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行业新闻

霍尼韦尔固定式气体侦测器说明书

作为一个提取式气体取样系统,MIDAS气体探测器能在本地或从一个远程点提取一个样品到位于探测器机
架内的传感器盒。可以提供较广范围的毒气、可燃气体和氧气传感器盒,以便实现半导体和其他生产工业
中使用或产生的气体探测。
MIDAS是用于墙面安装的,能够通过自身背光LCD 和LED显示气体浓度、报警、故障信息。位于显示屏
下方的简便易用的4按钮键盘为设置,浏览,操作和更改探测器配置提供了便利。
MIDAS标配有内置的灵活电源和通讯能力。其中包括3个插件继电器、0-22 mA 模拟输出装置、
Modbus/TCP、信号和服务连接输出装置以及革新的以太网供电(PoE)协议,该协议实现了所有电源、
控制和通讯要求的单一以太网连接。
3 产品概述
MIDAS 气体探测器由四部分构成:主机架、安装托架底座、传感器盒和机壳。图1 显示了MIDAS 的总
配置图。另外,还有一个用于NF3 探测的可选热解器模块和用于连接外部4-20 mA 装置的可选模拟模块。
关于这些选购件请分别参考第10 节和第11 节。
图1. MIDAS 总配置分解图
主机架
主机架包括显示器模块、泵总成、插入式传感器暗盒腔。
图2. 主机架
泵模块 显示器模块
传感器暗盒腔
3.1.1 显示器模块
显示器模块位于主机架的前方,包括一个大型字母数字和图形背光 LCD、3 个LED 指示器和一个4 按钮
键盘。正常操作下,LCD 和LED 会显示气体浓度、报警和系统状态。在设置、浏览、校准和测试模式中,
LCD 会显示相关的菜单选项。 这些菜单借助于“▲”上、“▼”下、“✓”接受、“X”取消按钮对操作进
行了简单的导向。
泵模块位于主机架的背面。它通过(连接到位于主机架的前面的传感器暗盒腔)在线过滤器从进气口(位
于安装托架总成底部)吸入气体样品。然后气体样品通过位于安装托架总成底部的排气口被排出。泵和过
滤器总成的设计应本着便于替换的原则。关于替换的详细内容,请分别参考9.2 和 9.4 部分。
3.1.3 传感器暗盒腔
传感器暗盒腔位于显示屏模块下方的主机架前方的位置。插入式传感器盒就安装于该区域,实现了传感器
盒和其他电子部件的电连接,同时供给暗盒腔(传感器盒暴露的区域)样品气体。传感器盒安装的详细内
容,请参考第5.9 部分。
3.2 安装托架总成
安装托架总成包括探测器安装托架、终端模块、气体样品进气口和出气口、电缆/电线引入装置和以太网通
讯插座。
安装托架
金属安装托架具有两个沟槽,可以使用两个合适的定位螺丝轻易地将探测器安装到墙面上。关于探测器安
装的详细信息,请参考第5 部分。
3.2.2 终端模块
终端模块位于安装托架上。所有到MIDAS 的电连接都是通过该模块实现的。到终端模块区域的线接入是
通过位于安装托架总成底部的PG16 电缆/电线引入装置完成的。
传感器盒
可以将各式各样的毒气、可燃气体或氧气传感器盒安装到MIDAS 上。插入式传感器盒位于主机架前方的
传感器暗盒腔内。要进入该腔内,可通过旋开位于探测器前方的翼形螺钉移除机壳即可。 如同无需任何
工具就可以轻易插入探测器内一样,可以轻易地安装或替换预校准只能传感器盒。
偏致传感器盒
某些传感器盒出厂时配有一个电池动力电源,旨在保持电池有效地“预热”并在安装入MIDAS 仪器中时
随时进行监测。偏压电池供应用于TEOS、NO 和 O3。偏置电路在插入MIDAS 系统前被移除,因而传
感器盒可随时用于有效的气体探测。
如果未使用偏电压(例如,电源故障期间),那么在开始有效的气体探测前,电池将需要较长的时间恢复。
外加电源损失的时间越长, 恢复时间就越长。关于每个传感器盒的信息,请参考相关的传感器盒数据表。
为了避免由于不可预见电源损失带来的气体探测损失风险,我们建议使用电源管理解决方案,例如:不间
断电源、电池备援,等等。
备注:如果传感器盒由未授权人员打开,那么传感器报修单将无效。
3.4 机壳
机壳能提供环境保护功能并安装于主机架的顶端、前部和侧面。前面板具有用于 LCD、LED 和传感器盒
(安装在传感器暗盒腔内)的浏览窗口。LCD 窗口下是4 个按钮,可用于操作探测器软件菜单。可以很容
易地移除机壳从而进入机架,只需旋开前面板上的翼形螺钉并向前推机壳,直至脱离主机架即可。
安装
便于安装起见,MIDAS 的设计允许安装托架总成和终端模块独立于探测器的其他零部件。因此,可以在
安装探测器主机架和传感器盒前完成探测器的定位和硬布线。
警告
MIDAS  是设计用于室内安全区域无爆炸大气中进行安装和使用的。所进行的安装必须符合相关国家的相
关机构的公认标准。执行任何安装之前,确保遵守当地法规和驻地规程。
探测器的安装和定位
MIDAS  气体探测器具有一个完整的安装托架总成,可以很轻易地被安装到某个合适的垂直面,例如:墙
面、仪器外壳、杆上的安装板,等等。
 在安装MIDAS 气体探测器时,下面是一些应考虑的因素:
1. 将探测器安装在适于其面积和重量的水平且坚固的表面上。
2. 使用提供的钻孔模板钻孔用于固定接头。
3. 使用适于所选表面安装的固定接头。
4. 确保固定接头的头围不会妨碍终端PCB。
5. 考虑电线/电缆的重要和其安装应力。
6. 定位该探测器以便可以轻易访问。
7. 定位该探测器以便其处于可清晰查看显示器的合适的高度(正常情况下到眼睛的高度)。
8. 考虑移除探测器机壳和锁定/解锁传感器盒锁箍所需的空间。
9. 考虑样品进口和排气管道(远程监测)和进口过滤器(本地监测)所需的空间。
10. 考虑电缆或电线接入所需的空间。
5.2 机械安装
下列步骤和图示讲述了如何将安装托架总成从主机架上分离并将其安装到垂直平面上。
1. 旋开位于前面板上的翼形螺钉。
2. 将机壳向前推直至脱离主机架,以此来移除机壳。
3. 旋开位于机架底部前侧的固定螺钉。
4. 使用一只手固定住安装托架总成,使用另一支手小心向前推主机架,直到从安装托架总成上断连为止。
5. 使用提供的钻孔模板钻两个垂直分开的58.50 mm 的孔,用于2 x 圆头M4 固定螺钉。
6. 部分地将固定接头旋入安装面。
7. 将安装托架总成置于螺钉上方,以便它们通过该安装孔,然后滑下定位在槽中。
8. 旋紧螺钉,固定安装托架总成。
图 8. 机械安装
在线过滤器
外部过滤器必须用于防止管道被污染。使用零部件编号为0780248 的微粒过滤器用于正常的气体,编号为
1830-0055 的用于腐蚀性气体。每三个月替换一次过滤器。具体的气体,请参考下表。
表 4. 在线过滤器推荐
目标气体 最大的最大样品管
道(m)
线端微粒过滤器
(P/N 0780248)
线端微粒特氟
隆过滤器
(1830-0055)
氨 10 是 **
砷化三氢30 是 **
三氯化硼 5* 否 是
三氟化硼 5* 否 是
溴 10 否 是
二氧化碳30 是
一氧化碳30 是
氯10 否 是
二氧化氯10 否 是
三氟化氯5* 否 是
硼乙烷30 是 **
二氯甲硅烷5* 否 是
乙硅烷10 是
氟10 否 是
锗烷30 是
氢(% LEL) 30 是 **
氢(ppm) 30 是 **
溴化氢5* 否 是
氯化氢 5* 否 是
氰化氢10 是
氟化氢 5* 否 是
硒化氢30 是
硫化氢 30 是 **
甲烷(% LEL) 30 是 **
二氧化氮 30 否 是
一氧化氮30 是 **
三氟化氮 30 是
氧充足&不足 30 是
臭氧 5 否 是
磷化氢30 是
氯氧化磷 5* 否 是
我们推荐在样品点RH 状态较高(超过<50%RH)的地方保持样品管道尽量短;由于样品管道上的吸收,会有一些样品损
失。
** 这些气体也可以使用过滤器。
5.5 本地化探测器选购件
MIDAS  气体探测器也可用于监测位于探测器位置的气体。可以将一个在线过滤器连接到传感器盒进气口
便能轻易实现该功能。部件编号为780248 的外部滤尘器可用于正常气体,部件编号为 1830-0055 的可用
于腐蚀性气体。然后,便开始监测探测器周围的区域, 这与从远程位置吸取的样品相反。
图9. 本地化探测器选购件
电气安装
电线到终端模块的接入是通过位于安装托架总成底部的 PG16 电缆夹套实现的。如果需要,可以移除电缆
夹套并使用合适的导管配件进行替换。下图显示了典型安装的布线路径。
所用的终端适用于24 到14AWG (直径0.5 到1.8mm)的导体。 我们建议使用16 AWG (直径1.5 mm)
的导体。
备注:当使用以太网加电(PoE)通电时,3 个插件式继电器不需要独立的24VDC 上电。
当使用以太网加电(PoE)为装置通电时, 禁止将24VDC 电源连接到装置上,(或相反地,如果使用24VDC
给MIDAS 供电,那么禁止通过以太网端口供电。)如果不遵守该要求, 则可能给气体探测系统带来损害,
也因此不会在标准保修单保修范围内。
当连接线路时,务必确保电源开关处于关闭位置。
图 11 显示了终端模块示意图和终端标识以及跳线的位置。诊断LED 灯被置于内部主机架中,便于浏览。
这些显示出以太网通讯处于活跃状态。在MIDAS 的某些版本中,后端安装的以太网加电端口具有两盏
LED 状态指示灯;请注意:这些是不能利用的, 切勿点亮。
备注:接地要求
如果 MIDAS 仪器主机架没有直接连接到金属表面进行接地,则需要一条附加的地线。 通过PG16 电缆
夹套将线连接到位于底部托架上的专用接地牌(螺丝接线端),并将线的另一端连到专用外接地点。
如果使用以太网加电(PoE)电源,那么我们推荐使用屏蔽CAT5 以太网电缆。
请确保您的布线要避免接地环路,否则可能影响您设备的性能。
电连接
MIDAS 的加电方式有两种:通过传统的分立连线的24VDC;来自PoE 通过以太网电缆传输的大约48
VDC。4-20 mA 模拟输出装置可用于上述任何一种情形。这可以被配置用于汇、源或绝缘操作。 下面是
一些典型电连接配置原理图。

 

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