JPH0241474Y2 - - Google Patents
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- JPH0241474Y2 JPH0241474Y2 JP17359585U JP17359585U JPH0241474Y2 JP H0241474 Y2 JPH0241474 Y2 JP H0241474Y2 JP 17359585 U JP17359585 U JP 17359585U JP 17359585 U JP17359585 U JP 17359585U JP H0241474 Y2 JPH0241474 Y2 JP H0241474Y2
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- flame current
- flame
- current
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- burner
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- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 21
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 16
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 8
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
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- Control Of Combustion (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】
[考案の技術分野]
本考案は、炎電流を検出して燃焼量を測定する
装置に係わり、特に電源電圧変動による炎電流の
変動を補正する補正機能付き炎電流検出装置に関
する。
装置に係わり、特に電源電圧変動による炎電流の
変動を補正する補正機能付き炎電流検出装置に関
する。
[考案の技術的背景]
従来、燃焼量を測定する装置として、例えば炎
電流を利用しているものがある。このような装置
は、バーナから発生される燃焼炎中に検出体を配
置し、バーナと検知体との間に交流電圧を印加す
る。そうすると、バーナと検知体との間に一方向
に多く流れる整流されたような微弱な炎電流が流
れる。そこで、この炎電流を検出して燃焼量を測
定することになる。ところで、バーナと検知体と
の間に印加される交流電圧は、トランスの2次側
に現われる出力電圧をもつて印加し、このトラン
スの1次側には、負荷が接続されるようになつて
いる。
電流を利用しているものがある。このような装置
は、バーナから発生される燃焼炎中に検出体を配
置し、バーナと検知体との間に交流電圧を印加す
る。そうすると、バーナと検知体との間に一方向
に多く流れる整流されたような微弱な炎電流が流
れる。そこで、この炎電流を検出して燃焼量を測
定することになる。ところで、バーナと検知体と
の間に印加される交流電圧は、トランスの2次側
に現われる出力電圧をもつて印加し、このトラン
スの1次側には、負荷が接続されるようになつて
いる。
[背景技術の問題点]
しかしながら、トランスの1次側に負荷が接続
されると電源電圧が低下しこれに伴つてトランス
の2次側の電圧も低下してしまい、炎電流値が減
少してしまう。このため、同一の燃焼量であつて
もこの燃焼量が小さくなつたとか、過燃焼量であ
るとかの判断が出来なくなつてしまう。
されると電源電圧が低下しこれに伴つてトランス
の2次側の電圧も低下してしまい、炎電流値が減
少してしまう。このため、同一の燃焼量であつて
もこの燃焼量が小さくなつたとか、過燃焼量であ
るとかの判断が出来なくなつてしまう。
[考案の目的]
本考案は上記実情に基づいてなされたもので、
その目的とするところは、電源電圧が変動しても
正確に炎電流を検出でき高精度の補正機能付き炎
電流検出装置を提供することにある。
その目的とするところは、電源電圧が変動しても
正確に炎電流を検出でき高精度の補正機能付き炎
電流検出装置を提供することにある。
[考案の概要]
本考案は、バーナと燃焼炎中に配置される検知
体との間に形成されて炎電流が流れる電気回路と
等価の作用を行なう疑似回路を備え、バーナと検
知体と間に所定電圧を印加したときに流れる炎電
流および疑似回路に電源電圧を印加したときの疑
似電流とを比較して炎電流を補正し、電源電圧が
変動しても炎電流を正確に検出するようにした補
正機能付き炎電流検出装置である。
体との間に形成されて炎電流が流れる電気回路と
等価の作用を行なう疑似回路を備え、バーナと検
知体と間に所定電圧を印加したときに流れる炎電
流および疑似回路に電源電圧を印加したときの疑
似電流とを比較して炎電流を補正し、電源電圧が
変動しても炎電流を正確に検出するようにした補
正機能付き炎電流検出装置である。
[考案の実施例]
以下、本考案の一実施例について図面を参照し
て説明する。
て説明する。
第1図は補正機能付き炎電流検出装置の構成図
である。同図において交流電源1を1次側に接続
したトランス2の2次側の一端には、切換部3の
炎側接点3aを介して検知棒4が接続されてい
る。この検知棒4は、バーナ5により発生する燃
焼炎中に配置されるものである。そして、バーナ
5はアースされることにより検知棒4とバーナ5
との間にトランス2の2次側出力電圧が印加され
るものとなつている。
である。同図において交流電源1を1次側に接続
したトランス2の2次側の一端には、切換部3の
炎側接点3aを介して検知棒4が接続されてい
る。この検知棒4は、バーナ5により発生する燃
焼炎中に配置されるものである。そして、バーナ
5はアースされることにより検知棒4とバーナ5
との間にトランス2の2次側出力電圧が印加され
るものとなつている。
さて、切換部3の疑似側接点3bには、検知棒
4とバーナ5との間に交流電圧を印加したときに
形成され電気回路と同一の作用をもつた疑似回路
6が接続されている。ところで、この疑似回路6
は次のようにして設定される。つまり、炎電流は
負イオンと正イオンとの移量の差による整流性
と、負イオン濃度および正イオン濃度による抵抗
とに置換できる。従つて、整流性をDf、負イオ
ン濃度による抵抗をRff、正イオン濃度による抵
抗をRfrとすると、その電気的等価回路は第2図
に示すように構成される。そこで、正イオン濃度
による抵抗Rfrは負イオン濃度による抵抗Rffの
数十倍で、かつ逆方向分が与える影響が僅かであ
るので、検知棒4とバーナ5との間に交流電圧を
印加すると炎電流ifが流れる。そこで、実際に疑
似回路6として構成する場合は、第2図に示す電
気的等価回路を第3図に示すような抵抗R0およ
びダイオードD0から成る直列回路となる。な
お、ダイオードD0は整流機能のためであり、こ
のダイオードD0と抵抗R0との値は、トランス
2の2次側出力電圧に影響を与えない負荷7を接
続したときに所定電圧をトランス2の1次側に印
加した場合、所定の燃焼量で燃焼炎を得た場合に
おける炎電流ifに対応した値に設定する。
4とバーナ5との間に交流電圧を印加したときに
形成され電気回路と同一の作用をもつた疑似回路
6が接続されている。ところで、この疑似回路6
は次のようにして設定される。つまり、炎電流は
負イオンと正イオンとの移量の差による整流性
と、負イオン濃度および正イオン濃度による抵抗
とに置換できる。従つて、整流性をDf、負イオ
ン濃度による抵抗をRff、正イオン濃度による抵
抗をRfrとすると、その電気的等価回路は第2図
に示すように構成される。そこで、正イオン濃度
による抵抗Rfrは負イオン濃度による抵抗Rffの
数十倍で、かつ逆方向分が与える影響が僅かであ
るので、検知棒4とバーナ5との間に交流電圧を
印加すると炎電流ifが流れる。そこで、実際に疑
似回路6として構成する場合は、第2図に示す電
気的等価回路を第3図に示すような抵抗R0およ
びダイオードD0から成る直列回路となる。な
お、ダイオードD0は整流機能のためであり、こ
のダイオードD0と抵抗R0との値は、トランス
2の2次側出力電圧に影響を与えない負荷7を接
続したときに所定電圧をトランス2の1次側に印
加した場合、所定の燃焼量で燃焼炎を得た場合に
おける炎電流ifに対応した値に設定する。
一方、トランス2の他端には平滑回路として機
能する抵抗R1とコンデンサCとの直列回路が接
続され、このコンデンサCに所定電圧レベルの直
流電源Vssが接続されている。そして、コンデン
サCに対して抵抗R2とダイオードD1との直列
回路が並列に接続され、炎電流が流れたときに抵
抗R2における電圧降下Vsをマイクロコンピユ
ータ8へ送出している。また、直流電源Vssには
ツエナダイオードZDが接続されて基準電圧Vrを
作成してマイクロコンピユータ8へ送出するよう
に構成している。なお、R3は抵抗である。
能する抵抗R1とコンデンサCとの直列回路が接
続され、このコンデンサCに所定電圧レベルの直
流電源Vssが接続されている。そして、コンデン
サCに対して抵抗R2とダイオードD1との直列
回路が並列に接続され、炎電流が流れたときに抵
抗R2における電圧降下Vsをマイクロコンピユ
ータ8へ送出している。また、直流電源Vssには
ツエナダイオードZDが接続されて基準電圧Vrを
作成してマイクロコンピユータ8へ送出するよう
に構成している。なお、R3は抵抗である。
前記マイクロコンピユータ8は、第4図に示す
ような炎電流補正フローチヤートのプログラムを
有し、切換部3を炎側端子3aと疑似側端子3b
とに切換制御を行なつて、このときの炎電流ifと
疑似電流とを交互に入力して比較し、この比較結
果によつて炎電流を補正して実際の炎電流を演算
し求める機能を持つたものである。
ような炎電流補正フローチヤートのプログラムを
有し、切換部3を炎側端子3aと疑似側端子3b
とに切換制御を行なつて、このときの炎電流ifと
疑似電流とを交互に入力して比較し、この比較結
果によつて炎電流を補正して実際の炎電流を演算
し求める機能を持つたものである。
次に上記の如く構成された装置の動作について
第4図に示す炎電流補正フローチヤートに従つて
説明する。炎電流検出がスタートするとステツプ
s1において切換信号が切換部3に送出されて切
換部3が炎側端子3aに切換接続される。これに
より、トランス2の2次側出力電圧が検知棒4と
バーナ5との間に印加されて炎電流が流れる。こ
の炎電流はその整流性により直流電源Vssから抵
抗R2、ダイオードD1、抵抗R1、トランス2
の2次側コイルを介して検知棒4に流れ、さらに
この検知棒4からバーナ5へと流れる。ここで、
抵抗R2による電圧降下Vsつまり炎電流に比例
した電圧降下がマイクロコンピユータ8に送出さ
れてステツプs2においてこの電圧降下Vsをデ
イジタル信号に変換して取り込む。そして、マイ
クロコンピユータ8は基準電圧Vrもデイジタル
信号に変換して取り込み、もつて炎電流により電
圧降下Vsと基準電圧Vrとの差を演算し、例えば
nとして記憶する。次にステツプs3において切
換信号が切換部3に送出されて切換部3が疑似側
端子3bに切換接続される。これにより、トラン
ス2の2次側出力電圧が疑似回路6に印加されて
疑似電流が流れる。この疑似電流は直流電源Vss
から抵抗R2、ダイオードD1、抵抗R1、トラ
ンス2の2次側コイルを介してダイオードD0、
抵抗R0へと流れる。ここで、抵抗R2による電
圧降下Vsつまり疑似回路に比例した電圧降下が
マイクロコンピユータ8に送出されてステツプs
4においてこの電圧降下をデイジタル信号に変換
して取り込む。そして、マイクロコンピユータ8
は基準電圧Vrもデイジタル信号に変換して取り
込み、もつて疑似電流による電圧降下Vsと基準
電圧Vrとの差を演算し求めて記憶する。次にス
テツプs5において炎電流と疑似電流とが比較さ
れて炎電流が大きければステツプs6に移つて炎
電流を減少して補正する。なお、炎電流の減少値
は、燃焼量に対する炎電流値が設定されているの
で、この炎電流値に基づいて補正すれば良い。次
に炎電流が小さいとステツプs7において判断さ
れればステツプs8に移つて炎電流を増加して補
正する。かくして、ステツプs9において正確な
炎電流が求めら、次のステツプs10に移つて次
のシーケンスを実行する。
第4図に示す炎電流補正フローチヤートに従つて
説明する。炎電流検出がスタートするとステツプ
s1において切換信号が切換部3に送出されて切
換部3が炎側端子3aに切換接続される。これに
より、トランス2の2次側出力電圧が検知棒4と
バーナ5との間に印加されて炎電流が流れる。こ
の炎電流はその整流性により直流電源Vssから抵
抗R2、ダイオードD1、抵抗R1、トランス2
の2次側コイルを介して検知棒4に流れ、さらに
この検知棒4からバーナ5へと流れる。ここで、
抵抗R2による電圧降下Vsつまり炎電流に比例
した電圧降下がマイクロコンピユータ8に送出さ
れてステツプs2においてこの電圧降下Vsをデ
イジタル信号に変換して取り込む。そして、マイ
クロコンピユータ8は基準電圧Vrもデイジタル
信号に変換して取り込み、もつて炎電流により電
圧降下Vsと基準電圧Vrとの差を演算し、例えば
nとして記憶する。次にステツプs3において切
換信号が切換部3に送出されて切換部3が疑似側
端子3bに切換接続される。これにより、トラン
ス2の2次側出力電圧が疑似回路6に印加されて
疑似電流が流れる。この疑似電流は直流電源Vss
から抵抗R2、ダイオードD1、抵抗R1、トラ
ンス2の2次側コイルを介してダイオードD0、
抵抗R0へと流れる。ここで、抵抗R2による電
圧降下Vsつまり疑似回路に比例した電圧降下が
マイクロコンピユータ8に送出されてステツプs
4においてこの電圧降下をデイジタル信号に変換
して取り込む。そして、マイクロコンピユータ8
は基準電圧Vrもデイジタル信号に変換して取り
込み、もつて疑似電流による電圧降下Vsと基準
電圧Vrとの差を演算し求めて記憶する。次にス
テツプs5において炎電流と疑似電流とが比較さ
れて炎電流が大きければステツプs6に移つて炎
電流を減少して補正する。なお、炎電流の減少値
は、燃焼量に対する炎電流値が設定されているの
で、この炎電流値に基づいて補正すれば良い。次
に炎電流が小さいとステツプs7において判断さ
れればステツプs8に移つて炎電流を増加して補
正する。かくして、ステツプs9において正確な
炎電流が求めら、次のステツプs10に移つて次
のシーケンスを実行する。
このように上記一実施例においては、バーナ5
と燃焼炎中に配置される検知棒4との間に形成さ
れて炎電流が流れる電気回路と等価の作用を行な
う疑似回路6を備え、バーナ5と検知体4と間に
交流電圧を印加したときに流れる炎電流および疑
似回路6に交流電圧を印加したときの疑似電流と
を比較して炎電流を補正しする構成としたので、
トランス2の1次側に負荷7が接続されて2次側
出力電圧が変動してもこの変動が疑似電流との比
較によつて判断されて炎電流を所定の2次側出力
電圧に対する値に常に補正できて、燃焼量に対応
した炎電流を求めることができる。従つて、燃焼
量が同一の場合に2次側出力電圧が変動しても2
次側出力電圧か変動しない状態と同様に正確な炎
電流が検知でき、消火および安全しや断等の誤動
作を防止できる。
と燃焼炎中に配置される検知棒4との間に形成さ
れて炎電流が流れる電気回路と等価の作用を行な
う疑似回路6を備え、バーナ5と検知体4と間に
交流電圧を印加したときに流れる炎電流および疑
似回路6に交流電圧を印加したときの疑似電流と
を比較して炎電流を補正しする構成としたので、
トランス2の1次側に負荷7が接続されて2次側
出力電圧が変動してもこの変動が疑似電流との比
較によつて判断されて炎電流を所定の2次側出力
電圧に対する値に常に補正できて、燃焼量に対応
した炎電流を求めることができる。従つて、燃焼
量が同一の場合に2次側出力電圧が変動しても2
次側出力電圧か変動しない状態と同様に正確な炎
電流が検知でき、消火および安全しや断等の誤動
作を防止できる。
なお、本考案は上記一実施例に限定されるもの
ではなく、その主旨を逸脱しない範囲で変形する
ことができる。例えば、炎電流値の判断を第5図
に示すようなフローチヤートに従つて実行しても
よい。これは、ステツプs4の次のステツプs1
1において炎電流が疑似電流に対して2μA以上大
きいかを判断し、次のステツプs12において炎
電流が疑似電流に対して1μA以上大きいかを判断
し、さらに続いて炎電流値を判断するようにす
る。そして、補正は2μA以上であればステツプs
13において−2.5μAの減算を実行し、1μA以上
であればステツプs14において−1.5μAの減算
を実行するものとしている。
ではなく、その主旨を逸脱しない範囲で変形する
ことができる。例えば、炎電流値の判断を第5図
に示すようなフローチヤートに従つて実行しても
よい。これは、ステツプs4の次のステツプs1
1において炎電流が疑似電流に対して2μA以上大
きいかを判断し、次のステツプs12において炎
電流が疑似電流に対して1μA以上大きいかを判断
し、さらに続いて炎電流値を判断するようにす
る。そして、補正は2μA以上であればステツプs
13において−2.5μAの減算を実行し、1μA以上
であればステツプs14において−1.5μAの減算
を実行するものとしている。
[考案の効果]
以上詳記したように本考案によれば、電源電圧
が変動しても正確に炎電流を検出できる高精度の
補正機能付き炎電流検出装置を提供できる。
が変動しても正確に炎電流を検出できる高精度の
補正機能付き炎電流検出装置を提供できる。
第1図は本考案に係わる補正機能付き炎電流検
出装置の一実施例を示す構成図、第2図および第
3図は本考案装置における疑似回路の構成を説明
するための図、第4図は本考案装置の炎電流補正
フローチヤート、第5図は本考案装置の変形例を
説明するためのフローチヤートである。 2……トランス、3……切換部、4……検知
棒、5……バーナ、6……疑似回路、7……負
荷、8……マイクロコンピユータ、ZD……ツエ
ナダイオード。
出装置の一実施例を示す構成図、第2図および第
3図は本考案装置における疑似回路の構成を説明
するための図、第4図は本考案装置の炎電流補正
フローチヤート、第5図は本考案装置の変形例を
説明するためのフローチヤートである。 2……トランス、3……切換部、4……検知
棒、5……バーナ、6……疑似回路、7……負
荷、8……マイクロコンピユータ、ZD……ツエ
ナダイオード。
Claims (1)
- バーナと、このバーナにより発生する燃焼炎中
に配置される検知体と、前記バーナと前記検知体
との間に所定電圧を印加する電源と、前記バーナ
と前記検知体との間に形成される炎電流が流れる
電気回路と等価の作用を行なう疑似回路と、前記
炎電流および前記疑似回路に前記電源電圧を印加
したときの疑似電流とを比較して前記炎電流を補
正する補正部とを具備し、前記電源電圧が変動し
ても前記炎電流を高精度に検出することを特徴と
する補正機能付き炎電流検出装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17359585U JPH0241474Y2 (ja) | 1985-11-13 | 1985-11-13 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17359585U JPH0241474Y2 (ja) | 1985-11-13 | 1985-11-13 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6288152U JPS6288152U (ja) | 1987-06-05 |
| JPH0241474Y2 true JPH0241474Y2 (ja) | 1990-11-05 |
Family
ID=31111200
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP17359585U Expired JPH0241474Y2 (ja) | 1985-11-13 | 1985-11-13 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0241474Y2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008089195A (ja) * | 2006-09-29 | 2008-04-17 | Noritz Corp | 炎電流検出装置および燃焼装置 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013015232A (ja) * | 2011-06-30 | 2013-01-24 | Edwards Kk | 燃焼式排ガス処理装置 |
-
1985
- 1985-11-13 JP JP17359585U patent/JPH0241474Y2/ja not_active Expired
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008089195A (ja) * | 2006-09-29 | 2008-04-17 | Noritz Corp | 炎電流検出装置および燃焼装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6288152U (ja) | 1987-06-05 |
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