| Published: 

TRD_LED - Den nyeste måleteknik for transmission og optisk røgtæthed

Introduktion

Ved brandtest anvendes optiske metoder til bestemmelse af røgtætheden. Grundlaget for dette er en lyskilde og en lysmodtager, hvis optiske akse er anbragt således, at lysstrålen trænger ind i et repræsentativt tværsnit i røggaskanalen eller et røgkammer. Målesignalet svarer til lysets transmission gennem røggassen. Ud fra transmissionsværdien (0-100 %) kan den optiske TæthedMassefylden er defineret som forholdet mellem masse og volumen. tæthed sammen med røgtætheden bestemmes ved en kendt volumenstrøm.

Brandtestsystemer fra NETZSCH TAURUS Instruments

I mange år har velkendte lysmålesystemer baseret på TRDA- og TRDL-teknikker været anvendt i de brandtestinstrumenter, der er udviklet af NETZSCH TAURUS Instruments. Til kabel- og bygningsindustrien omfatter disse KBT 916 (EN 50399, IEC 60332-3-10) og SBI 915 (EN 13823), og til gulvbelægningsmaterialer og materialeforskning omfatter de TBB 913 (EN ISO 9239-1) og TCC 918 (ISO 5660-1, ASTM E1354). Her bruges halogenlamper (A) og laser (L) som lyskilder.

Med det nyudviklede TRD_LED-lysmålesystem i overensstemmelse med ISO/TS 19850:2022 sætter NETZSCH TAURUS Instruments nye standarder for effektivitet, ydeevne og tilgængelighed i forhold til konventionel teknologi med halogenlamper.

Standarden er overskredet

Dimensionerne på det nye system er næsten identiske, og det samme gælder lysstrålens adfærd og spektrum. Kravene i den nye ISO/TS 19850:2022-standard med hensyn til lysspektret er specificeret med en maksimal mulig afvigelse på 5 % for arealintegralet. For TRD_LED kan der opnås en overensstemmelse mellem LED/halogen-spektrene på mere end 98 % (afvigelse på mindre end 2 %). Figur 1 viser sammenligningen af spektrene.

Sammenligning af lysintensitet mellem traditionel halogen (blå) og LED (orange) på tværs af bølgelængder, med fokus på spektralfordeling.
1) Lysspektrum for TRD_LED sammenlignet med TRDA med halogenlampe.

Bedre ydeevne

Brugen af LED-teknologi med integreret spændingsregulering og temperaturkompensation resulterer i betydeligt bedre stabilitet og øjeblikkelig klarhed til brug. Der kræves stort set ingen opvarmningstid, og systemet er klar til måling umiddelbart efter tænding. Efter en opvarmningstid på kun 2 minutter er signalet stabilt til ±0,2 %, og en måling kan startes. Figur 2 viser sammenligningen mellem LED- og halogenteknologi. For halogenteknologien er der signalændringer på 1 til 2 % inden for 45 minutter efter tænding på grund af opvarmningsfasen.

Højere effektivitet

På grund af LED-teknologiens typiske egenskaber er LED's strømforbrug for det første betydeligt lavere (<0,3 W sammenlignet med 10 W for halogen); for det andet er der ikke længere behov for en reguleret strømforsyning. Derudover er LED'ens levetid 10 gange højere end halogenlampens.

Sammenligningsdiagram, der viser opvarmningstiden for TRD_LED (blå) i forhold til halogenlampe (orange) over 30 minutter.
2) Opvarmningstid for TRD_LED sammenlignet med TRDA med halogenlampe.

Kompatibilitet

24 V-strømforsyningen kan leveres af en simpel strømforsyningsenhed, og der er fuld elektrisk kompatibilitet med den eksisterende elektronik i TRDA. Det er derfor nemt at opdatere ældre udstyr fra NETZSCH TAURUS Instruments til den nye LED-teknologi.

AI Overview
An error occurred. Please try again.