1.参数中α和β的确定方法
通过上述公式的推导与分析,最终得到的关系式中可以看出,有几个需要确定的参数,对于一个确定的气室光路结构及红外光源与探测器的情况下,这些参量实际上是一个常数,那么对于一个确定的红外气体探测系统,如何来确定这些参数,需要从公式的一些性质来分析计算的。下面先介绍如何来确定参数α和β。
要确定这两个参数,从上面分析的过程中看,对于确定的同样的系统,在某一气体浓度情况下,该类测试系统对红外光的吸收率,也就是上述说的Fa值应该是一样的。
修正的吸收率计算关系式:
依据这个关系式,选取5个气体传感器,对于量程为5%的气体进行实验(以甲烷为检测气体),选取满量程的等间隔的10个点进行测试,并记录每个传感器的Fa值,最终求得平均值来确定该传感器在该浓度点下的吸收率,所测试得到的一组值来确定常数α和β,测试的结果见表6-3。
表6-3 不同含量下的吸收率测试
通过上面的测试结果分析,选取函数关系式:
Y=W[1-exp(-αCβ)] (6-18)
式中 Y——每一气体浓度下的平均吸收率;
C——气体浓度值。
因此,可以通过上述测试的结果,进行曲线拟合,获得α和β的值,W可忽略不记。
2.Zero的确定计算方法(www.xing528.com)
在上述分析中,当α和β的值被确定后,其余的2个参数就是传感器的零位值Zero和跨度因数S,这两个值通常是在被确定的传感器系统后,用来测试与校准传感器的依据。首先,分析Zero(零位值)的确定计算方法。
根据计算关系:
式中 UAct、URef——传感器处在气体浓度为零状态下测试的探测器输出的峰-峰值,为准确获取该值,选取纯氮气条件下测试。
在计算过程中,通常取一段时间内传感器输出值平均量作为最终计算的Zero值。
3.跨度因数S的确定计算方法
通过函数模型,可以得出其跨度因数计算关系式为
式中 UAct——在满量程气体浓度下,气体传感器响应探测器输出的峰-峰值;
URef——在满量程气体浓度下,气体传感器参考探测器输出的峰-峰值;
α,β——线形修正参数,为一固定值,上述推导已求得;
c——气体传感器测试的量程(试取5%)。
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