电除尘器高频脉冲电源及控制系统
静电除尘器高频脉冲高压电源 静电除尘器各类高压电源的性能对比与简介
静电除尘器用高频基波脉冲高压电源各类高压电源的性能对比与高频脉冲高压电源概述在饱受雾霾之苦的今天。
随着我国对环境保护的日益重视,燃煤电厂的污染排放受到人们的关注,国家和地方环保部门对燃煤电厂污染物的排放和总量有了较严格的控制,并且排放标准逐年升高。
这就迫使企业对现有的静电除尘器设备进行不断的升级和改造。
但是现有的问题是,很多企业的静电除尘器在当初设计时没有考虑到未来的排放标准会如此苛刻,导致一批静电除尘器在今天的环保标准下排放超标。
而在静电除尘器改造中,增加电场又没有足够的场地,用袋式除尘器又担心后期的维护成本。
所以提高静电除尘器配套高压电源的供电技术,才是解决这个问题最有效的捷径。
下面我们就通过高压电源原理以及粉尘的荷电机理来论证一款由中国自主研发的新型静电除尘器供电系统—高频基波脉冲高压电源。
一、静电除尘器用高压电源发展的三个阶段:第一阶段:工频高压电源1、恒流源:单相交流380V输入,变压器分档调幅调压,高压硅堆整流输出。
输出频率100Hz。
二次电压输出波形:纹波较大的直流(DC)电压波形。
2、单相可控硅高压电源:单相交流380V输入,可控硅调相调压,高压整流变压器输出。
输出频率100Hz。
二次电压输出波形:纹波较大的直流(DC)电压波形。
3、三相可控硅高压电源:三相交流380V输入,可控硅调相调压,高压整流变压器输出。
输出频率300Hz。
二次电压输出波形:纹波较小的直流(DC)电压波形。
第二阶段:高频高压电源1、按输出频率可分为:10 kHz、20 kHz、50 kHz。
2、按调压方式可分为:调频高频电源、调幅高频电源。
三相交流380V输入,可控硅/二极管调相调压,IGBT全桥逆变经高压整流变压器输出。
输出频率10 kHz、20 kHz、50kHz。
二次电压输出波形:基本上纯直流的(DC)电压波形。
第三阶段:工频基波脉冲高压电源工频基波脉冲高压电源:由两组独立电源组成即基波电源和脉冲电源。
电除尘电控及高频电源介绍
•传统的充电脉冲 CR =1/1
•采用充电比的脉冲 CR = 1/5
这个过程是控制器通过电场电压电流的变化自动进行触发信号调整 的,充电比会随煤质变化自动增加或减少。
电除尘节能提效系统专家
间歇性断电振打, 可控制末电场断电振打 时的二次飞扬,对抑制
末电场断电振打时浊度
数值快速大幅升高有显 功能中增加了在普通振打完 著效果。
成后再执行一段时间(数秒或数
十秒)的断电振打。做到集尘板 表面集灰先清除,再断电清理后 部集尘,从而提高断电振打效率 和稳定除尘效率的作用
电除尘节能提效系统专家
石家庄良村电厂除尘器末电场断电振打时的脱硫入口粉尘曲线:
0.17~0.19mA/m²,较设计电流密度,或者说饱和电流密度还差距很大,
这还没有考虑电场内部电流不均匀的问题。从而严重影响了工频电源运 行中的除尘效率。
而改用高频电源后,如果运行电压依然达到火花放电水平时,电场
输入电流较工频会有大幅提升,可以接近甚至达到设计板电流密度或饱 和电流密度,从而挖掘出除尘器潜在的除尘效率。
我们对国内很络频率减少,指针表摆动幅度大幅减小,电压电流运 行更加稳定。
电除尘节能提效系统专家
火花闪络判断的优势:
火花检测方式是
二次电流和二次 电压信号,并且 二者互为冗余。
每个充电半波采 集64个点,更加 准确快速的对火
花进行检测。
起始 00:03:20 周期 运行 07:00 00:35
起始 00:01:10 周期 运行 07:00 00:25
起始 00:02:25 周期 运行 07:00 00:20
《2024年度高频静电除尘电源监控系统设计》范文
《高频静电除尘电源监控系统设计》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益突出,尤其是可吸入颗粒物对环境和人体健康的危害引起了社会各界的广泛关注。
静电除尘技术因其高效、节能、环保等优点,被广泛应用于电力、冶金、化工等行业的烟气治理中。
而高频静电除尘电源监控系统作为静电除尘技术的核心组成部分,其设计的好坏直接影响到除尘效果和设备运行的稳定性。
因此,本文旨在设计一种高效、可靠的高频静电除尘电源监控系统,以提高静电除尘技术的运行效率和稳定性。
二、系统设计要求1. 高频性:系统应具备高频电源输出能力,以满足静电除尘的高效运行需求。
2. 监控性:系统应具备实时监控功能,包括电源输出电压、电流、功率等参数的监测。
3. 稳定性:系统应具备较高的稳定性,保证在长时间运行过程中电源输出的稳定性。
4. 可靠性:系统应具备较高的可靠性,确保在各种工况下都能稳定运行。
5. 易维护性:系统应具备简洁明了的结构,方便维护和检修。
三、系统设计1. 硬件设计(1) 主控制器:采用高性能的单片机或DSP作为主控制器,负责整个系统的控制和数据处理。
(2) 电源模块:采用高频开关电源技术,实现电源的高频输出。
(3) 监测模块:包括电压、电流、功率等参数的监测,采用高精度传感器和A/D转换器实现数据的采集和转换。
(4) 通信模块:采用有线或无线通信方式,实现系统与上位机的数据传输。
(5) 保护模块:包括过压、过流、过热等保护功能,确保系统的安全运行。
2. 软件设计(1) 数据采集与处理:通过监测模块采集电源输出电压、电流、功率等参数,通过A/D转换器将数据传输至主控制器,主控制器对数据进行处理和分析。
(2) 控制策略:根据数据处理结果,主控制器发出控制指令,调整电源输出,以保证静电除尘的高效运行。
(3) 人机交互:通过上位机软件实现人机交互,包括参数设置、数据显示、报警提示等功能。
(4) 通信协议:制定通信协议,实现系统与上位机之间的数据传输和指令交互。
电除尘器高频用电源介绍
14.4
2
0.4A/72kV
380
47
72
0.4
31
28.8
3
0.6A/72kV
380
71
72
0.6
46
43.2
4
0.8A/72kV
380
94
72
0.8
62
57.6
5
1.0A/72kV
380
118
72
1
77
72
6
1.2A/72kV
380
141
72
1.2
93
86.4
7
1.4A/72kV
380
165
▲三相平衡供电:高频电源为三相输入,三相供电平衡,功率因数大于0.95,无缺相损耗,无电网污染。
▲可提高电晕功率:高频电源的输出电压纹波系数比常规电源小(高频电源约1%,而常规电源约30%),可大大提高电晕电压(约30%),从而增加电场内粉尘的荷电能力,也减小了荷电粉尘在电场中的停留时间,从而可提高除尘效率。电晕电压的提高,同时也提高了电晕电流,增加了粉尘荷电的机率,进一步提高除尘效率,特别适用于高浓度粉尘场合。
JHGP系列型电除尘器高频高压电源输入/输出参数表(Io≤100mA)
序号
设备容量
交流输入电压
交流输入电流
直流输出电压
直流输出电流
交流入功率
直流输出功率
(V)
(A)
(KV)
(mA)
(kVA)
(kW)
1
10mA/60kV
380
1
60
10
0.64
0.6
2
20mA/60kV
脉冲电源与高频电源技术在静电除尘中的组合运用
脉冲电源与高频电源技术在静电除尘中的组合运用随着国家电厂污染物的控制与管理,各种相应的法规政策的颁布于实施,部分企业现有的电除尘设备无法满足实际的排放标准。
随着脉冲电源与高频电源技术的兴起于应用,人们逐渐认识到这两种技术在静电除尘中的重要作用,尝试在实际应用中组合使用两种技术,因此在电厂的日常工作过程中,就逐渐的应用了脉冲电源与高频电源技术的组合方式,取得了较为显著的效果,有效的提高了企业的除尘需求。
对此文章主要探究了脉冲电源与高频电源技术在静电除尘中的组合运用方式,希望为今后的静电除尘工作的开展提供一定的帮助。
标签:高频电源;脉冲电源;电除尘;除尘效率我国相关行业的除尘设备主要以静电除尘为主。
在我国对于环境保护日益重视的过程中,颁布了各种措施与规定,加强对烟尘排放量的控制力度。
对此,各个电厂为了践行国家方针政策,逐渐使用了低硫煤以及相关措施降低对大气的污染,但是这无形之中降低了传统静电除尘器的公众效率,对此就逐渐运用脉冲电源与高频电源技术的组合方式,提高静电除尘的整体工作效率。
1 静电除尘特点在上个世纪以来,静电除尘器逐渐的呈现这商业发展的趋势。
现阶段,在火电厂的烟尘废气排放治理上有着较为广泛的应用。
空气因为高压电场电离子作用下产生一定的负离子与电子,在空气中悬浮的各种粉尘颗粒经过高压电场的同时,因为引力下向的作用,会达到除尘净化的目的。
静电除尘器与其他相关除尘器相比就有以下的特点:第一,除尘效果相对较为良好。
静电除尘器在使用中,可以利用电场加长的方式,达到除尘的根本目的。
一般状况下,主要利用三级静电除尘的操作场合,如果空气中的粉尘颗粒浓度相对较低,其除尘效果可以在百分之九十以上,如果使用相对较高级数的电场时则除尘率就相对更高。
第二,阻力小,耗能低。
静电除尘器能耗的消耗主要是因为设备阻力以及供电系统等环节中消耗的能源构成。
静电除尘器设备自身的阻力一般在200-300pa 范围之内,是布袋式除尘器使用过程中消耗能源的四分之一。
最新电除尘器用高频多重高压脉冲电源
最新电除尘器用高频多重高压脉冲电源编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(最新电除尘器用高频多重高压脉冲电源)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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GGGAJ02-40kHz 型电除尘器用高频多重高压脉冲电源使用说明书大连蓝清自控设备有限公司目录前言…………………………………………………………………………………1 一、高频多重高压脉冲电源波形简介……………………………………………1 二、高频电源与高频脉冲电源特性分析…………………………………………2 三、产品特点………………………………………………………………………3 四、应用范围………………………………………………………………………4 五、产品名称和型号………………………………………………………………4 六、使用条件和主要技术参数……………………………………………………4 七、工作原理………………………………………………………………………5 八、主要技术和功能………………………………………………………………5 九、操作方式………………………………………………………………………8 十、联网控制………………………………………………………………………10 十一、注意事项……………………………………………………………………12 十二、设备维护和保养……………………………………………………………13 十三、配电电缆选型………………………………………………………………14 十四、电源容量表…………………………………………………………………14 附图:高频电源外形尺寸图………………………………………………………15 附图:高频电源产品样机 (16)高频多重高压脉冲电源的研制成功是电除尘器电源的一次伟大革命.向雾霾宣战电源达到目前世界领先水平。
电除尘器高压脉冲电源控制系统设计要点分析
存取(Direct Memory Access,DMA)是 DSP 中的一个硬件模块,
注:Cp为脉冲电源的负载电容;Cc为隔直电容;n为脉冲变压器的 变比;n2·Cp为一次侧的负载电容;n2·Cc为隔直电容;0.5Lr代表等 效的变压器漏感;u0表示等效的脉冲母线电压值。
图 1 脉冲源等效谐振电路图
Zr
1 n k
Lr Cp
(2)
通过以上参数可推导出二次侧脉冲电流、二次电压以及 谐振电流的表达式,将二次侧电压记为 u2,则 u2 的计算方法 如公式(3)所示。
³ u2 t
1 Cp
t 0
i2
t
dt
2u0nk 1 cos Zr t
(3)
式中 :i2(t)表示二次侧脉冲电流。 1.2.1.3 主回路参数取值
对于闪络检测问题,关键是要掌握其信号特征,具体表
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工业技术
2023 NO.12(下) 中国新技术新产品
现如下:第一,发生闪络时,二次电压的波形会出现畸变,电 流也会突然增大。第二,输出电压迅速下降,平均电压缓慢下 降。第三,一次电流在极短时间内大幅增加,其幅值大约为正 常电流的 5 倍。第四,一次电流和二次电流的积分值呈增大趋 势。第四,为了进行量化判断,需要明确各参数的变化幅度, 并设定阈值。
扑中设置 2 个对称的主功率器件,记为 Q1 和 Q2,Cr1、Q1 和 Cr2、Q2 各自与பைடு நூலகம்压器构成回路 [3]。脉冲变压器对电路电能进 行变压后,传送至隔直电容,脉冲能量再通过高压隔离电感到 达电除尘器。
1.2.1.2 等效数学模型
1 电除尘器高压脉冲电源技术原理及电路设计方案
1.1 电除尘器高压脉冲电源技术原理
电除尘器高频用电源介绍
一、电除尘器高频电源JHGP型电除尘器高频电源介绍概述除尘器高频高压电源是国际上先进的电除尘器供电新型电源,具有完全自主知识产权,佳环电子在专业生产电除尘用高压电源技术上处于领先地位。
该产品与传统的可控硅控制工频电源相比性能优异,具有输出纹波小、平均电压电流高、体积小、重量轻、集成一体化结构、转换效率与功率因数高、采用三相平衡供电对电网影响小等多项显著优点。
特别是可以较大幅度地提高除尘效率,所以它是传统可控硅工频电源的革命性的更新换代产品,实现了电除尘器供电电源技术水平质的飞跃。
该产品主要开关器件采用了德国semikrom(西门康)公司的器件,控制采用数字化控制,具有多种通讯方式,以便集中管理控制。
可控硅交流工频直流电除尘器电场相整流变压器工频电源直流k交流直流电除尘器电场高频相整流变压器二、高频电源工频电源与高频电源原理结构图JHGP型高频电源的特点高频逆变器整流电路▲更好的节能效果:高频电源具有高达93%以上的电能转换效率,在电场所需相同的功率下,可比常规电源更小的输入功率(约20%),具有节能效果。
;有更好的荷电强度,在保证了粉尘充分荷电的基础上,可以大幅度减少电场供电功率,从而减少无效的电场电功率。
▲三相平衡供电:高频电源为三相输入,三相供电平衡,功率因数大于0.95,无缺相损耗,无电网污染。
▲可提高电晕功率:高频电源的输出电压纹波系数比常规电源小(高频电源约1%,而常规电源约30%),可大大提高电晕电压(约30%),从而增加电场内粉尘的荷电能力,也减小了荷电粉尘在电场中的停留时间,从而可提高除尘效率。
电晕电压的提高,同时也提高了电晕电流,增加了粉尘荷电的机率,进一步提高除尘效率,特别适用于高浓度粉尘场合。
▲更好的电源适应性:与工频电源相比,高频电源的适应性更强。
高频电源的输出由一系列的高频脉冲构成,可以根据电除尘器的工况提供最合适的电压波形。
间歇供电时,供电脉宽最小可达到1ms,而工频电源最小为10ms,可任意调节占空比,具有更灵活的间歇比组合,可有效抑制反电晕现象,特别适用于高比电阻粉尘工况。
电除尘电控及高频电源介绍. 共28页
电除尘节能提效系统专家
低压舱为双门,内门 设有二次电流、电压 指针表;及高压和振 打的就地操作和指示, 便于现场巡视、操作, 特别是做空升试验时, 非常方便。
HFR-Ⅱ整流逆变部分:
逆变部分采用英 飞凌第四代FF系 列IGBT,HFR全系 列高频电源均采 用2只IGBT组成单 套全桥逆变,设 计更加可靠。
电除尘节能提效系统专家
不一样的火花检测与控制
火花闪络现象对于运行中的电除尘器是正常的,不可避免的,但电 除尘器本体内部是否真实的发生了火花完全取决于控制设备的采样精度 及火花判断的优化算法。误检、漏检火花都会直接影响到除尘器效率及 优化控制功能的使用。
此外,火花产生后的恢复也至关重要,它可以在保证较高输入功率 的同时很好地延缓后续火花的产生,从而实现低火花率的运行赢得更好 的除尘效率
起始 00:04:30 周期 07:00 运行 00:50
OFF 40s/ON 5s
起始 00:01:35 周期 07:00 运行 00:50
OFF 40s/ON 5s
起始 00:03:20 周期 07:00 运行 00:35 OFF 10s/ON 10s
起始 00:03:55 周期 07:00 运行 00:35 OFF 10s/ON 10s
电流粒子穿越灰尘层在灰 尘层表面形成电压降
粉尘层
比电阻 R [cm]
来自阴极的负 电荷粒子
I [A/m2]
电压降(电势) E [V/m]
电除尘节能提效系统专家
实时检测与自动优化充电间歇时间来抑制反电晕:
在灰尘的比电阻较高时,需要通过采用间隔供电的运行模式来抑制 反电晕的产生。EPCON工频和HFR-II高频控制系统内置反电晕监控及运 行参数优化软件,能够合理地在线自动调整充电间隔或间隔充电时间与 充电强度,从而在提高电除尘器的收尘效率的同时节约了大量的电能。
电除尘用脉冲式高频高压电源
电除尘用电除尘用脉冲式高频高压电源脉冲式高频电源是新一代先进的电除尘器电源产品。
以我司自主开发的GAC-520控制器作为中心控制部件,以IGBT为主控器件,借助调制解调技术,驱动不同类型整流变压器,实现高频电源功能,为电除尘器电场提供最高的电晕功率,最大限度激发电场的收尘潜能,提高除尘效率。
一、产品特点1、二次电压平滑、二次电流高、闪络控制特性好二次电压趋近于纯直流,几乎没有纹波。
高频电源纯直流供电时的输出纹波小于5%,远小于工频(50/60Hz)电源35%-45%的纹波百分比,闪络恢复快,运行平均电压可达工频电源的1.3倍。
二次电流为尖峰载波使阴极尖端的电场强度的不均匀性更加激烈,电晕电流加大,可达工频电源的2倍,在同一电场的情况下,能够大幅度提高电晕功率,提高收尘效率。
闪络恢复快,微秒级内快速关断闪络电流,无闪络电流冲击问题,不会损伤极板,极线。
2、运行更可靠,系统更智能脉冲式高频电源借助调制解调技术,将高频信号调制于低频载波信号中,解决了高频大功率信号不能远距离传输的问题,成功地将高频控制柜与变压器分开,避免了原高频电源控制柜置于除尘器顶上受环境侵蚀的故障发生,极大地提高设备的运行可靠性。
采用IGBT硬开关工作方式。
在硬开关工作方式下,逆变回路的工作频率及载波频率完全由单片机控制,与逆变回路参数及负载的大小无关,保证工作的稳定性,同时减少了逆变回路的损坏,提高逆变回路的效率。
与常规的电源相比具有更高的除尘效率。
内置智能型控制软件,能根据现场的工况情况,自动调节工作频率,以适应不同电场、不同工况的要求。
工作频率从2KHz-20KHz之间变化。
任何的谐振式高频电源都无法做到这样宽范围频率调节。
3、三相平衡,无谐波采用三相电源输入,对电网无污染。
效率与功率因素高,功率因素大于95%,比工频电源节能20%以上,节省大量电能,绿色环保。
4、非常适用于除尘器电源产品的升级改造,方便快捷脉冲式高频高压电源控制柜,非常使用用于常规电源的升级改造成为高频电源。
电除尘高频电源自动控制系统的制作技术
本技术新型公开了一种电除尘高频电源自动控制系统,包括采集板、模拟板、数字板、DSP 主板、驱动板、通信模块和人机界面,与电除尘器高频电源主电路连接的采集板通过模拟板与DSP主板的一侧输入端连接,与电除尘器高频电源主电路连接的数字板与DSP主板的另一侧输入端连接;DSP主板的一侧输出端通过驱动板与电除尘器高频电源主电路连接,DSP主板的另一侧输出端通过通信模块与人机界面连接。
本技术新型数据运行更加稳定,系统安全性更高,降低工人劳动强度并提高监测效率。
技术要求1.一种电除尘高频电源自动控制系统,其特征在于:该系统包括采集板(1)、模拟板(2)、数字板(3)、DSP主板(4)、驱动板(5)、通信模块(6)和人机界面(7),与电除尘器高频电源主电路(8)连接的采集板(1)通过模拟板(2)与DSP主板(4)的一侧输入端连接,与电除尘器高频电源主电路(8)连接的数字板(3)与DSP主板(4)的另一侧输入端连接;DSP主板(4)的一侧输出端通过驱动板(5)与电除尘器高频电源主电路(8)连接,DSP主板(4)的另一侧输出端通过通信模块(6)与人机界面(7)连接。
2.根据权利要求1所述的电除尘高频电源自动控制系统,其特征在于:模拟板(2)采集的模拟量与数字板(3)的开关量和上位机的地址一一对应,确保数据的准确性。
3.根据权利要求1所述的电除尘高频电源自动控制系统,其特征在于:DSP主板(4)自动选择高压供电的间歇供电的占空比和运行参数,使设备始终运行在功耗最小,效率最高的理想状态。
4.根据权利要求1所述的电除尘高频电源自动控制系统,其特征在于:DSP主板(4)通过总线与通信模块(6)相连,将电脑的映射端口转换成TCP端口,通过电信号转换成光信号。
5.根据权利要求1所述的电除尘高频电源自动控制系统,其特征在于:电除尘器高频电源主电路(8)包括依次连接的三相桥式整流(81)、滤波电路(82)、全桥逆变电路(83)、高频变压器(84)和高频硅堆整流(85),采集板(1)与高频硅堆整流(85)连接,数字板(3)与三相桥式整流(81)连接,驱动板(5)与全桥逆变电路(83)连接。
电除尘用脉冲电源及控制系统的设计
电除尘用脉冲电源及控制系统的设计摘要:静电除尘器被广泛应用于工业废气处理领域,在众多除尘方法中,其具有简单、高效及易于维护等诸多优点而广受业界好评。
我国的静电工业静电除尘器于八九十年代由欧美等工业除尘开展较早的国家引入,其废气排放标准多为50~200mg/Nm3,早已不能满足当下出台的严格标准,静电除尘器的革新势在必行。
相较于传统的工频电源及高频电源,脉冲除尘器利用高压脉冲短时间内使粉尘荷电,更容易清除细微粒特别是高比电阻细微粒粉尘,有效抑制反电晕,实现废气低排放;同时脉冲电源更节能,是国内外静电除尘领域的研究热点。
首先,本文针对静电除尘器的负载特性和除尘效率影响因素做研究,通过对空气放电特性、非稳态静电除尘理论的研究,得到最优供电电压、电晕电流密度的数学表达式;通过对粉尘比电阻、高比电阻粉尘收集过程的研究解释了直流电源的局限性及脉冲电源的优势;通过研究直流叠加脉冲电场中粉尘的运动,优化了多依奇除尘效率公式;为脉冲电源的设计提供理论依据。
脉冲供电是目前工业电除尘领域的重要发展方向,脉冲电源工作于负载频繁短路的场合,为实现脉冲回路中开关器件的可靠保护和控制,介绍了一种在中频基础直流上叠加脉冲的技术方案,分析脉冲谐振回路参数,基于DSP 和CPLD 协同控制的控制系统,重点阐述谐振电路IGBT 控制逻辑和闪络保护策略,并搭建脉冲电源样机对方案的应用可行性进行验证,对于脉冲电源的优化和改进具有一定的参考意义。
关键词:脉冲电源;控制系统;过零检测;闪络保护;协同控制引言脉冲除尘电源由两个部分组成,基础电源提供稳定的直流电压,建立收尘电场,脉冲部分生成高频窄脉冲,提高除尘器阴极线的放电能力,基础电源可采用工频电源、中频电源和高频电源等,中频电源主电路中IGBT 开关管工作于硬开关模式,与高频电源相比,虽有变压器体积、开关损耗较大等不足,但其拓扑简单、变换功率大、调压控制(一般采用PWM 斩波)线性度和可靠性好,可作为较好的直流基础电源。
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文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑,有帮助欢迎下载支持. 《电除尘器高频脉冲电源及控制系统》项目总结报告项目类别:江苏省产学研前瞻性联合研究项目项目编号:BY2015070-08项目名称:电除尘器高频脉冲电源及控制系统项目负责人:徐志科项目周期:2015年1月~2017年12月东南大学江苏一品环保科技有限公司2018年6月20日一、项目概况(一)项目背景与意义电除尘器因其除尘效率高,运行和维护费用低廉,而广泛地使用于电力、冶金、石化、建材、机械、医药等行业中各种工业窑炉烟尘治理。
它是典型的机电一体化设备,由机械本体和电气控制两部分构成。
电除尘器电气控制系统的主要功能是为除尘器本体提供建立收尘静电场用的直流高压和对电除尘器辅助电气设备进行控制和保护。
多年的电除尘理论研究和实践运行经验表明,电除尘器电气控制系统的供电及控制特性对电除尘器的性能有着重要影响,电气控制系统的工作状况必须时刻适应除尘工况的变化,才能保证电除尘器始终工作在最佳的状态下。
例如在高粉尘浓度工况下,提供幅值尽可能高的纯直流电压,将大大改善电除尘器的除尘效果,而在普通工况和高比电阻粉尘工况下,提供具有特定幅度和周期的脉冲供电波形,将会获得良好的节能运行效果和除尘效果。
正是由于电除尘器实际运行过程中除尘工况的复杂性,使电除尘器电源技术理念大大区别于其他领域使用的电源技术。
因此,开发能够更好的适应电除尘器复杂的运行工况,保证电除尘器的运行效果的新型电源技术,客观上成为推动电除尘器电源技术发展的直接技术动力。
在我国,从2004年1月1日起,GB13223-2003 《火电厂大气污染物排放标准》已经正式颁布实施,新标准对于已经建成投运和尚未建成的火电厂烟尘排放浓度有了更加严格的要求,这对以电力行业为主要市场的电除尘行业,带来的新的挑战和机遇。
对于新建火电工程,为了满足新标准的要求,必然要提高电除尘器本体的设计裕度,这直接导致了设备和工程造价的提高。
对于已投运电除尘器,如何克服设备场地等不利因素影响,制定合理的技术改造方案,使电除尘器实现达标排放。
这些都成为整个行业共同关心和急待解决的问题。
对于占电厂厂用电约6%左右的电除尘器来说,如何降低其能耗也是各个电除尘器电源厂家所关心的问题。
因此,开发新的电除尘器电源技术,通过电源供电技术的改进,充分挖掘现有电除尘器本体设备的潜力并最大程度的降低电除尘的能耗,将具有重大的现实意义和经济意义。
电除尘运行过程中,用于高压收尘的电耗可分为三类,一是用于粉尘的荷电与捕集的电能,称为“有效”电能;二是对粉尘的荷电与捕集起破坏作用的电能,称“反效”电能,如反电晕、二次扬尘等;三是介于上述两者之间,即不有利也不有害的电能称为“无效”电能,如电晕放电过程中,没有用于粉尘的荷电与捕集的多余电荷等,这部分属于浪费的电能亦称“浪费”电能。
电除尘过程中,有效、反效、无效电能是交织在一起的,实际上,在总的电能消耗中,有效电能很少,反效和无效电能占绝大部分,通过先进的技术措施,提高有效电能比例,降低反效与无效电能比例,则可使电除尘器在原有基础上达到进一步提高除尘效率降低烟尘排放浓度,并同时降低电能消耗之目的。
在理论分析及借鉴国内外先进经验的基础上研究发现,“特定脉冲性”的供电波形能够大幅度降低电除尘器的运行电耗,提高除尘效率。
将IGBT高频开关逆变整流技术应用在电除尘器的供电控制中,与传统的可控硅调压型电源相比,可以实现对电除尘电源输出波形和周期等参数的大范围调节,在提高电除尘器除尘效率的同时,实现电除尘的节能运行。
(二)主要研究内容与考核目标本项目为东南大学与江苏一品环保科技有限公司合作承担的产学研前瞻性研究项目,主要是立足于行业和企业的重大发展需要,开展电除尘器高频脉冲电源的基础研究和关键技术研究,为新产品的研发打下良好基础。
1、项目主要研究内容1)研究三相全桥交流整流技术,选择合适的三相整流桥及相关滤波电路将输入的380伏交流电整流得到540V稳定的直流电压,对整流桥电路及滤波电路进行仿真,保证整流滤波后得到稳定的直流电压输出。
2)研究调幅技术,根据实际情况选定用于调整的IGBT器件及配套电路的电气参数及型号,通过电路理论仿真,确定进行调整的前提和调整的幅度,初步确定调整策略;通过软件控制采样的速度和精度,进行电路实验,验证调整的效果是否可以达到预期目标,根据实验结果反复修正控制策略,直到满足预期目标为止;研究IGBT保护参数,并做好必须的电磁兼容处理,增强软件的适应性和自恢复性。
3)以多处理器为核心的进行高频逆变控制研究,通过触发IGBT的高频逆变控制,实现占空比和幅度比的调节,并对工作状态进行采样分析判断、对故障进行判断与处理;研究IGBT驱动信号的稳定性,找出影响稳定性的关键点,实现IGBT的可靠驱动,保证逆变的可靠;通过二次信号的采样,对电除尘器的工作状态进行分析判断,在完成火花判别的同时,对电除尘器工作状况进行分析,在条件允许的前提下进行自动闭环调节。
4)研究高频升压变压器技术,高频升压变压器承担着将高频低压转换成高频高压并供给电除尘器的任务,建立变压器仿真模型,研究不同材料及工艺对变压器性能影响,根据仿真模型,优化变压器参数。
研究高频信号在远距离传递的过程中趋肤效应及电磁辐射等问题,建立仿真模型,提高功率输送的可靠性及效率。
5)研究闭环优化控制技术,根据电参量及其变化趋势,对电除尘器的工作状态做出分析判断,并根据工况进行实时调整。
2、考核目标本项目目标研制高频高压电源,并达到如下性能指标:1)直流高压输出电压:72kV2)直流高压输出电流:1A3)电流调节范围:90%到110%额定,调节细度0.1%额定。
4)保护功能:输入过流,输出短路,输出开路,变压器油温,IGBT温度等。
5)低压控制:基本单元8路低压控制,可扩展为16路,包括电流测量,故障判断及保护。
6)通讯功能:标准RS485通讯接口,CAN总线、工业以太网、MODEM、RS232接口等可选。
二、项目实施情况本项目以东南大学教授和博士生为主要研究人员,多年来一直致力于电力电子、高频电源、伺服驱动等方面的科研工作,项目以高频开关逆变整流技术为基础,结合电除尘闭环优化控制技术,与现有常规电源相比,在进一步节能的基础上,平均降低电除尘器的出口粉尘排放10%-30%。
项目参与人员共11人,分工明确,各司其职,定期召开项目分析、总结交流会,推进项目的顺利实施。
(一)项目过程中所做的主要工作本项目研制了静电除尘高频脉冲电源,研制其主电路拓扑结构,研究了三相桥式整流电路的预充电方式,完成了功率器件的选型。
设计了控制系统的电源结构、信号调理电路、DSP的最小系统和外围电路,以及IGBT驱动电路。
设计了基于FPGA的过流保护电路和基于MSP430的多路测温保护电路,提高了静电除尘电源工作的可靠性。
实现了两种SPWM调制方式,并将实验波形和仿真波形进行比较论证。
研究了中频静电除尘电源的闪络保护方式和闪络控制方式。
实现了Modbus通信协议在控制芯片DSP和MSP430中的移植。
项目采用实验的方法给出了高频电源的等效二阶数学模型,采用经典控制理论设计PI调节器,利用PLECS对设计结果进行了仿真验证。
基于TI公司的TMS320F28335设计了一个最小控制系统,作为电除尘电源的主控制器,并利用CPLD设计了硬件保护逻辑电路,提高了系统保护的可靠性与快速性。
项目在现有电源的基础上直流叠加百微秒级高压脉冲的主电路拓扑,详细分析其工作原理和数学模型,针对闪络状态的电路过程进行了理论推导和仿真分析,对IGBT器件的闪络过电流问题进行研究,完成主电路元器件参数的设计与选型;通过分析脉冲变压器寄生参数对脉冲输出波形的影响,阐述了单极性脉冲变压器绕组结构与偏磁电路的设计方法,并在脉冲电源样机试验中验证了设计的正确性。
基于脉冲电源的运行过程,提出一种基于DSP和CPLD协同控制的控制系统技术方案,对DSP最小系统、外围扩展电路,以及IGBT的过流检测、脉冲峰值采样、过零检测等硬件电路进行了设计,并完成电源样机的结构设计和整机调试运行。
(二)项目完成情况评价在江苏省产学研前瞻性研究项目的资助下,东南大学联合江苏一品环保科技有限公司开展了紧密的产学研合作,取得了一批研究成果。
对比国内外的研究工作,本项目高频高压除尘电源上研究取得了一些创新性成果。
所研制的除尘电源可以适用于大多数除尘器,并都能够是除尘器达到并大大优于国家规定的强制排放标准。
项目开发了电除尘用高频脉冲电源,电源能够适应大多数厂矿企业的电除尘器,直流高压输出电压>72kV,输出电流>1A,电流调节范围从90%到110%额定可调,实现了标准RS485通讯接口,CAN总线、工业以太网、MODEM、RS232接口等多种通信接口功能。
由项目支持撰写学术论文9篇,其中SCI收录1篇,EI收录4篇,申请发明专利3项,获得实用新型专利2项,培养硕士研究生6名。
(三)经费的使用和管理项目经费计划中的省拨款、单位自筹资金已经按计划到位。
项目组所在单位对科技拨款严格按照科技经费开支范围的有关规定,专款专用,有力地保障了项目的顺利实施和圆满完成。
三、项目技术情况(一)研究方法除尘器用高频高压电源系统由三相整流桥、高频逆变电路、开关整流变压器和控制电路等几部分组成。
电除尘运行过程中,用于高压收尘的电耗可分为三类,一是用于粉尘的荷电与捕集的电能,称为“有效”电能;二是对粉尘的荷电与捕集起破坏作用的电能,称“反效”电能,如反电晕、二次扬尘等;三是介于上述两者之间,即不有利也不有害的电能称为“无效”电能,如电晕放电过程中,没有用于粉尘的荷电与捕集的多余电荷等,这部分属于浪费的电能亦称“浪费”电能。
电除尘过程中,有效、反效、无效电能是交织在一起的,实际上,在总的电能消耗中,有效电能很少,反效和无效电能占绝大部分,通过先进的技术措施,提高有效电能比例,降低反效与无效电能比例,则可使电除尘器在原有基础上达到进一步提高除尘效率降低烟尘排放浓度,并同时降低电能消耗之目的。
在理论分析及借鉴国内外先进经验的基础上研究发现,“特定脉冲性”的供电波形能够大幅度降低电除尘器的运行电耗,提高除尘效率。
将IGBT高频开关逆变整流技术应用在电除尘器的供电控制中,与传统的可控硅调压型电源相比,可以实现对电除尘电源输出波形和周期等参数的大范围调节,在提高电除尘器除尘效率的同时,实现电除尘的节能运行。
电除尘运行过程中,由于锅炉负荷、燃煤煤质变化等因素影响,电除尘器的运行工况始终处于动态变化过程中,电除尘器的供电参数必须随运行工况同步变化才能使电除尘器始终运行于最佳状况。
通过理论分析和大量的现场试验,我们发现电除尘器的运行工况与电气参数之间存在着规律性的联系。