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CO和O2理论配比优化燃烧控制仪的制作方法

2021-03-04 09:03:09|357|起点商标网
CO和O2理论配比优化燃烧控制仪的制作方法

本发明属于工业燃烧器智能控制领域,特别涉及一种co和o2理论配比优化燃烧控制仪。



背景技术:

燃烧设备是能源领域的重要耗能设备,同时也是二氧化碳、氮氧化物等污染物排放的主要来源之一。减少过剩空气、提高燃烧设备的运行水平,是节能减排的重点工作。目前工业燃烧炉大都是通过控制烟气中的氧含量(通常控制在2%~4%)来降低过剩空气,实现低氧燃烧。

就燃烧控制而言,目前大多是采用plc或集散控制系统装置单一地结合使用o2分仪(极个别采用co分析仪)进行控制,除使用成本较高外,另外在控制技术上存在明显缺陷,表现在以下几个方面:

(1)由于燃烧炉漏风现象的存在,炉体内部氧含量与燃烧器的供风量难以实现精细而平稳的过程控制。

(2)在反应速度相对缓慢的情况下,往往存在着控制过程严重迟后。

(3)分析仪测量出来的氧含量(或一氧化碳含量),通常会由于操作过程中的波动(如燃料组分改变、燃料压力变化)等意外情况增加。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种性价比高、可靠性高、可以满足近似理论配比优化燃烧控制需求、从源头上节约燃料、减少co2和nox的排放的co和o2理论配比优化燃烧控制仪。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

一种co和o2理论配比优化燃烧控制仪,包括cof核心处理器电路和与cof核心处理器电路相连的供电电路、co探头适配电路、o2探头适配电路、ai输入接口电路、di输入接口电路、rs232总线通讯接口电路、rs485总线通讯接口电路、wifi通讯接口电路、do控制输出接口电路、ao调节输出电路。

co探头适配电路、o2探头适配电路、ai输入接口电路、di输入接口电路、rs232总线通讯接口电路、rs485总线通讯接口电路、wifi通讯接口电路、do控制输出接口电路、ao调节输出电路都与供电电路相连。

cof核心处理器电路包括stm32f103zet6中心处理器u1和与stm32f103zet6中心处理器u1相连的第一晶振电路、第二晶振电路、复位电路、运行指示电路、通讯指示电路。

在其中一个实施例中,所述供电电路包括第四电阻r4、第五电阻r5、第六电阻r6、第七电容c7、第八电容c8、第九电容c9、第十电容c11、第十一电容c11、第十二电容c12、第三发光二极管led3、第二电源芯片u2和第三电源芯片u3。

第四电阻r4、第五电阻r5、第七电容c7、第八电容c8并接后与第二电源芯片u2的3脚相连,第四电阻r4的另一端连接24v电源,第五电阻r5的另一端、第七电容c7的另一端与第八电容c8的另一端并接后接地,第二电源芯片u2的2脚与第六电阻r6、第九电容c9、第十电容c10并接后与第三电源芯片u3的3脚相连,第六电阻r6的另一端与第三发光二极管led3的正极相连,第三发光二极管led3的负极接地,第九电容c9的另一端与第十电容c10的另一端并接后接地,第十一电容c11、第十二电容c12并接在第三电源芯片u3的2脚与1脚之间,第二电源芯片u2的1脚和第三电源芯片u3的1脚都接地。

在其中一个实施例中,所述co探头适配电路包括co探头j1、第十七电阻r17、第十八电阻r18、第十九电阻r19、第十九电容c19、第二十电容c20、第八运放u8。

co探头j1的第一端与24v电源相连,co探头j1的第二端接地,co探头j1的第三端与第十七电阻r17、第十九电容c19及第八运放u8的+端相连,第十七电阻r17的另一端与第十九电容c19的另一端并接后接地,第八运放u8的-端与第十八电阻r18、第十九电阻r19的一端相连,第八运放u8的输出端与第十八电阻r18的另一端、第二十电容c20的一端及stm32f103zet6中心处理器u1的15脚相连,第十九电阻r19的另一端与第二十电容c20的另一端并接后接地。

所述co探头j1为定电位电解型传感器,co量程0~500ppm,测量限1500ppm,灵敏度0.08ua/ppm,分辨率1ppm,响应时间<25s,在温度-20℃~40℃,零点漂移最大9ppm。

在其中一个实施例中,所述o2探头适配电路包括o2探头j2、第二十电阻r20、第二十一电阻r21、第二十二电阻r22,第二十一电容c21、第二十二电容c22、第九运放u9。

o2探头j2的第一端与24v电源相连,o2探头j2的第二端接地,o2探头j2的第三端与第二十电阻r20、第二十一电容c21及第九运放u9的+端相连,第二十电阻r20的另一端与第二十一电容c21的另一端并接后接地,第九运放u9的-端与第二十一电阻r21、第二十二电阻r22的一端相连,第九运放u9的输出端与第二十一电阻r21的另一端、第二十二电容c22的一端及stm32f103zet6中心处理器u1的16脚相连,第二十二电阻r22的另一端与第二十二电容c22的另一端并接后接地。

所述o2探头j2的型号为o2-m2,是电化学传感器,适配电路量程0~30%,非线性度<0.6%,响应时间<15s。

在其中一个实施例中,所述ai输入接口电路输入的是4~20ma信号。

所述ai输入接口电路包括第十三电阻r13、第十二电阻r12、第十四电阻r14、第十五电阻r15、第十六电阻r16、第七运放u7、第十七电容c17、第十八电容c18。

第十三电阻r13、第十二电阻r12及第十七电容c17的一端与输入信号的正端相连,第十七电容的另一端接地,第十三电阻的另一端和第十四电阻的一端连接输入信号的负端,第十四电阻r14的另一端与第十六电阻r16的一端连接第七运放u7的-端,第十六电阻r16的另一端与第十八电容c18的一端接地,第十二电阻r12的另一端和第十五电阻r15的一端连接第七运放u7的+端,第七运放u7的输出端与第十五电阻r15的另一端、第十八电容c18的另一端及stm32f103zet6中心处理器u1的14脚相连。

在其中一个实施例中,所述di输入接口电路由八路光隔离di电路组成,所述八路光隔离di电路分别为相同的di01回路、di02回路、di03回路、di04回路、di05回路、di06回路、di07回路、di08回路。

di01回路包括第三十三电阻r33、第一光隔离器icx1、第四发光二极管led4,第三十三电阻r33的一端与24v电源相连,另一端与第一光隔离器icx1的1脚相连,第四发光二极管led4的正端与第一光隔离器icx1的2脚相连,第四发光二极管led4的负端与外部输入相连,第一光隔离器icx1的4脚接地,第一光隔离器icx1的3脚为di01回路的输出脚,di01回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的49脚相连。

di02回路、di03回路、di04回路、di05回路、di06回路、di07回路、di08回路的输出脚分别连接stm32f103zet6中心处理器u1的46脚、41脚、40脚、39脚、38脚、34脚、33脚。

在其中一个实施例中,所述rs232总线通讯接口电路包括max232芯片u4、第十三电容c13、第十四电容c14、第十五电容c15、第十六电容c16、db9第一插座cn1。

max232芯片u4的16脚与第十三电容并接后与vdd5v电源相连,max232芯片u4的2脚与第十三电容c13的另一端相连,max232芯片u4的6脚与第十四电容c14相连,max232芯片u4的15脚与第十四电容c14的另一端并接后接地,max232芯片u4的1脚与第十五电容c15相连,max232芯片u4的3脚与第十五电容c15的另一端相连,max232芯片u4的4脚与第十六电容c16相连,max232芯片u4的5脚与第十六电容c16的另一端相连,max232芯片u4的7脚、8脚分别与db9第一插座cn1的4脚、3脚相连,max232芯片u4的9脚、10脚分别与stm32f103zet6中心处理器u1的43脚、42脚相连。

所述rs485总线通讯接口电路包括max485芯片u5、第七电阻r7、第八电阻r8、第九电阻r9、第十电阻r10、第十一电阻r11、db9第二插座cn2。

max485芯片u5的8脚与vdd5v电源相连,max485芯片u5的5脚接地,max485芯片u5的1脚与stm32f103zet6中心处理器u1的52脚相连,max485芯片u5的2脚、3脚都与stm32f103zet6中心处理器u1的53脚相连,max485芯片u5的4脚与stm32f103zet6中心处理器u1的51脚相连,第七电阻r7、第八电阻r8、第十电阻r10并接后与max485芯片u5的6脚相连,第九电阻r9、第十一电阻r11、第八电阻r8的另一端并接后与max485芯片u5的7脚相连,第七电阻r7的另一端与vdd5v电源相连,第十电阻r10的另一端、第十一电阻r11的另一端分别与db9第二插座cn2的8脚、3脚相连,第九电阻r9的另一端与db9第二插座cn2的1脚并接后接地。

在其中一个实施例中,所述wifi通讯接口电路包括esp8266芯片u6,esp8266芯片u6的6脚、8脚都与vdd3.3v电源相连,esp8266芯片u6的4脚接地,esp8266芯片u6的1脚与stm32f103zet6中心处理器u1的45脚相连,esp8266芯片u6的5脚与stm32f103zet6中心处理器u1的44脚相连。

在其中一个实施例中,所述do控制输出接口电路由六路继电器隔离电路组成,六路继电器隔离电路分别为相同的do01回路、do02回路、do03回路、do04回路、do05回路、do06回路。

do01回路包括第二十七电阻r27、第一继电器ka1,第二十七电阻r27的一端与vdd5v电源相连,另一端与第一继电器ka1线圈的1脚相连,第一继电器ka1的触点3脚、4脚分别连接输出端,第一继电器ka1线圈的2脚为do01回路的控制端,do01回路的控制端与stm32f103zet6中心处理器u1的22脚相连。

do02回路、do03回路、do04回路、do05回路、do06回路的控制端分别连接stm32f103zet6中心处理器u1的23脚、24脚、25脚、26脚、27脚。

在其中一个实施例中,所述ao调节输出电路由二路4~20ma的标准信号输出电路组成,二路4~20ma的标准信号输出电路分别为:ao01回路、ao02回路。

ao01回路包括第二十三电容c23、第十运放u10、第二十三电阻r23、第二十四电阻r24、第二十四电容c24、第一三极管q1,第二十三电容c23、第十运放u10的+端并接后与stm32f103zet6中心处理器u1的20脚相连,第二十三电容c23另一端接地,第十运放u10的输出端与第一三极管q1的基极相连,第一三极管q1的发射极、第二十四电阻r24、第二十四电容c24并接后与第十运放u10的-端相连,第一三极管q1的集电极连接输出端的负极,第二十三电阻r23的一端与vdd5v电源相连,另一端连接输出端的正极。

ao02回路包括第二十五电容c25、第十一运放u11、第二十五电阻r25、第二十六电阻r26、第二十六电容c26、第二三极管q2,第二十五电容c25、第十一运放u11的+端并接后与stm32f103zet6中心处理器u1的21脚相连,第二十五电容c25另一端接地,第十一运放u11的输出端与第二三极管q2的基极相连,第二三极管q2的发射极、第二十六电阻r26、第二十六电容c26并接后与第十一运放u11的-端相连,第二三极管q2的集电极连接输出端的负极,第二十五电阻r25的一端与vdd5v电源相连,另一端连接输出端的正极。

本发明的优点及有益效果:

1、本发明利用cof(co+o2)复合燃烧控制技术,分别采用co探头j1、o2探头j2及ai输入(4~20ma)信号对燃烧后的烟气进行探测处理及燃烧过程所需燃料流量大小进行优化控制调节;可以满足近似理论配比优化燃烧控制需求、从源头上节约燃料,减少co2和nox的排放,提高操作过程的可靠性和安全性。本发明控制仪是专为工业炉(包括锅炉、反应炉、焚烧炉、加热炉等)炉前燃烧控制而设计的,不仅适合于燃烧控制,也适合作烟气检测用。

2、本发明利用cof(co+o2)复合燃烧控制技术,分别采用co探头j1、o2探头j2对燃烧后的烟气进行探测处理,通过ao调节输出电路的两回路(ao01回路和ao02回路)中的任一回路输出4~20ma信号控制供风量的大小,可以实现低氧燃烧。

3、本发明采用ai输入(4~20ma)信号实现对火焰(或温度)大小进行探测处理,通过ao调节输出电路的两回路中的任一回路输出4~20ma信号调节控制燃料供给,实现优化配比燃烧。

4、本发明八路光隔离di电路供就地实用;六路继电器隔离电路供就地实用。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明cof核心处理器电路的电路图。

图3为本发明供电电路的电路图。

图4为本发明co探头适配电路的电路图。

图5为本发明o2探头适配电路的电路图。

图6为本发明ai输入接口电路的电路图。

图7为本发明di输入接口电路的电路图。

图8为本发明rs232总线通讯接口电路的电路图。

图9为本发明rs485总线通讯接口电路的电路图。

图10为本发明wifi通讯接口电路的电路图。

图11为本发明do控制输出接口电路的电路图。

图12为本发明ao调节输出电路的电路图;其中(a)为a001回路的电路图,(b)为a002回路的电路图。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。

需要说明的是,当元件被称为“设置”在另一个元件,它可以是直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是与另一个元件“相连”,它可以是直接连接到另一个元件,或者可能同时存在居中元件。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体实施例的目的,不是旨在于限制本发明。

实施例1

请参阅图1至图12,一种co和o2理论配比优化燃烧控制仪,包括cof核心处理器电路1和与cof核心处理器电路1相连的供电电路9、co探头适配电路2、o2探头适配电路3、ai输入接口电路4、di输入接口电路5、rs232总线通讯接口电路6、rs485总线通讯接口电路7、wifi通讯接口电路8、do控制输出接口电路10、ao调节输出电路11。

其中,co探头适配电路2、o2探头适配电路3、ai输入接口电路4、di输入接口电路5、rs232总线通讯接口电路6、rs485总线通讯接口电路7、wifi通讯接口电路8、do控制输出接口电路10、ao调节输出电路11都与供电电路9相连。

具体的,如图2,cof核心处理器电路1包括stm32f103zet6中心处理器u1和与stm32f103zet6中心处理器u1相连的第一晶振电路、第二晶振电路、复位电路、运行指示电路、通讯指示电路。

cof核心处理器电路(stm32f103zet6)采用cortex-m3内核,具有20kbsram和128kbflash软件开发空间,具有2个独立的12位a/d转换器(总共16个通道)。

如图3,所述供电电路9包括第四电阻r4、第五电阻r5、第六电阻r6、第七电容c7、第八电容c8、第九电容c9、第十电容c11、第十一电容c11、第十二电容c12、第三发光二极管led3、第二电源芯片u2和第三电源芯片u3。

第四电阻r4、第五电阻r5、第七电容c7、第八电容c8并接后与第二电源芯片u2的3脚相连,第四电阻r4的另一端连接24v电源,第五电阻r5的另一端、第七电容c7的另一端与第八电容c8的另一端并接后接地,第二电源芯片u2的2脚与第六电阻r6、第九电容c9、第十电容c10并接后与第三电源芯片u3的3脚相连,第二电源芯片u2的2脚为vdd5v电源端,第六电阻r6的另一端与第三发光二极管led3的正极相连,第三发光二极管led3的负极接地,第九电容c9的另一端与第十电容c10的另一端并接后接地,第十一电容c11、第十二电容c12并接在第三电源芯片u3的2脚与1脚之间,第三电源芯片的2脚为vdd3.3v电源端,第二电源芯片u2的1脚和第三电源芯片u3的1脚都接地。

如图4,所述co探头适配电路2包括co探头j1、第十七电阻r17、第十八电阻r18、第十九电阻r19、第十九电容c19、第二十电容c20、第八运放u8。

co探头j1的第一端与24v电源相连,co探头j1的第二端接地,co探头j1的第三端与第十七电阻r17、第十九电容c19及第八运放u8的+端相连,第十七电阻r17的另一端与第十九电容c19的另一端并接后接地,第八运放u8的-端与第十八电阻r18、第十九电阻r19的一端相连,第八运放u8的输出端与第十八电阻r18的另一端、第二十电容c20的一端及stm32f103zet6中心处理器u1的15脚相连,第十九电阻r19的另一端与第二十电容c20的另一端并接后接地。

所述co探头j1为定电位电解型传感器,co量程0~500ppm,测量限1500ppm,灵敏度0.08ua/ppm,分辨率1ppm,响应时间(t90)<25s,在温度-20℃~40℃,零点漂移最大9ppm。

如图5,所述o2探头适配电路3包括o2探头j2、第二十电阻r20、第二十一电阻r21、第二十二电阻r22,第二十一电容c21、第二十二电容c22、第九运放u9。

o2探头j2的第一端与24v电源相连,o2探头j2的第二端接地,o2探头j2的第三端与第二十电阻r20、第二十一电容c21及第九运放u9的+端相连,第二十电阻r20的另一端与第二十一电容c21的另一端并接后接地,第九运放u9的-端与第二十一电阻r21、第二十二电阻r22的一端相连,第九运放u9的输出端与第二十一电阻r21的另一端、第二十二电容c22的一端及stm32f103zet6中心处理器u1的16脚相连,第二十二电阻r22的另一端与第二十二电容c22的另一端并接后接地。

所述o2探头j2的型号为o2-m2,是电化学传感器,适配电路量程0~30%,非线性度<0.6%,响应时间(t90)<15s。

如图6,所述ai输入接口电路4输入的是4~20ma信号。ai输入接口电路包括第十三电阻r13、第十二电阻r12、第十四电阻r14、第十五电阻r15、第十六电阻r16、第七运放u7、第十七电容c17、第十八电容c18。

第十三电阻r13、第十二电阻r12及第十七电容c17的一端与输入信号的正端相连,第十七电容的另一端接地,第十三电阻的另一端和第十四电阻的一端连接输入信号的负端,第十四电阻r14的另一端与第十六电阻r16的一端连接第七运放u7的-端,第十六电阻r16的另一端与第十八电容c18的一端接地,第十二电阻r12的另一端和第十五电阻r15的一端连接第七运放u7的+端,第七运放u7的输出端与第十五电阻r15的另一端、第十八电容c18的另一端及stm32f103zet6中心处理器u1的14脚相连。

如图7,di输入接口电路5由八路光隔离di电路组成,所述八路光隔离di电路分别为相同的di01回路、di02回路、di03回路、di04回路、di05回路、di06回路、di07回路、di08回路。

di01回路包括第三十三电阻r33、第一光隔离器icx1、第四发光二极管led4,第三十三电阻r33的一端与24v电源相连,另一端与第一光隔离器icx1的1脚相连,第四发光二极管led4的正端与第一光隔离器icx1的2脚相连,第四发光二极管led4的负端与外部输入相连,第一光隔离器icx1的4脚接地,第一光隔离器icx1的3脚为di01回路的输出脚,di01回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的49脚相连。

di02回路包括第三十四电阻r34、第二光隔离器icx2、第五发光二极管led5,第三十四电阻r34的一端与24v电源相连,另一端与第二光隔离器icx2的1脚相连,第五发光二极管led5的正端与第二光隔离器icx2的2脚相连,第五发光二极管led5的负端与外部输入相连,第二光隔离器icx2的4脚接地,第二光隔离器icx2的3脚为di02回路的输出脚,di02回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的46脚相连。

di03回路包括第三十五电阻r35、第三光隔离器icx3、第六发光二极管led6,第三十五电阻r35的一端与24v电源相连,另一端与第三光隔离器icx3的1脚相连,第六发光二极管led6的正端与第三光隔离器icx3的2脚相连,第六发光二极管led6的负端与外部输入相连,第三光隔离器icx3的4脚接地,第三光隔离器icx3的3脚为di03回路的输出脚,di03回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的41脚相连。

di04回路包括第三十六电阻r36、第四光隔离器icx4、第七发光二极管led7,第三十六电阻r36的一端与24v电源相连,另一端与第四光隔离器icx4的1脚相连,第七发光二极管led7的正端与第四光隔离器icx4的2脚相连,第七发光二极管led7的负端与外部输入相连,第四光隔离器icx4的4脚接地,第四光隔离器icx4的3脚为di04回路的输出脚,di04回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的40脚相连。

di05回路包括第三十七电阻r37、第五光隔离器icx5、第八发光二极管led8,第三十七电阻r37的一端与24v电源相连,另一端与第五光隔离器icx5的1脚相连,第八发光二极管led8的正端与第五光隔离器icx5的2脚相连,第八发光二极管led8的负端与外部输入相连,第五光隔离器icx5的4脚接地,第五光隔离器icx5的3脚为di05回路的输出脚,di05回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的39脚相连。

di06回路包括第三十八电阻r38、第六光隔离器icx6、第九发光二极管led9,第三十八电阻r38的一端与24v电源相连,另一端与第六光隔离器icx6的1脚相连,第九发光二极管led9的正端与第六光隔离器icx6的2脚相连,第九发光二极管led9的负端与外部输入相连,第六光隔离器icx6的4脚接地,第六光隔离器icx6的3脚为di06回路的输出脚,di06回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的38脚相连。

di07回路包括第三十九电阻r39、第七光隔离器icx7、第十发光二极管led10,第三十九电阻r39的一端与24v电源相连,另一端与第七光隔离器icx7的1脚相连,第十发光二极管led10的正端与第七光隔离器icx7的2脚相连,第十发光二极管led10的负端与外部输入相连,第七光隔离器icx7的4脚接地,第七光隔离器icx7的3脚为di07回路的输出脚,di07回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的34脚相连。

di08回路包括第四十电阻r40、第八光隔离器icx8、第十一发光二极管led11,第四十电阻r40的一端与24v电源相连,另一端与第八光隔离器icx8的1脚相连,第十一发光二极管led11的正端与第八光隔离器icx8的2脚相连,第十一发光二极管led11的负端与外部输入相连,第八光隔离器icx8的4脚接地,第八光隔离器icx8的3脚为di08回路的输出脚,di08回路的输出脚与stm32f103zet6中心处理器u1的33脚相连。

rs232总线通讯接口电路6支持与计算机或dcs联网。如图8,rs232总线通讯接口电路6包括max232芯片u4、第十三电容c13、第十四电容c14、第十五电容c15、第十六电容c16、db9第一插座cn1。

max232芯片u4的16脚与第十三电容并接后与vdd5v电源相连,max232芯片u4的2脚与第十三电容c13的另一端相连,max232芯片u4的6脚与第十四电容c14相连,max232芯片u4的15脚与第十四电容c14的另一端并接后接地,max232芯片u4的1脚与第十五电容c15相连,max232芯片u4的3脚与第十五电容c15的另一端相连,max232芯片u4的4脚与第十六电容c16相连,max232芯片u4的5脚与第十六电容c16的另一端相连,max232芯片u4的7脚、8脚分别与db9第一插座cn1的4脚、3脚相连,max232芯片u4的9脚、10脚分别与stm32f103zet6中心处理器u1的43脚、42脚相连。

rs485总线通讯接口电路7支持与计算机、或dcs、或plc联网。如图9,rs485总线通讯接口电路7包括max485芯片u5、第七电阻r7、第八电阻r8、第九电阻r9、第十电阻r10、第十一电阻r11、db9第二插座cn2。

max485芯片u5的8脚与vdd5v电源相连,max485芯片u5的5脚接地,max485芯片u5的1脚与stm32f103zet6中心处理器u1的52脚相连,max485芯片u5的2脚、3脚都与stm32f103zet6中心处理器u1的53脚相连,max485芯片u5的4脚与stm32f103zet6中心处理器u1的51脚相连,第七电阻r7、第八电阻r8、第十电阻r10并接后与max485芯片u5的6脚相连,第九电阻r9、第十一电阻r11、第八电阻r8的另一端并接后与max485芯片u5的7脚相连,第七电阻r7的另一端与vdd5v电源相连,第十电阻r10的另一端、第十一电阻r11的另一端分别与db9第二插座cn2的8脚、3脚相连,第九电阻r9的另一端与db9第二插座cn2的1脚并接后接地。

wifi通讯接口电路8支持手机无线通讯。如图10,wifi通讯接口电路8包括esp8266芯片u6。esp8266芯片u6的6脚、8脚都与vdd3.3v电源相连,esp8266芯片u6的4脚接地,esp8266芯片u6的1脚与stm32f103zet6中心处理器u1的45脚相连,esp8266芯片u6的5脚与stm32f103zet6中心处理器u1的44脚相连。

如图11,do控制输出接口电路10由六路继电器隔离电路组成,六路继电器隔离电路分别为相同的do01回路、do02回路、do03回路、do04回路、do05回路、do06回路。

do01回路包括第二十七电阻r27、第一继电器ka1,第二十七电阻r27的一端与vdd5v电源相连,另一端与第一继电器ka1的1脚相连,第一继电器ka1的触点3脚、4脚分别连接输出端,第一继电器ka1的2脚为do01回路的控制端,do01回路的控制端与stm32f103zet6中心处理器u1的22脚相连。

do02回路包括第二十八电阻r28、第二继电器ka2,第二十八电阻r28的一端与vdd5v电源相连,另一端与第二继电器ka2的1脚相连,第二继电器ka2的触点3脚、4脚分别连接输出端,第二继电器ka2的2脚为do02回路的控制端,do02回路的控制端与stm32f103zet6中心处理器u1的23脚相连。

do03回路包括第二十九电阻r29、第三继电器ka3,第二十九电阻r29的一端与vdd5v电源相连,另一端与第三继电器ka3的1脚相连,第三继电器ka3的触点3脚、4脚分别连接输出端,第三继电器ka3的2脚为do03回路的控制端,do03回路的控制端与stm32f103zet6中心处理器u1的24脚相连。

do04回路包括第三十电阻r30、第四继电器ka4,第三十电阻r30的一端与vdd5v电源相连,另一端与第四继电器ka4的1脚相连,第四继电器ka4的触点3脚、4脚分别连接输出端,第四继电器ka4的2脚为do04回路的控制端,do04回路的控制端与stm32f103zet6中心处理器u1的25脚相连。

do05回路包括第三十一电阻r31、第五继电器ka5,第三十一电阻r31的一端与vdd5v电源相连,另一端与第五继电器ka5的1脚相连,第五继电器ka5的触点3脚、4脚分别连接输出端,第五继电器ka5的2脚为do05回路的控制端,do05回路的控制端与stm32f103zet6中心处理器u1的26脚相连。

do06回路包括第三十二电阻r32、第六继电器ka6,第三十二电阻r32的一端与vdd5v电源相连,另一端与第六继电器ka6的1脚相连,第六继电器ka6的触点3脚、4脚分别连接输出端,第六继电器ka6的2脚为do06回路的控制端,do06回路的控制端与stm32f103zet6中心处理器u1的27脚相连。

如图12,ao调节输出电路11由二路4~20ma的标准信号输出电路组成,二路4~20ma的标准信号输出电路分别为:ao01回路、ao02回路。

ao01回路包括第二十三电容c23、第十运放u10、第二十三电阻r23、第二十四电阻r24、第二十四电容c24、第一三极管q1,第二十三电容c23、第十运放u10的+端并接后与stm32f103zet6中心处理器u1的20脚相连,第二十三电容c23另一端接地,第十运放u10的输出端与第一三极管q1的基极相连,第一三极管q1的发射极、第二十四电阻r24、第二十四电容c24并接后与第十运放u10的-端相连,第一三极管q1的集电极连接输出端的负极,第二十三电阻r23的一端与vdd5v电源相连,另一端连接输出端的正极。

ao02回路包括第二十五电容c25、第十一运放u11、第二十五电阻r25、第二十六电阻r26、第二十六电容c26、第二三极管q2,第二十五电容c25、第十一运放u11的+端并接后与stm32f103zet6中心处理器u1的21脚相连,第二十五电容c25另一端接地,第十一运放u11的输出端与第二三极管q2的基极相连,第二三极管q2的发射极、第二十六电阻r26、第二十六电容c26并接后与第十一运放u11的-端相连,第二三极管q2的集电极连接输出端的负极,第二十五电阻r25的一端与vdd5v电源相连,另一端连接输出端的正极。

本发明的优点及有益效果:

1、本发明利用cof(co+o2)复合燃烧控制技术,分别采用co探头j1、o2探头j2及ai输入(4~20ma)信号对燃烧后的烟气进行探测处理及燃烧过程所需燃料流量大小进行优化控制调节;可以满足近似理论配比优化燃烧控制需求、从源头上节约燃料,减少co2和nox的排放,提高操作过程的可靠性和安全性。本发明控制仪是专为工业炉(包括锅炉、反应炉、焚烧炉、加热炉等)炉前燃烧控制而设计的,不仅适合于燃烧控制,也适合作烟气检测用。

2、本发明利用cof(co+o2)复合燃烧控制技术,分别采用co探头j1、o2探头j2对燃烧后的烟气进行探测处理,通过ao调节输出电路11的两回路(ao01回路和ao02回路)中的任一回路输出4~20ma信号控制供风量的大小,可以实现低氧燃烧。

3、本发明采用ai输入(4~20ma)信号实现对火焰(或温度)大小进行探测处理,通过ao调节输出电路的两回路中的任一回路输出4~20ma信号调节控制燃料供给,实现优化配比燃烧。

4、本发明八路光隔离di电路供就地实用;六路继电器隔离电路供就地实用。

以上所述实施例仅表达了本发明的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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