣的變化將引起檢測器基線的變化,即紅外輻射有無
      或大小,檢測器基線將隨之反映出來¨J。引起紅外光
      源輻射信號變化的原因有以下幾種:
      (1)光源逐漸老化,光輻射減弱,信號輸出低。碳
      和硫檢測器的基線輸出值也會逐漸降低,當低于正常
      范圍時儀器將報警。
      (2)光源加熱絲斷裂或脫焊,無信號輸出。測量光
      源加熱絲電阻值是否正確(正確值一般為5Q左右)。
      (3)光源加熱絲虛焊及電源插頭氧化導致接觸不
      良。由于接觸電阻發生變化,信號輸出忽高忽低變化
      值特別大,這種情況往往被人們忽視。
      3.3斬波馬達
      斬波馬達是將光信號調制成具有一定頻率的信
      號送人到檢測器,這樣設計是把紅外光信號斬波成方
      波信號,確保信號經電路放大后的穩定性。因此,馬
      達工作不正常,將引起檢測器信號輸出小甚至無輸
      出,主要有以下原因:
      (1)斬波馬達不轉動;其一是工作電源故障,其二
      是斬波馬達轉動軸卡住。
      (2)由于馬達長期轉動磨損,軸套間隙大,馬達葉
      片轉動不穩定,甚至葉片碰到檢測池池壁受阻、卡住。
      (3)斬波馬達工作調制頻率脫離正常值,引起通過
      光孔的光忽大忽小,檢測器的接收信號波動甚至為零。
      3.4紅外線檢測器
      紅外線檢測器是氣體分析儀的關鍵部件,通過紅
      外線輻射把光信號轉換成電信號,正常工作情況下應
      現代科學儀器2008 2
      保證環境溫度穩定,避免干擾信號。易出現的情況是:
      (1)器件損壞無輸出信號。
      (2)器件老化靈敏度低,輸出信號噪聲大。
      (3)器件焊點氧化、虛焊接觸不良,輸出信號不穩
      定。
      3.5前置放大器
      前置放大器將檢測器輸出的微弱信號進行放大、
      濾波、直流放大。該系統每部分的微小變化都將引起
      放大器的變化 J,zui易發生的問題主要有以下幾方
      面。
      (1)號放大器性能下降。檢查時應主要關注
      濾波電容,接地是否良好。
      (2)調零電位器、增益調節電位器接觸不良。使
      用一段時間后將電位器左右旋轉幾下,確保接觸良
      好。
      (3)四運放放大器放大倍數降低,造成后續分析
      結果偏低。
      3.6 A/D轉換板
      電壓信號通過16轉1芯片進行信號采集,再經
      A/D芯片轉換為數字信號并送人計算機進行處理,這
      個過程易產生干擾信號,導致系統監視窗口觀察工作
      條件、樣品檢測積分過程及計算受到影響,主要原因
      是:
      (1)A/D轉換板的器件老化質量下降,造成干擾
      信號增加,數字信號紊亂。
      (2)儀器接地不好,外界干擾信號,導致采集數據
      遺漏。
      (3)A/D轉換板與總線插槽接觸不良,導致采集
      數據丟失。
      4 結論
      通過對不穩定影響因素的分析,對電子器件老
      化、性能下降所帶來的信號輸出值不穩定或無輸出,
      紋波大,輸出信號噪聲大,采集數據遺漏或丟失等一
      系列問題的解決及提高設備的利用率起到重要的作
      用。
      參考文獻
      [1]R.D.小哈得遜.紅外系統原理.北京:國防工業出版社,1975
      [2]王化正.李玉生.常用分析儀器結構、使用與維修.北京:石油工業
      出版社,1984