[发明专利]确定紫外传感器的故障在审
申请号: | 201680027619.9 | 申请日: | 2016-04-27 |
公开(公告)号: | CN107624157A | 公开(公告)日: | 2018-01-23 |
发明(设计)人: | B.扎贝尔;C.卡蒂 | 申请(专利权)人: | 霍尼韦尔国际公司 |
主分类号: | G01J1/42 | 分类号: | G01J1/42;G01R31/02 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 闫小龙,陈岚 |
地址: | 美国新*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 紫外 传感器 故障 | ||
技术领域
本公开涉及用于确定紫外(UV)传感器的故障的方法、设备和系统。
背景技术
紫外(UV)传感器被设计成检测UV辐射的存在。例如,可以利用UV传感器来检测在大约10nm至400nm的谱范围内的辐射的存在。
UV传感器可能在许多不同的产品应用中是有用的。例如,UV传感器可以在检测燃烧器中的火焰的存在中是有用的。检测燃烧器内的火焰的存在可以帮助用户(例如,技术人员和/或维护人员)安全地操作和/或维修燃烧器。例如,如果在燃烧器中不存在火焰,则用户可以关闭燃烧器以防止未燃烧的燃料积聚在燃烧器内。
UV传感器可能随时间而损坏或磨损。例如,UV传感器内的填充气体组合物(composition)可能随时间而改变。其他示例可以包括对UV传感器内的电极的间距的损坏或电极上的表面缺陷。对UV传感器的损坏可能导致针对包含UV传感器的产品应用的危险操作状况。因此,知晓UV传感器是否已经变为损坏或故障是重要的。
附图说明
图1图示了根据本公开的一个或多个实施例的用于确定紫外(UV)传感器的故障的系统。
图2是根据本公开的一个或多个实施例的用于确定UV传感器的故障的方法的流程图。
图3是根据本公开的一个或多个实施例的UV传感器的一部分的图示。
图4是根据本公开的一个或多个实施例的用于确定UV传感器的故障的控制器的示意性框图。
具体实施方式
本文描述了用于确定紫外(UV)传感器的故障的方法、设备和系统。例如,一个或多个实施例包括存储器和处理器,所述处理器被配置为执行存储在存储器中的可执行指令,以减小UV传感器的激励电压,直到在UV传感器中不发生传导(conduction),当在UV传感器中不发生传导时,增大UV传感器的激励电压,直到发生传导事件,将在其处发生传导事件的激励电压和参考电压进行比较,并基于该比较来确定UV传感器是否故障。
根据本公开,确定UV传感器的故障可以允许用户(例如技术人员和/或维护人员)容易地确定UV传感器是否已经变为损坏和/或故障。UV传感器是否故障的这样的简单的确定可以导致利用UV传感器的产品应用的更安全的操作。例如,可以在包含故障的UV传感器的产品的操作中出现危险状况之前向用户指示故障的UV传感器。然后可以更换故障的UV传感器,而没有事故。
在下面的详细描述中,参考形成其一部分的附图。附图以图示的方式示出可以如何实施本公开的一个或多个实施例。
足够详细地描述了这些实施例以使得本领域普通技术人员能够实施本公开的一个或多个实施例。要理解的是,可以利用其他实施例,并且可以在不脱离本公开的范围的情况下做出过程、电气和/或结构改变。
如将领会的,可以添加、交换、组合和/或消除本文的各个实施例中示出的元件,以便提供本公开的许多附加实施例。图中提供的元件的比例和相对尺度旨在图示本公开的实施例,并且不应在限制性意义上看待。
本文的图遵循编号惯例,其中最初的一个或多个数字对应于附图编号,并且其余数字标识附图中的元件或组件。不同图之间的类似元件或组件可以通过使用类似的数字来标识。例如,104可以指代图1中的元件“04”,并且类似的元件可以指代为图4中的404。
如本文所使用的,“一个”或“许多”某物可以指代一个或多个这样的事物。例如,“许多UV事件”可以指代一个或多个UV事件。
图1图示了根据本公开的一个或多个实施例的用于确定紫外(UV)传感器的故障的系统100。如图1所示,系统100包括控制器104和UV传感器106。此外,系统100包括产品应用102,产品应用102可以包括燃烧器101、切断阀103、燃烧器管理系统105和火焰107。
UV传感器106可以是被设计成检测紫外(UV)辐射发射(例如UV事件)的存在的传感器。UV辐射可以包括具有范围可以从10纳米(nm)到400nm的波长的电磁辐射。例如,UV传感器106可以被配置为检测在10nm至400nm的波长范围内的UV辐射的存在。
虽然UV传感器106被描述为具有从10nm至400nm的检测范围,但是本公开的实施例不如此限制。例如,UV传感器106可以具有比10nm至400nm更窄的检测范围(例如,180nm至260nm)。
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