一种基于光声光谱的气体检测系统技术方案

技术编号:30527971 阅读:28 留言:0更新日期:2021-10-27 23:14
本发明专利技术涉及一种基于光声光谱的气体检测系统,包括红外光源、两个滤波片、两个斩波器、光声池、两个锁相放大器和处理单元,光声池内设有光通道,光声池的壁壳上设有进气口和出气口,光通道的侧壁上设有麦克风,麦克风连接至锁相放大器的主输入端,锁相放大器的参考信号输入端连接至斩波器,输出端连接至处理单元,红外光源、滤波片和斩波器依次连接,且斩波器的输出端连接至光声池的光学输入端。与现有技术相比,本发明专利技术通过分光器实现分光,可以同时针对两种不同的气体成分进行光谱检测,可以提高检测效率和准确度。高检测效率和准确度。高检测效率和准确度。

【技术实现步骤摘要】
一种基于光声光谱的气体检测系统


[0001]本专利技术涉及SF6分解气检测领域,尤其是涉及一种基于光声光谱的气体检测系统。

技术介绍

[0002]电气行业中需要用到SF6绝缘气,但是SF6绝缘气存在分解现象,为了避免SF6绝缘气因分解导致的性能下降以及污染问题,需要对气体的成分进行检测。
[0003]现有技术中,针对气体成分的检测的方式中,光谱检测由于具有检测速度、检测精确度高的优点,被广泛用于气体检测,但是现有的技术中光谱检测普遍只能做到同时对一种气体浓度的检测,对于SF6分解气的多种气体成分,需要分次测量,无法实现时间上的一致性,降低了测量的效率和准确性。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的就是为了提供一种基于光声光谱的气体检测系统,通过分光器实现分光,可以同时针对两种不同的气体成分进行光谱检测,可以提高检测效率和准确度。
[0005]本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现:
[0006]一种基于光声光谱的气体检测系统,包括红外光源、滤波片、斩波器、光声池、锁相放大器和处理单元,所述光声池内设有光通道,光声池的壁壳上设有进气口和出气口,所述光通道的侧壁上设有麦克风,所述麦克风连接至锁相放大器的主输入端,所述锁相放大器的参考信号输入端连接至斩波器,输出端连接至处理单元,所述红外光源、滤波片和斩波器依次连接,且所述斩波器的输出端连接至光声池的光学输入端;
[0007]所述系统还包括分光器,所述滤波片、斩波器和锁相放大器均设有两个,其中,所述红外光源的输出端连接至分光器的输入端,所述分光器的两个输出端分别连接至两个滤波片,两个滤波片分别连接至两个斩波器,两个斩波器分别连接至两个锁相放大器的参考信号输入端,以及光声池,两个锁相放大器的主输入端均连接至所述麦克风,输出端均连接至处理单元。
[0008]所述光通道与锁相放大器输入至光声池中的光路平行。
[0009]所述进气口处设有进气阀。
[0010]所述出气口处设有出气阀。
[0011]所述红外光源为单色光源。
[0012]所述红外光源为LED光源。
[0013]所述进气口位于光通道的输入端一侧,所述出气口位于光通道的输出端一侧。
[0014]两个斩波器的输出频率不同。
[0015]所述滤波片输出的光谱为窄带光谱。
[0016]进入光声池的光路重叠于所述光通道的中心轴线。
[0017]与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
[0018]1)通过分光器实现分光,可以同时针对两种不同的气体成分进行光谱检测,可以
提高检测效率和准确度。
[0019]2)光通道与锁相放大器输入至光声池中的光路平行,提高能量吸收率,从而减小能耗。
[0020]3)红外光源为LED光源,能耗低。
附图说明
[0021]图1为本专利技术的结构示意图;
[0022]其中:1、红外光源,2、分光器,3、第一滤波片,4、第二滤波片,5、第一斩波器,6、第二斩波器,7、光声池,8、进气口,9、进气阀,10、出气口,11、出气阀,12、光通道,13、麦克风,14、第一锁相放大器,15、第二锁相放大器,16、处理单元。
具体实施方式
[0023]下面结合附图和具体实施例对本专利技术进行详细说明。本实施例以本专利技术技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本专利技术的保护范围不限于下述的实施例。
[0024]此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本专利技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0025]在本专利技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。
[0026]在本专利技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0027]在一个实施例中,如图1所示,一种基于光声光谱的气体检测系统包括,
[0028]红外光源1,其生成预定光谱的红外光,
[0029]分光器2,其设于红外光源1的光路上以将红外光分成第一光束和第二光束,
[0030]第一滤波片3,其接收并滤波第一光束以生成第一光谱,
[0031]第二滤波片4,其接收并滤波第二光束以生成第二光谱,
[0032]第一斩波器5,其接收第一光谱且调制为第一频率的第一光谱,
[0033]第二斩波器6,其接收第二光谱且调制为第二频率的第二光谱,
[0034]光声池7,其储存待检测的两种气体,其包括,
[0035]进气口8,其设有调节进气的进气阀9,
[0036]出气口10,其设有调节出气的出气阀11,
[0037]光通道12,其设于光声池7内,光通道12弥漫待检测的气体,第一光谱和第二光谱进入光通道12以生成第一声信号和第二声信号,
[0038]麦克风13,其采集第一声信号和第二声信号;
[0039]第一锁相放大器14,其连接第一斩波器5和麦克风13,基于第一光谱和第一声信号生成第一光声信号,
[0040]第二锁相放大器15,其连接第二斩波器6和麦克风13,基于第二光谱和第二声信号生成第二光声信号,
[0041]处理单元16,其连接第一锁相放大器14和第二锁相放大器15,基于第一光声信号和第二光声信号生成第一气体浓度和第二气体浓度。
[0042]通过分光器实现分光,可以同时针对两种不同的气体成分进行光谱检测,可以提高检测效率和准确度。
[0043]一种基于光声光谱的气体检测系统的优选实施例中,光通道12和光路平行。
[0044]一种基于光声光谱的气体检测系统的优选实施例中,光路重叠于光通道12的中心轴线。
[0045]一种基于光声光谱的气体检测系统的优选实施例中,气体检测系统包括至少两个红外光源1,每个红外光源1分别配置分光器2、第一滤波片3、第二滤波片4、第一斩波器5、第二斩波器6、第一锁相放大器14和第二锁相放大器15。
[0046]一种基于光声光谱的气体检测系统的优选实施例中,红外光为单色光。本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于光声光谱的气体检测系统,包括红外光源(1)、滤波片、斩波器、光声池(7)、锁相放大器和处理单元(16),所述光声池(7)内设有光通道(12),光声池(7)的壁壳上设有进气口(8)和出气口(10),所述光通道(12)的侧壁上设有麦克风(13),所述麦克风(13)连接至锁相放大器的主输入端,所述锁相放大器的参考信号输入端连接至斩波器,输出端连接至处理单元(16),所述红外光源(1)、滤波片和斩波器依次连接,且所述斩波器的输出端连接至光声池(7)的光学输入端;其特征在于,所述系统还包括分光器(2),所述滤波片、斩波器和锁相放大器均设有两个,其中,所述红外光源(1)的输出端连接至分光器(2)的输入端,所述分光器(2)的两个输出端分别连接至两个滤波片,两个滤波片分别连接至两个斩波器,两个斩波器分别连接至两个锁相放大器的参考信号输入端,以及光声池(7),两个锁相放大器的主输入端均连接至所述麦克风(13),输出端均连接至处理单元(16)。2.根据权利要求1所述的一种基于光声光谱的气体检测系统,其特征在于,所述光通道(12)与锁相放大...

【专利技术属性】
技术研发人员:王黎明忻姿徐鹏李腾飞
申请(专利权)人:上海恒能泰企业管理有限公司璞能电力科技工程分公司
类型:发明
国别省市:

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