EP3767175A1 - Verfahren und vorrichtung zur anpassung der empfindlichkeit eines detektors zur überwachung einer flamme in einem heizgerät - Google Patents

Verfahren und vorrichtung zur anpassung der empfindlichkeit eines detektors zur überwachung einer flamme in einem heizgerät Download PDF

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EP3767175A1
EP3767175A1 EP20185200.1A EP20185200A EP3767175A1 EP 3767175 A1 EP3767175 A1 EP 3767175A1 EP 20185200 A EP20185200 A EP 20185200A EP 3767175 A1 EP3767175 A1 EP 3767175A1
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EP
European Patent Office
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alternating voltage
flame
voltage pulses
length
pulses
Prior art date
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Pending
Application number
EP20185200.1A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Jochen Grabe
Stefan Hucke
Tobias Funke
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Vaillant GmbH
Original Assignee
Vaillant GmbH
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Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
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    • F23N5/02Systems for controlling combustion using devices responsive to thermal changes or to thermal expansion of a medium
    • F23N5/12Systems for controlling combustion using devices responsive to thermal changes or to thermal expansion of a medium using ionisation-sensitive elements, i.e. flame rods
    • F23N5/123Systems for controlling combustion using devices responsive to thermal changes or to thermal expansion of a medium using ionisation-sensitive elements, i.e. flame rods using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23MCASINGS, LININGS, WALLS OR DOORS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION CHAMBERS, e.g. FIREBRIDGES; DEVICES FOR DEFLECTING AIR, FLAMES OR COMBUSTION PRODUCTS IN COMBUSTION CHAMBERS; SAFETY ARRANGEMENTS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION APPARATUS; DETAILS OF COMBUSTION CHAMBERS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F23M11/00Safety arrangements
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2229/00Flame sensors
    • F23N2229/12Flame sensors with flame rectification current detecting means

Definitions

  • the invention is in the field of regulating or monitoring a combustion process in a heating device, in particular a burner for preparing hot water or heating a building.
  • a heating device in particular a burner for preparing hot water or heating a building.
  • an ionization measurement is carried out in a flame area, especially in many heating devices. Such measurements should enable stable regulation over long periods of time.
  • flame monitoring is typically carried out in heating devices, the main task of which is to ensure that no fuel gas is supplied after the heating device has been started if there is no flame. This prevents the formation of a potentially explosive mixture and the escape of unburned fuel gas.
  • An electronic flame monitor that is often used uses an ignition electrode that is already present, which is otherwise not required for any other purpose after a flame has been ignited, to generate an ionization signal which is used to monitor the flame.
  • the specially prepared ionization signal can not only reliably detect the presence of a flame or its extinction, but also measure, for example, the physical lifting of the flame from the burner due to excessive air supply at an early stage. In this way, it can be switched off early if the flame becomes unstable.
  • ionization electrode an ignition or ionization electrode
  • This current or a voltage signal derived therefrom, called ionization signal in the following, are measured and, if necessary after digitization, further processed in an analog / digital converter for flame monitoring.
  • an AC voltage source with a high output resistance has hitherto been used, which initially supplies an AC voltage without a DC voltage component to the ionization electrode and the counter electrode (ground).
  • the present invention is intended to provide a remedy here in order to enable safe and reliable operation of a heater with qualitatively and / or quantitatively precise flame monitoring with little expenditure on equipment and at low cost.
  • the method according to the invention for adapting the sensitivity of a detector for monitoring a flame in a heating device is characterized in that an alternating voltage source generates individual alternating voltage pulses of a predeterminable alternating voltage frequency and a predeterminable length between an ionization electrode located in a flame area and a counter electrode, with a time interval lies between the start of the individual AC voltage pulses, and wherein the length and / or the spacing of the individual AC voltage pulses can be adjusted.
  • an effective amplitude of the alternating voltage can be set, which allows a simpler and, above all, more cost-effective design than when using a conventional alternating voltage source with adjustable amplitude.
  • the desired accuracy of flame monitoring does not depend on whether the alternating voltage is sinusoidal and continuous or not. It is only important that the effective amplitude, i.e. the integral of the individual amplitudes, can be reproducibly set over a certain period of time and that the integral of positive and negative half-waves is essentially constant over time, i.e. negative and positive half-waves occur approximately equally.
  • the shape of the alternating voltage pulses does not matter, so that individual pulses z. B. may have decreasing amplitudes. With the shape and length of the individual alternating voltage pulses remaining the same, the effective amplitude of the alternating voltage, which only affects the ionization signal, can be adjusted by setting the time interval between the alternating voltage pulses. In this way, the sensitivity of the measurement can be adjusted during operation.
  • the alternating voltage frequency is preferably higher than a repetition frequency resulting from the time interval between the alternating voltage pulses, in particular greater than 1 kilohertz [kHz]. Frequencies in the kilohertz range can be generated with smaller transformers than lower frequencies, which makes smaller electronic circuits possible.
  • the alternating voltage frequency is greater than 15 kHz.
  • pulses can be generated which contain several successive waves, possibly decaying in their amplitude, and which can be repeated at suitable time intervals.
  • Suitable distances arise in particular with a repetition frequency between 0.2 and 15 kHz.
  • the effective amplitude (voltage) of the alternating voltage can be set over a wide range with these values.
  • the maximum amplitude of the alternating voltage pulses is between 50 and 300 volts [V], preferably between 100 and 200 V.
  • Each alternating voltage pulse should preferably have essentially no direct voltage component so that the rectifying effect of the flame can be easily measured and evaluated. Any small DC voltage component that may be present should in any case be constant so that it can be compensated if necessary.
  • each alternating voltage pulse has an amplitude that decreases along its length.
  • z. B on the principle of a so-called "flyback converter” can be used.
  • a simple microcontroller can then be used to easily set the effective amplitude by varying the time intervals between the alternating voltage pulses.
  • the so-called pulse duty factor resulting from the length of the pulses and the time interval is used to set a desired effective amplitude of the alternating voltage, so that the sensitivity of the measurement can be adapted to operating conditions.
  • the AC voltage source is preferably designed for frequencies greater than 15 kHz and AC voltage pulses of constant length while the time interval between the AC voltage pulses can be adjusted.
  • the time interval between the start of two consecutive alternating voltage pulses can be set between 0.005 and 5 milliseconds [ms], preferably between 0.05 and 1 ms.
  • the invention also relates to a computer program product, comprising commands which cause the heating device to carry out the described method with the described device.
  • FIG. 1 shows schematically an embodiment of a device proposed here.
  • a flame area 2 forms during operation.
  • Air enters the heater 1 via an air supply 3 and a fan 5.
  • Combustion gas is mixed with the air via a combustion gas supply 4 and a combustion gas valve 6.
  • An ignition electrode 7 ignites the mixture at the start of the combustion process and is then z. B. used as part of a flame monitor 11.
  • an ionization electrode 8 is typically used to measure an ionization signal in the flame region 2, which is used to control the lambda value when the heater is in operation.
  • a control unit 10, which regulates the fan 5 and / or fuel gas valve 6 accordingly, is used for this purpose.
  • a flame monitor 11, with which the present invention is concerned, ensures that fuel gas is only supplied when a stable flame is detected.
  • a further ionization electrode usually the ignition electrode 7 can be used for this purpose, is used to generate a further ionization signal, its electronic processing is specially designed for the task of flame monitoring.
  • an alternating voltage source 12 is specially designed for this purpose.
  • Fig. 2 shows schematically an exemplary embodiment for a circuit such as can be used for flame monitoring.
  • An AC voltage source 12 with a high output resistance 13 initially supplies an AC voltage, essentially without a DC voltage component, to the ignition electrode 7 and the counter electrode 9 (ground).
  • the voltage only drops in a half-wave due to the rectifying effect of the flame (shown as a diode in the equivalent circuit diagram), so that an alternating voltage is also present at the input of evaluation electronics 14 (amplifier and converter) a negative DC voltage component is present, which becomes the desired ionization signal in the evaluation electronics 14 and can be converted in an analog / digital converter 15 and then processed further.
  • This entire arrangement forms a detector for flame monitoring, which only supplies an ionization signal when a flame is present, the ionization signal also having a typical profile from which, for example, the incipient physical lift-off of the flames from gas outlet openings can be recognized, so that a shutdown can also occur with the onset of instability due to a gas velocity that is too high or a lambda value that is too high.
  • the sensitivity of the detector depends on the amplitude of the alternating voltage used, which is why this is generally adjustable in its amplitude in the prior art, for example between 50 and 200 V at a frequency of 200 Hz, for example.
  • an alternating voltage source 12 which has an alternating voltage pulse generator 17, a microcontroller 18 and an adjuster 19.
  • This structure creates an inexpensive and space-saving alternating voltage source 12 in which an effective amplitude can be set according to the desired sensitivity of the detector.
  • An effective amplitude does not have the form of a typical approximately sinusoidal alternating voltage, but leads to the same ionization signals during further processing as a sinusoidal alternating voltage with this amplitude.
  • FIG. 3 illustrates qualitatively what happens in the process of setting the effective amplitude according to the invention.
  • the upper part of FIG. 4 shows how a sinusoidal alternating voltage of the amplitude U1 changes when the amplitude is reduced to a value U2.
  • the voltage U is plotted against time t in the diagram.
  • Fig. 2 shows how the effective amplitude of an alternating voltage formed from individual alternating voltage pulses 13 of length L can be adjusted by changing the distance T between the individual alternating voltage pulses 13. At a distance T1, the effective amplitude is greater than at a greater distance T2. If the maximum amplitude Umax of the individual alternating voltage pulses 13 is suitably selected, possibly also their frequency F1, an effective amplitude corresponding to that in the upper part of FIG Fig. 3 sinusoidal alternating voltages shown can be set.
  • the invention thus enables an alternative, cost-effective design for an adjustable AC voltage source in a detector for flame monitoring in a heating device.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Anpassung der Empfindlichkeit eines Detektors (11) zur Überwachung einer Flamme in einem Heizgerät (1), wobei eine Wechselspannungsquelle (12) einzelne Wechselspannungspulse (13) einer Wechselspannungsfrequenz (F1) und einer vorgebbaren Länge (L) zwischen einer in einem Flammenbereich (2) liegenden lonisationselektrode (7) und einer Gegenelektrode (9) erzeugt, wobei ein zeitlicher Abstand (T) zwischen dem Beginn aufeinander folgender Wechselspannungspulse (13) liegt, und wobei die Länge (L) und/oder der Abstand (T) der einzelnen Wechselspannungspulse (13) einstellbar sind. Die Vorrichtung in einem Heizgerät (1) mit einer Luftzufuhr (3) und einer Brenngaszufuhr (4), umfasst eine lonisationselektrode (7) in einem Flammenbereich (2), eine Gegenelektrode (9), eine Wechselspannungsquelle (11) und eine Auswertelektronik (14) zur Ermittlung eines Ionisationssignales. Die Wechselspannungsquelle (12) ist für eine in zeitlichen Abständen (T) erfolgende Erzeugung von einzelnen Wechselspannungspulsen (13) einer Wechselspannungsfrequenz (F1), insbesondere größer 1 kHz, und einer vorgebbaren Länge (L) ausgebildet ist, wobei die Länge (L) und/oder der zeitliche Abstand (T) der einzelnen Wechselspannungspulse (13) einstellbar sind. Durch eine solche Einstellung der effektiven Amplitude der Wechselspannungsquelle (12) lässt sich die Empfindlichkeit des Detektors (11) anpassen.

Description

  • Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Regelung oder Überwachung eines Verbrennungsprozesses in einem Heizgerät, insbesondere einem Brenner zur Warmwasserbereitung oder Beheizung eines Gebäudes. Zur Messung einer Qualität der Verbrennung, die hauptsächlich von dem während der Verbrennung vorliegenden Verhältnis von Luft zu Brenngas (Lambda-Wert, auch Luftzahl genannt) abhängt, wird insbesondere bei vielen Heizgeräten eine lonisationsmessung in einem Flammenbereich durchgeführt. Solche Messungen sollen eine stabile Regelung über lange Zeiträume ermöglichen.
  • Außerdem wird in Heizgeräten typischerweise auch eine Flammenüberwachung durchgeführt, deren wesentliche Aufgabe darin besteht, sicherzustellen, dass nach dem Start des Heizgerätes keine Zufuhr von Brenngas erfolgt, wenn keine Flamme vorliegt. Damit werden die Entstehung eines eventuell explosiven Gemisches und das Austreten von unverbranntem Brenngas verhindert. Dies kann auf viele verschiedene Weisen erreicht werden. Es gibt optische, thermische und elektronische Systeme. Ein oft eingesetzter elektronischer Flammenwächter nutzt eine ohnehin vorhandene Zündelektrode, die ansonsten nach der Zündung einer Flamme nicht anderweitig benötigt wird, zur Erzeugung eines lonisationssignals, welches zur Überwachung der Flamme dient. Das speziell aufbereitete lonisationssignal kann nicht nur das Vorhandensein einer Flamme bzw. deren Erlöschen sicher detektieren, sondern beispielsweise auch das physische Abheben der Flamme vom Brenner durch zu hohe Luftzufuhr frühzeitig messen. So kann bei Instabilitäten der Flamme frühzeitig eine Abschaltung erfolgen.
  • Nach dem Stand der Technik wird bisher im Betrieb eine Flammenüberwachung oft durch Anlegen einer in der Amplitude konstanten oder einstellbaren Wechselspannung an eine Zünd- oder lonisationselektrode (im Folgenden: lonisationselektrode) durchgeführt, wobei der bei Vorhandensein von Flammen ionisierte Flammenbereich eine gleichrichtende Wirkung hat, so dass ein lonisationsstrom hauptsächlich jeweils nur während einer Halbwelle des Wechselstromes fließt. Dieser Strom oder ein daraus abgeleitetes Spannungssignal, im Folgenden lonisationssignal genannt, werden gemessen und gegebenenfalls nach einer Digitalisierung in einem Analog/Digital-Wandler zur Flammenüberwachung weiterverarbeitet. Insbesondere wird bisher eine Wechselspannungsquelle mit einem hohen Ausgangswiderstand eingesetzt, die zunächst eine Wechselspannung ohne Gleichspannungsanteil an die lonisationselektrode und die Gegenelektrode (Masse) liefert. Beim Auftreten einer Flamme zwischen den beiden fällt auf Grund des hohen Ausgangswiderstandes die Spannung wegen der Gleichrichterwirkung der Flamme im Wesentlichen nur in einer Halbwelle ab, so dass an einer Auswerteelektronik (Verstärker und Umwandler) eine Wechselspannung mit einem negativen Gleichspannungsanteil anliegt, die in der Auswerteelektronik zu einem lonisationssignal verarbeitet und in einem Analog/Digitalwandler in ein Digitalsignal umgewandelt werden kann. Bei bekannten Flammenüberwachungssystemen werden z. B. Wechselspannungen mit einer Frequenz bis zu 200 Hertz [Hz] und Amplituden von 50 bis 200 Volt [V] eingesetzt. Eine Einstellung der Spannung ist wünschenswert, um die Empfindlichkeit der Überwachung einstellen zu können, erfordert aber einen erheblichen Schaltungstechnischen und apparativen Aufwand, insbesondere auch einen relativ großen Transformator.
  • Hier will die vorliegende Erfindung Abhilfe schaffen, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb eines Heizgerätes mit einer qualitativ und/oder quantitativ präzisen Flammenüberwachung bei geringem apparativem Aufwand und kostengünstig zu ermöglichen.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe dienen ein Verfahren, eine Vorrichtung sowie ein Computerprogrammprodukt gemäß den unabhängigen Ansprüchen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den jeweiligen abhängigen Ansprüchen angegeben. Die Beschreibung, insbesondere im Zusammenhang mit den Figuren, veranschaulicht die Erfindung und gibt weitere Ausführungsbeispiele an.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren zur Anpassung der Empfindlichkeit eines Detektors zur Überwachung einer Flamme in einem Heizgerät, zeichnet sich dadurch aus, dass eine Wechselspannungsquelle einzelne Wechselspannungspulse einer vorgebbaren Wechselspannungsfrequenz und einer vorgebbaren Länge zwischen einer in einem Flammenbereich liegenden lonisationselektrode und einer Gegenelektrode erzeugt, wobei ein zeitlicher Abstand zwischen dem Beginn der einzelnen Wechselspannungspulse liegt, und wobei die Länge und/oder der Abstand der einzelnen Wechselspannungspulse einstellbar sind. Auf diese Weise lässt sich eine effektive Amplitude der Wechselspannung einstellen, was eine einfachere und vor allem kostengünstigere Bauweise erlaubt als bei Verwendung einer in der Amplitude einstellbaren konventionellen Wechselspannungsquelle. Es hat sich gezeigt, dass es für die angestrebte Genauigkeit einer Flammenüberwachung nicht darauf ankommt, ob die Wechselspannung sinusförmig und kontinuierlich ist oder nicht. Wichtig ist lediglich, dass die effektive Amplitude, also das Integral der einzelnen Amplituden über eine gewisse Zeit reproduzierbar einstellbar ist und dass auch das Integral von positiven und negativen Halbwellen über die Zeit im Wesentlichen konstant ist, also negative und positive Halbwellen in etwa gleich auftreten. Auf die Form der Wechselspannungspulse kommt es hingegen nicht an, so dass einzelne Pulse z. B. abfallende Amplituden haben können. Bei gleichbleibender Form und Länge der einzelnen Wechselspannungspulse lässt sich die effektive Amplitude der Wechselspannung, die allein sich auf das lonisationssignal auswirkt, durch Einstellung des zeitlichen Abstandes der Wechselspannungspulse einstellen. So kann die Empfindlichkeit der Messung im Betrieb angepasst werden.
  • Bevorzugt ist die Wechselspannungsfrequenz höher als eine sich aus dem zeitlichen Abstand der Wechselspannungspulse ergebende Wiederholfrequenz, insbesondere größer als 1 Kilohertz [kHz]. Frequenzen im Kilohertz-Bereich lassen sich mit kleineren Transformatoren erzeugen als niedrigere Frequenzen, wodurch insgesamt kleinere elektronische Schaltungen möglich werden.
  • In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung ist die Wechselspannungsfrequenz größer 15 kHz. Damit lassen sich Pulse erzeugen, die einige aufeinander folgende, möglicherweise in ihrer Amplitude abklingende Wellen enthalten und in geeigneten zeitlichen Abständen wiederholt werden können.
  • Geeignete Abstände ergeben sich insbesondere bei einer Wiederholfrequenz zwischen 0,2 und 15 kHz. Die effektive Amplitude (Spannung) der Wechselspannung lässt sich mit diesen Werten in einem weiten Bereich einstellen.
  • Die maximale Amplitude der Wechselspannungspulse liegt bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zwischen 50 und 300 Volt [V], vorzugsweise zwischen 100 und 200 V.
  • Bevorzugt soll jeder Wechselspannungspuls im Wesentlichen keinen Gleichspannungsanteil aufweisen, damit die Gleichrichterwirkung der Flamme leicht gemessen und ausgewertet werden kann. Ein eventuell vorhandener kleiner Gleichspannungsanteil sollte jedenfalls konstant sein, so dass er gegebenenfalls kompensiert werden kann.
  • Bei einer besonderen Ausführungsform der Erfindung weist jeder Wechselspannungspuls eine während seiner Länge abnehmende Amplitude auf. Zur Erzeugung solcher Pulse kann z. B. auf das Prinzip eines sogenannten "Flyback Converters" zurückgegriffen werden. Mit einem einfachen Microcontroller kann dann eine einfache Einstellung der effektiven Amplitude durch Variation der zeitlichen Abstände der Wechselspannungspulse vorgenommen werden.
  • Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Anpassung der Empfindlichkeit eines Detektors zur Überwachung einer Flamme in einem Heizgerät mit einer Luftzufuhr und einer Brenngaszufuhr umfasst eine lonisationselektrode in einem Flammenbereich, eine Gegenelektrode, eine Wechselspannungsquelle und eine Auswertelektronik zur Ermittlung eines lonisationssignales, wobei die Wechselspannungsquelle für eine in zeitlichen Abständen erfolgende Erzeugung von einzelnen Wechselspannungspulsen einer Wechselspannungsfrequenz, insbesondere größer 1 kHz, und einer vorgebbaren Länge ausgebildet ist und wobei die Länge und/oder der Abstand der einzelnen Wechselspannungspulse einstellbar sind. Das sich aus Länge der Pulse und zeitlichem Abstand ergebende sogenannte Tastverhältnis wird zur Einstellung einer gewünschten effektiven Amplitude der Wechselspannung genutzt, womit die Empfindlichkeit der Messung an Betriebsbedingungen angepasst werden kann.
  • Bevorzugt ist die Wechselspannungsquelle für Frequenzen größer 15 kHz und Wechselspannungspulse gleichbleibender Länge bei Einstellbarkeit des zeitlichen Abstandes der Wechselspannungspulse ausgelegt.
  • Der zeitliche Abstand zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgender Wechselspannungspulse ist bei einer bevorzugten Ausführungsform zwischen 0,005 und 5 Millisekunden [ms] einstellbar, vorzugsweise zwischen 0,05 und 1 ms.
  • Die Erfindung betrifft auch ein Computerprogrammprodukt, umfassend Befehle, die bewirken, dass das Heizgerät das beschriebene Verfahren mit der beschriebenen Vorrichtung ausführt.
  • Ein schematisches Ausführungsbeispiel der Erfindung, auf das diese jedoch nicht beschränkt ist, und die Funktionsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens werden nun anhand der Zeichnung detailliert erläutert. Es stellen dar:
  • Fig. 1:
    schematisch ein Heizgerät mit einer Flammenüberwachung,
    Fig. 2:
    eine schematische Schaltung zur Erzeugung eines lonisationssignals gemäß der Erfindung und
    Fig. 3:
    ein Diagramm zur Veranschaulichung einer Veränderung der effektiven Amplitude einer Wechselspannung im Vergleich zwischen Stand der Technik und der Erfindung.
  • Figur 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbeispiel einer hier vorgeschlagenen Vorrichtung. In einem Heizgerät 1 zur Verbrennung eines Brenngases mit Luft bildet sich beim Betrieb ein Flammenbereich 2 aus. Luft gelangt über eine Luftzufuhr 3 und ein Gebläse 5 in das Heizgerät 1. Brenngas wird der Luft über eine Brenngaszufuhr 4 und ein Brenngasventil 6 beigemischt. Eine Zündelektrode 7 zündet beim Start des Verbrennungsprozesses das Gemisch und wird danach z. B. als Teil einer Flammenüberwachung 11 verwendet. Bei bisher üblichen Geräten wird mittels einer lonisationselektrode 8 typischerweise ein lonisationssignal im Flammenbereich 2 gemessen, welches zur Regelung des Lambda-Wertes beim Betrieb des Heizgerätes genutzt wird. Dazu dient dann eine Regeleinheit 10, die Gebläse 5 und/oder Brenngasventil 6 entsprechend regelt. Eine Flammenüberwachung 11, mit der sich die vorliegende Erfindung geschäftigt, stellt sicher, dass nur Brenngas zugeführt wird, wenn eine stabile Flamme detektiert wird. Dazu wird eine weitere lonisationselektrode, meist kann dafür die Zündelektrode 7 verwendet werden, genutzt, um ein weiteres lonisationssignal zu erzeugen, dessen elektronische Verarbeitung speziell für die Aufgabe der Flammenüberwachung ausgelegt ist. Insbesondere eine Wechselspannungsquelle 12 ist besonders für diesen Zweck gestaltet.
  • Fig. 2 zeigt schematisch ein Ausführungsbeispiel für eine Schaltung, wie sie für die Flammenüberwachung eingesetzt werden kann. Eine Wechselspannungsquelle 12 mit einem hohen Ausgangswiderstand 13 liefert zunächst eine Wechselspannung im Wesentlichen ohne Gleichspannungsanteil an die Zündelektrode 7 und die Gegenelektrode 9 (Masse). Beim Auftreten einer Flamme zwischen den beiden (hier als Ersatzschaltbild 16 dargestellt) fällt die Spannung wegen der Gleichrichterwirkung der Flamme (im Ersatzschaltbild als Diode dargestellt) nur in einer Halbwelle ab, so dass am Eingang einer Auswerteelektronik 14 (Verstärker und Umwandler) eine Wechselspannung mit einem negativen Gleichspannungsanteil anliegt, die in der Auswerteelektronik 14 zu dem gewünschten lonisationssignal wird und in einem Analog/Digitalwandler 15 umgewandelt und dann weiter verarbeitet werden kann. Diese gesamte Anordnung bildet einen Detektor zur Flammenüberwachung, der nur dann ein lonisationssignal liefert, wenn eine Flamme vorhanden ist, wobei das lonisationssignal auch einen typischen Verlauf hat, aus dem sich beispielsweise das beginnende physische Abheben der Flammen von Gasaustrittsöffnungen erkennen lässt, so dass eine Abschaltung auch bei beginnender Instabilität durch zu große Gasgeschwindigkeit oder zu hohen Lambda-Wert erfolgen kann. Allerdings ist die Empfindlichkeit des Detektors abhängig von der Amplitude der verwendeten Wechselspannung, weshalb diese im Stand der Technik im Allgemeinen in ihrer Amplitude einstellbar ist, beispielsweise zwischen 50 und 200 V bei einer Frequenz von beispielsweise 200 Hz. Erfindungsgemäß wird nunmehr eine Wechselspannungsquelle 12 eingesetzt, die einen Wechselspannungspuls-Erzeuger 17 aufweist, einen Microcontroller 18 und einen Einsteller 19. Durch diesen Aufbau entsteht eine kostengünstige und platzsparende Wechselspannungsquelle 12, bei der eine effektive Amplitude entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit des Detektors eingestellt werden kann. Eine effektive Amplitude hat zwar nicht die Form einer typischen etwa sinusförmigen Wechselspannung, führt aber bei der weiteren Verarbeitung zu den gleichen Ionisationssignalen wie eine sinusförmige Wechselspannung mit dieser Amplitude.
  • Fig. 3 veranschaulicht qualitativ, was bei dem Vorgang der erfindungsgemäßen Einstellung der effektiven Amplitude geschieht. Im oberen Teil der Fig. 4 ist dargestellt, wie sich eine sinusförmige Wechselspannung der Amplitude U1 verändert, wenn die Amplitude auf einen Wert U2 verringert wird. Aufgetragen ist in dem Diagramm die Spannung U gegen die Zeit t.
  • Im unteren Teil der Fig. 2 ist dargestellt, wie die effektive Amplitude einer aus einzelnen Wechselspannungspulsen 13 der Länge L gebildeten Wechselspannung eingestellt werden kann, indem der Abstand T zwischen den einzelnen Wechselspannungspulsen 13 verändert wird. Bei einem Abstand T1 ergibt sich eine größere effektive Amplitude als bei einem Größeren Abstand T2. Wird die maximale Amplitude Umax der einzelnen Wechselspannungspulse 13 geeignet gewählt, ggf. auch deren Frequenz F1, so kann eine effektive Amplitude entsprechend der im oberen Teil der Fig. 3 dargestellten sinusförmigen Wechselspannungen eingestellt werden.
  • Die Erfindung ermöglicht damit eine alternative kostengünstige Bauweise für eine einstellbare Wechselspannungsquelle bei einem Detektor zur Flammenüberwachung in einem Heizgerät.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Heizgerät
    2
    Flammenbereich
    3
    Luftzufuhr
    4
    Brenngaszufuhr
    5
    Gebläse
    6
    Brenngasventil
    7
    Zündelektrode
    8
    lonisationselektrode
    9
    Brenner / Gegenelektrode
    10
    Regeleinheit
    11
    Detektor/ Flammenüberwachung
    12
    Wechselspannungsquelle
    13
    Ausgangswiderstand
    14
    Auswerteelektronik
    15
    Analog/Digitalwandler
    16
    Ersatzschaltbild einer Flamme
    17
    Wechselspannungspuls-Erzeuger
    18
    Microcontroller
    19
    Einsteller
    U1
    erste Amplitude
    U2
    zweite Amplitude
    Umax
    Maximale Amplitude
    T
    zeitlicher Abstand
    T1
    erster zeitlicher Abstand
    T2
    zweiter zeitlicher Abstand
    F1
    Wechselspannungsfrequenz
    f2
    Wiederholfrequenz

Claims (12)

  1. Verfahren zur Anpassung der Empfindlichkeit eines Detektors (11) zur Überwachung einer Flamme in einem Heizgerät (1), wobei eine Wechselspannungsquelle (12) einzelne Wechselspannungspulse (13) einer Wechselspannungsfrequenz (F1) und einer vorgebbaren Länge (L) zwischen einer in einem Flammenbereich (2) liegenden lonisationselektrode (7) und einer Gegenelektrode (9) erzeugt, wobei ein zeitlicher Abstand (T) zwischen dem Beginn aufeinander folgender Wechselspannungspulse (13) liegt, und wobei die Länge (L) und/oder der Abstand (T) der einzelnen Wechselspannungspulse (13) einstellbar sind.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Wechselspannungsfrequenz (F1) höher als eine sich aus dem zeitlichen Abstand (T) der Wechselspannungspulse (13) ergebende Wiederholfrequenz (f2) ist.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Wechselspannungsfrequenz (F1) größer als 1 Kilohertz [kHz] ist.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wechselspannungsfrequenz (F1) größer 15 kHz ist.
  5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wiederholfrequenz (f2) zwischen 0,2 und 15 kHz liegt.
  6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die maximale Amplitude (Umax) der Wechselspannungspulse (13) zwischen 50 und 300 Volt [V] liegt.
  7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jeder Wechselspannungspuls (13) im Wesentlichen keinen Gleichspannungsanteil aufweist.
  8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jeder Wechselspannungspuls (13) eine während seiner Länge (L) abnehmende Amplitude (U) aufweist.
  9. Vorrichtung zur Anpassung der Empfindlichkeit eines Detektors (11) zur Überwachung einer Flamme in einem Heizgerät (1) mit einer Luftzufuhr (3) und einer Brenngaszufuhr (4), umfassend eine lonisationselektrode (7) in einem Flammenbereich (2), eine Gegenelektrode (9), eine Wechselspannungsquelle (11) und eine Auswertelektronik (14) zur Ermittlung eines Ionisationssignales, wobei die Wechselspannungsquelle (11) für eine in zeitlichen Abständen (T) erfolgende Erzeugung von einzelnen Wechselspannungspulsen (13) einer Wechselspannungsfrequenz (F1) und einer vorgebbaren Länge (L) ausgebildet ist und wobei die Länge (L) und/oder der zeitliche Abstand (T) der einzelnen Wechselspannungspulse (13) einstellbar sind.
  10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die Wechselspannungsquelle für Frequenzen (F1) größer 15 kHz und Wechselspannungspulse (13) gleichbleibender Länge (L) bei Einstellbarkeit des zeitlichen Abstandes (T) der Wechselspannungspulse (13) ausgelegt ist.
  11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, wobei der zeitliche Abstand (T) zwischen dem Beginn zweier aufeinanderfolgender Wechselspannungspulse zwischen 0,005 bis 5 Millisekunden [ms] einstellbar ist.
  12. Computerprogrammprodukt, umfassend Befehle, die bewirken, dass die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11 das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausführt.
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