湿电除尘高频电源原理

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电除尘高频电源原理性介绍

电除尘高频电源原理性介绍

-- 输出短路处理
判断条件:二次电压小于15KV,二 次电流大于1/2 额定值。 检查:输出开路试验;
隔离开关是否接地,取样回 路是否正常,阻尼电阻是否烧断。
-- 输出开路处理
判断条件:二次电压大于65KV,二 次电流小于1/16 额定值。 检查:隔离开关是否断开,电场连 接线是否可靠,取样回路是否正常, 高压硅堆断开。当高频处在开 路状态时,实际二次输出电压瞬间 超过额定电压,手操器或上位机上 不会显示数值,高频电源立即自 动停止,并且提示输出开路故障。
串口通讯,广
泛应用于各种 自动控制系统中,尤
其适用于电除尘器振打、卸灰的时序
自动控制,具有多功能、高性能、配
置灵活、精度高、抗干扰能力强、通
信可靠、操作简单等特点。
通讯系统建立 通讯测试 IFIX数据采集 IFIX画面建立
Modubs TCP/IP
Modubs TCP/IP
网线 光纤
Modubs TRU
-- IGBT故障处理
判断条件:IGBT逆变器驱动板故障 状态闭合。 检查:IGBT是否损坏,驱动板是否 故障。
-- IGBT温度高处理 判断条件:IGBT温度高于报警设定 值。 检查:IGBT测温传感器是否故障, IGBT 是否异常,散热风机是否故障, 出气口是否堵塞。
-- 变压器温度高处理 条件:变压器油温高于报警设定值。 检查:变压器油温传感器是否故障, 变压器是否异常,散热风机是否故 障,出气口是否堵塞。
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高频电源原理 高频电源模化设计 高频电源风冷系统 高频电源与工频电源对比 高频电源操作 高频电源常见故障处理
场流 电直 器 馈号 压 反信 变 频 高 ④ 流 交 路 电 变 逆 MCU/DSP控制器③ ⑤ 流 直 统 路 系 电 热 流 散 整 ②⑥ 主回路配电 ①

湿电除尘高频电源原理

湿电除尘高频电源原理

湿电除尘高频电源原理湿电除尘是一种常用的除尘方法,其核心是湿电除尘高频电源。

湿电除尘高频电源是利用高频电流的特性,通过电极与被除尘气体中的颗粒进行电荷转移和捕集,从而实现除尘的过程。

湿电除尘高频电源的工作原理可以分为三个主要步骤:电极电离、电极捕集和颗粒沉降。

首先,高频电源提供高频电流,经过电极产生电离,将气体中的分子和离子分离开来。

随后,带电的电极吸引被除尘气体中的颗粒,并将其捕集在电极表面。

最后,捕集的颗粒由于重力作用逐渐沉降到底部,形成除尘的效果。

湿电除尘高频电源的核心部件是高频电源装置,它主要由高频发生装置、电源变压器和电源控制装置组成。

高频发生装置产生高频信号,电源变压器将低压电源升压到所需的高压电源,并通过电源控制装置对高频电源进行控制和保护。

湿电除尘高频电源的特点之一是频率高。

一般情况下,湿电除尘高频电源的频率在10kHz至100kHz之间。

高频电流具有较高的能量,可以有效地促使颗粒电离,并增强电荷转移的效果。

另外,高频电流能够减小电极之间的间隙,提高电离和捕集的效率。

湿电除尘高频电源的另一个特点是电压高。

高电压可以增加电离的能力,使得颗粒更容易被电荷化。

同时,高电压也可以提高电极捕集效果,增强电荷转移的效率。

湿电除尘高频电源在除尘过程中还有一些注意事项。

首先,湿电除尘高频电源的电极材料应具有良好的导电性和抗腐蚀性,以保证电极的稳定工作。

其次,湿电除尘高频电源需要进行合理的电源控制,以确保电源的稳定输出和工作安全。

最后,湿电除尘高频电源的电极间距、电压和频率应根据具体的除尘要求进行调整,以达到最佳的除尘效果。

湿电除尘高频电源是一种利用高频电流进行除尘的方法。

通过电极电离、电极捕集和颗粒沉降等步骤,湿电除尘高频电源可以有效地去除被除尘气体中的颗粒物。

湿电除尘高频电源具有频率高、电压高等特点,需要合理的电源控制和参数调整,以达到最佳的除尘效果。

这种除尘方式在工业生产和环境保护等领域具有广泛的应用前景。

电除尘器高频用电源介绍

电除尘器高频用电源介绍
15
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

高频电源原理及应用(G)

高频电源原理及应用(G)

1、前言电除尘用高频高压整流设备(简称高频电源)可配套各类除尘设备广泛应用于电力、冶金、建材、轻工、化工等众多行业的烟气粉尘治理,是一种高效除尘、保护环境的重要设备。

该产品是我公司充分利用多年电除尘配套电源研发、生产及应用经验,完全依靠自主创新在电除尘器供电前沿技术方面取得的又一项高新技术产品,具有完全自主知识产权。

高频电源是新一代的绿色电源产品,它的研制成功是我国电除尘器供电技术的一项革命性的突破。

高频电源将工频三相交流电源整流后经高频逆变、升压、二次整流后变换成直流负高压输出。

该产品与传统的可控硅控制工频电源相比性能优异明显,具有输出纹波小、平均电压电流高、体积小、重量轻、成套设备集成一体化、转换效率与功率因数高、采用三相电源对电网影响小等多项显著优点,它的研制成功实现了电除尘器配套电源技术水平质的飞跃,对我国环保设备配套电源产品的产业结构调整和优化升级产生了重大影响。

2、高频电源特点●体积小、重量轻,仅为常规电源的几分之一,安装方便,不占空间。

●效率与功率因数高,高频电源效率>0.9,功率因数>0.9。

●采用三相电源对电网影响小,无缺相损耗,无电网污染。

●纯直流供电时,输出电流大,可达工频电源的2倍,输出电压高,可达工频电源的1.3倍,间歇供电时,可有效抑制反电晕现象,实现保效节能,特别适用于高比电阻粉尘工况。

●采用串并联混合谐振逆变器有恒流特性,可以有效抑制电场火花的电流冲击,可以更迅速地熄灭火花并且快速恢复电场能量。

●反电晕自动检测与控制功能。

根据反电晕指数及时减功率输出来减轻反电晕,反电晕严重时,设备自动进入间歇供电,寻求最佳的脉冲宽度和脉冲频率。

●高低压一体化控制,具备振打控制、断电振打及减功率振打功能。

●具有短路、开路、过流、超温保护等,可在工况恶劣的现场环境使用,其多种保护功能一点也不逊色于常规电源,并且由于几乎不存在偏励磁现象而无须偏励磁保护。

●高频电源设备与上位机构成智能控制系统,具有远程软启动、软停机功能,实现远程监控管理。

电除尘器工作原理及性能特点

电除尘器工作原理及性能特点

电除尘器工作原理一、工作原理简介目前电除尘器供电电源普遍采用工频可控硅电源。

其电路结构是两相工频电源经过可控硅移Array相控制幅度后送整流变压器升压整流后形成100Hz的脉动电流送除尘器。

高频电源是把三相工频电源通过整流形成直流电,通过逆变电路形成高频交流电,再经整流变压器升压整流后形成高频脉动电流送除尘器,其工作频率在20kHz左右。

高频电源的供电电流由一系列窄脉冲构成,其脉冲幅度、宽度及频率均可以调整,可以给电除尘器提供各种电压波形,控制方式灵活,因而可以根据电除尘器的工况提供最合适的电压波形,提高电除尘器的除尘效率,提高供电效率,节约电能。

二、高频电源与工频电源原理结构图高频电源与工频电源原理结构图三、主要技术指标额定输出电压:直流72kV额定输出电流:1200mA输入电源:三相四线制AC 380V±10% 50Hz,额定输入电流:160A功率因数: >92%电源效率: >92%使用环境温度:-30℃至55℃重量: 600kg性能特点一、与工频电源相比,高频电源可增大电晕功率,从而增加了电场粉尘的荷电效果。

高频电源在纯直流供电方式时有着,更小的电压波动1%(工频电压波动>30%),更高的电晕电压(可达到工频电源二次电压的130%),更大的电晕电流(峰值电流是工频电源二次电流的200%)。

二、高频电源的火花控制特性好,仅需很短时间(<25us,而工频电源需10000us)即可检测到火花发生并立刻关闭供电脉冲,因而火花能量很小,电场恢复快(仅需工频电源恢复时间的20%),从而进一步提高了电场的平均电压,提高除尘效率。

三、先进的控制策略、多种控制模式、适应各种工况。

高频电源的供电电流由一系列窄脉冲构成,其脉冲幅度、宽度及频率均可以调整,可以给电除尘器提供各种电压波形,控制方式灵活,因而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,可有效抑制反电晕现象,特别适用于高比电阻粉尘工况。

湿电除尘的工作原理是

湿电除尘的工作原理是

湿电除尘的工作原理是
湿电除尘的工作原理基于电场作用和湿润效应。

其工作原理如下:
1. 电场作用:在湿电除尘器中,设有一对高压电极,其中一个电极带有正电荷,另一个带有负电荷。

当高压电源打开时,产生了一个强电场,使得空气中的灰尘带上电荷。

2. 湿润效应:在电极板上方设有喷水装置,水通过喷嘴雾化成细小水滴,在电场作用下,这些水滴带有电荷。

水滴与带电灰尘发生碰撞,使灰尘带上水滴的电荷。

3. 沉积作用:带有水滴的灰尘颗粒随后附着在下方带有相反电荷的集尘板上。

这种电场的作用和水滴的湿润效应共同作用,使得湿电除尘器能够有效地去除空气中的灰尘颗粒。

4. 清洗作用:随着时间的推移,集尘板会积聚大量的灰尘。

为了保持湿电除尘器的工作效率,需要定期进行清洗。

清洗可以通过水冲洗或其他适当的方式进行。

综上所述,湿电除尘的工作原理主要包括电场作用、湿润效应、沉积作用和清洗作用。

通过这些作用,湿电除尘器能够高效去除空气中的灰尘颗粒。

电除尘器高压电源-各类高压电源的性能对比

电除尘器高压电源-各类高压电源的性能对比

电除尘器高压电源各类高压电源的性能对比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电除尘器设备进行不断的升级和改造。

在电除尘器改造的过程中,供电系统的选择直接影响着除尘器的性能。

本文通过对电除尘器各类高压电源工作原理的比对来分析什么样的电源更有利于提高除尘器的除尘效率。

一、电除尘器电源发展的三个阶段:第一阶段:工频电源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:工频基波脉冲电源工频基波脉冲电源:由两组独立电源组成即基波电源和脉冲电源。

基波频率300Hz,脉冲频率100pps,脉冲宽度75μs;第四阶段:高频基波脉冲电源:由多组独立高频电源叠加组成。

基波频率10~50 kHz,双脉冲频率1~10000 pps,脉冲宽度8μs;脉冲电源输入电压: 三相交流380V。

二次电压输出波形:直流(DC)电压波形叠加脉冲(PULSE)电压波形。

即直流叠加脉冲(DC+PULSE)电压波形。

湿式电除尘器工作原理及运行维护

湿式电除尘器工作原理及运行维护

湿式电除尘器工作原理及运行维护湿式电除尘器概述和工作原理湿式电除尘器与脱硫装置配套使用,布置在湿法脱硫设施尾部,其主要目的是脱除脱硫后烟气中的烟尘,确保烟尘排放达标。

此技术是依靠高压静电场的作用,将各种微细颗粒物收集至集尘极,然后依靠冲洗的方式收集,达到除尘的目的。

湿式电除尘器的工作原理:金属放电线在直流高电压的作用下,将其周围气体电离,使粉尘或雾滴粒子表面荷电,荷电粒子在电场力的作用下向收尘极运动,并沉积在收尘极上,水流从集尘板顶端流下,在集尘板上形成一层均匀稳定的水膜,将板上的颗粒带走。

因此,湿式电除尘器与干式ESP的除尘原理相同,都要经历荷电、收集和清灰三个阶段。

然而,与静电除尘器清灰不同的是,湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰。

湿式电除尘器主要由本体部分、灰水循环系统、排水系统、控制系统、电气系统等组成。

其中前段阳极板采用循环水连续喷淋,末段阳极板采用综合水连续喷淋;前段阳极板采用灰水分离并经中和后的循环水喷淋,形成均匀水膜并避免极板因酸液聚集发生腐蚀,末段阳极板采用综合水连续喷淋,可避免循环水中的盐和悬浮物对WESP出口含尘量的影响,进一步提高除尘效率。

阴极线采用定期冲洗方式,避免酸液长期积聚而发生腐蚀。

冲洗后的废水进入排水箱经排水泵打至脱硫吸收塔。

湿式电除尘器水系统由综合水系统、阴极线冲洗水系统、循环水系统、排水系统、储碱罐及加碱等系统等组成。

每台机组设置2台综合水泵,其中1台运行,1台备用,水源取自脱硫工艺水箱。

综合水系统用于对循环水箱进行补充新水和阳极板后段进行冲洗。

根据循环水箱上设置的液位计给出的信号,在循环水箱水位低于2.0米时补水电动门打开补给新水。

湿式电除尘器后部使用综合水泵加压后的新水进行连续喷淋,以降低湿式电除尘器出口的雾滴飞散。

阴极线冲洗水泵两台机组共用2台,其中1台运行,1台备用。

阴极线冲洗水系统水源取自脱硫工艺水箱,用于对阴极线进行定期冲洗,以清除阴极线上积存的粉尘,确保阴极线清洁干净、放电正常。

电除尘器高频用电源介绍

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。

湿电除尘高频电源原理

湿电除尘高频电源原理

湿电除尘高频电源原理详解1. 引言湿电除尘是一种常见的粉尘净化技术,广泛应用于工业生产中。

而湿电除尘的核心设备之一就是高频电源。

本文将详细解释与湿电除尘高频电源原理相关的基本原理,包括高频电源的工作原理、主要组成部分和关键技术。

2. 高频电源工作原理高频电源主要通过变换器将低频交流电转换为高频交流电,并通过输出变压器将其提升为合适的工作电压。

具体来说,高频电源的工作原理如下:2.1 变换器变换器是高频电源的核心部件,其作用是将低频交流输入转换为高频交流输出。

常见的变换器有两种类型:半桥式和全桥式。

2.1.1 半桥式变换器半桥式变换器由两个功率开关管和一个变压器组成。

其中一个功率开关管称为上管,另一个称为下管。

当上管导通时,下管截止;当下管导通时,上管截止。

通过控制上、下两个功率开关管的导通和截止,可以实现高频交流输出。

2.1.2 全桥式变换器全桥式变换器由四个功率开关管和一个变压器组成。

其中两个功率开关管位于上半桥,另外两个位于下半桥。

通过控制上、下两个半桥的功率开关管的导通和截止,可以实现高频交流输出。

2.2 输出变压器输出变压器用于将高频交流电提升为合适的工作电压。

它由一个或多个绕组组成,绕组之间通过磁耦合进行能量传递。

输出变压器的绕组比例决定了输出电压的大小。

3. 高频电源主要组成部分除了变换器和输出变压器,高频电源还包括其他重要的组成部分,如稳压电路、保护电路等。

3.1 稳压电路稳压电路用于保持高频电源输出的稳定性。

它通过反馈机制监测输出电压,并根据需要调节输入信号以保持恒定的输出。

常见的稳压电路有负反馈稳压和开环稳压两种方式。

3.2 保护电路保护电路用于保护高频电源和湿电除尘设备的安全运行。

它可以监测电流、电压等参数,并在异常情况下采取相应的措施,如断开电源、限制输出功率等。

4. 高频电源关键技术高频电源的性能和稳定性受到多个关键技术的影响。

以下是几个重要的关键技术:4.1 高频开关技术高频开关技术是实现高频交流输出的基础。

电除尘器的工作原理

电除尘器的工作原理

电除尘器的工作原理引言概述:电除尘器是一种常见的环保设备,其工作原理是通过电场作用将颗粒物从气流中分离出来,达到净化空气的目的。

本文将从五个大点详细阐述电除尘器的工作原理。

正文内容:1. 电场效应1.1 电除尘器利用电场效应吸附颗粒物。

当气流中的颗粒物经过电场区域时,带电颗粒物受到电场力的作用,被吸附到电极上。

1.2 电场效应是基于颗粒物的带电性质。

在电除尘器中,电极通常带有正电荷,而颗粒物带有负电荷。

通过电场的作用,带负电的颗粒物会被吸引到带正电的电极上。

2. 电除尘器的构造2.1 电除尘器通常由电极、收集板和高压电源组成。

电极是带有正电荷的金属板,收集板是带有负电荷的金属板,而高压电源提供电场所需的高电压。

2.2 电极和收集板之间形成电场区域,气流经过电场区域时,带电颗粒物会被吸附到收集板上。

收集板可以定期清洁或更换,以保持电除尘器的正常工作。

3. 电除尘器的工作过程3.1 当气流通过电除尘器时,颗粒物随气流进入电场区域。

3.2 电场力作用下,带负电的颗粒物受到吸引并被吸附到收集板上。

3.3 清洁的气流通过电场区域后,经过电除尘器的净化,释放到环境中。

4. 电除尘器的应用领域4.1 电除尘器广泛应用于工业领域,如煤炭、水泥、钢铁等行业。

它可以有效去除工业生产过程中产生的颗粒物,减少空气污染。

4.2 电除尘器也被应用于烟气净化系统,如电厂、焚烧炉等。

它可以降低烟气中的颗粒物浓度,保护环境和人类健康。

5. 电除尘器的优缺点5.1 电除尘器具有高效的颗粒物去除率,可以达到90%以上。

5.2 电除尘器具有较低的能耗,相比其他净化设备,其运行成本较低。

5.3 然而,电除尘器对颗粒物的尺寸和电荷敏感,对于小颗粒物和非带电颗粒物的去除效果较差。

总结:综上所述,电除尘器通过电场效应将带电的颗粒物从气流中分离出来。

其工作原理基于电场效应、电除尘器的构造和工作过程。

电除尘器广泛应用于工业领域和烟气净化系统,具有高效的颗粒物去除率和较低的能耗。

电除尘中的高频电源介绍

电除尘中的高频电源介绍

电除尘中的高频电源介绍我国电除尘电源设备技术是随着电除尘器本体的设计、制造技术的发展而发展的。

同时也是电除尘器比不可少的一个设备,因此发展电除尘电源设备技术在电除尘器领域中也有着极其重要的意义。

电除尘器供电装置的性能对除尘效率影响极大。

一般来说,在其他条件相同的情况下,电除尘器的除尘效率取决于粉尘的驱进速度,而驱进速度是随着荷电电场强度和收尘电场强度的提高而增大的。

要获得最高的除尘效率,需要尽可能地增大驱进速度,也就是需要尽可能地提高除尘器的电场强度。

电场强度完全取决于供电装置,也就是通常所说的电源。

对电除尘器供电装置的要求是:在除尘器工况变化时,供电装置能快速地适应其变化,自动地调节输出电压和电流,使电除尘器在较高的电压和电流状态下运行;另外,电除尘器一旦发生故障,供电装置应能提供必要的保护,对闪络、拉弧和过流信号能快速鉴别和作出反应。

一、工作原理高频电源是把三相工频电源通过整流形成直流电,通过逆变电路形成高频交流电,再经整流变压器升压整流后形成高频脉动电流送除尘器,其工作频率在20kHz左右。

如图1所示。

图1高频电源电路原理图高频电源的供电电流由一系列窄脉冲构成,其脉冲幅度、宽度及频率均可以调整,可以给电除尘器提供各种电压波形,控制方式灵活,因而可以根据电除尘器的工况提供最合适的电压波形,提高电除尘器的除尘效率,提高供电效率,节约电能。

高频电源电路原理功能分解如图2所示。

图2高频电源电路原理图功能分解图大量的工程实例证明,基于脉冲工作的高频电源在提高除尘效率、节约能耗方面,具有非常显著的效果,而高频电源工作在纯直流方式下,可以大大提高荷电性能,提高除尘效率。

高频电源现在已经大规模的用在各个型式的电除尘器设计中。

电除尘器配用高频电源,强化了前电场荷电效果和后电场捕捉细微粉尘的能力,在提高除尘效率的同时实现大幅节能的目的。

二、技术特点1、高频电源在纯直流供电方式下,可以使其供给电场内的平均电压比工频电源供给的电压提高25%~30%,大幅提高电晕电流,增大了电晕功率的输入,可使烟尘排放降低约30%~50%。

电除尘用脉冲式高频高压电源

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。

电除尘器高频高压电源常见故障及处理措施

电除尘器高频高压电源常见故障及处理措施

电除尘器高频高压电源常见故障及处理措施摘要:本文介绍了电除尘器高频高压电源在运行过程中常见故障及处理措施,深入分析了影响其安全稳定运行的原因并提出了切实可行的解决办法。

关键词:高频高压电源;IGBT;输出开路;输出短路;输出过流随着国家环保要求的日益严格以及煤质不稳定变化,电厂面临较大的环保压力,为了响应国家“节能减排”的号召,控制排放,保护环境,我公司根据上级主管部门的要求,自2015年开始陆续对电除尘器进行了超低排放改造,电除尘器部分电场改为布袋除尘,同时将部分电场的工频高压电源改造为除尘效率更高的高频高压电源,达到了超低排放改造的目的,投运初期设备运行正常,但随着时间的推移,设备开始出现或多或少的故障,以下针对高频高压电源在近几年的运行中常出现的故障或问题进行分析处理。

供大家参考,希望在工作中对大家有所帮助:1、高频高压电源的主要工作原理高频高压电源主要有变压器本体和整流控制两部分组成,它是将输入的三相电源经过整流滤波单元转化为直流电源,再经过IGBT逆变回路将直流电源转化为高频交流电源,后通过高频整流变升压整流为电除尘本体所需的高压直流电源(见图一)。

2、故障现象及分析处理2.1 高频电源闪络放电,发输出欠压、输出过流,短路故障引起故障的原因可能是电除尘电场本体内部极线摆动,晃动致使极距异常或高频电源部分故障引起,通常设备运行中电场本体的缺陷无法直接的查找出来,而本体故障除了加强振打外也无其它有效的方法,可以先排除是否由高频电源部分原因引起故障。

高频电源部分分析原因可以分为电源信号采样板异常、电源变压器内部输出欠压、短路。

为判断是否为高频电源部分的原因,可以通过以下这几种方法判断:1)将高频电源火花灵敏度调高到72KV/NS,此时基本不会对火花进行判断,启动电源,如果二次电压电流较低此时基本可以判断为本体原因,如果开启电源能正常升压则可判断是电源信号采样异常。

为判定信号采样问题,可进一步确定接地是否良好、电源信号采样板是否脱焊虚接、采样电阻是否损坏、电源信号采样板与控制器连接是否良好,必要时可通过更换电源信号采样板或控制器排除问题,对电除尘器高频电源进行检查时,可对其霍尔传感器进行检测,检测其信号输出是否正常,如果霍尔传感器输出信号不准确,可造成误判从而引起欠压、输出过流,短路故障,也可在做好安全措施的情况下,根据现场的实际情况将霍尔传感器的出线插头拔下,查看电除尘器能否正常运行,若运行正常,原故障就是霍尔传感器故障引起的。

EHC-II电除尘高频电源使用手册

EHC-II电除尘高频电源使用手册
散热系统的设计-----------------------------------------------------------------7
高频变压器设计-----------------------------------------------------------------8
外壳防护设计-------------------------------------------------------------------8
检修维护后启动步骤---------------------------------------------------------------25
检修维护停机步骤----------------------------------------------------------25
十三、软件监控与操作----------------------------------------------27
请用户务必加强设备及使用区域的安全监管!
EHC-II高频电源比传统的工频电源具有更强的集尘效果,请注意灰斗的料位状态及输灰的时间工艺,防止料位过高,造成极间短路或灰斗坍塌等问题!
1、EHC-II高频电源概述----------------------------------------------4
四、EHC-II高频电源通讯方案----------------------------------------------11
单台高频电源通讯方案---------------------------------------------------11
单室四电场通讯方案-----------------------------------------------------11

高频电源及故障处理在电除尘中的应用

高频电源及故障处理在电除尘中的应用

高频电源及故障处理在电除尘中的应用摘要:高频能源提供有一系列的电流脉冲以提高除尘效率。

电除尘在发电厂有很好的应用前景,是应用非常广泛的除尘设备。

电除尘有独特的优势,如除尘效率高、处理的烟雾排气量大、适应性强、操作成本低、使用方便和无污染。

说明了电除尘的原理及作用,以及高频电源在除尘器中的应用情况,介绍了高频电源工作原理,详细探讨高频电源在电除尘器中的具体应用情况,并在实际工作中具体的检查、维护保养情况。

对常见电除尘器高频电源异常分析及处理过程。

关键词:高频电源;电除尘;故障处理在我国燃煤电厂现有的废气粉尘除尘技术中,电除尘长期以来占有主导地位。

随着环境保护要求的提高,制定了对烟和灰尘的更严格的排放标准。

电除尘是过去、现在、将来主要的除尘设备,火力发电厂除尘的主要手段,是国际公认的高效除尘装置。

国家开始控制煤炭燃烧来保护环境。

电除尘技术在火力发电厂的应用,已成为控制烟气和灰尘排放减少的最重要手段之一。

1.应用背景随着电力的迅速发展,各地的电力需求大幅度增加,发电厂发电造成的污染问题越来越严重。

为了保护环境和解决能源污染问题,应减少空气污染,以减少各种污染物向大气的排放。

为解决这一问题,安装了大量除尘电器设备。

与其他除尘设备相比,电除尘技术具有较好的除尘效果、较低的运行成本、较好的除尘效果。

电除尘技术是一种相对先进的设备,能够有效控制大气中的粉尘排放,以减少污染,特别是对微粒污染物而言,除尘效果非常好,大气中颗粒物的存在也确实减少了2.电除尘原理介绍2.1电除尘系统的结构电除尘是燃煤火力发电厂使用的一种烟尘精细处理设备。

该系统主要由除尘装置本身、循环水系统、配套高压整流设备和电气除尘控制系统组成2.2电除尘的作用与其他设备相比,静电除尘技术的优点,能够科学合理地处理空气中的固体颗粒,因为它具有超强的附着力和可控性,对去除细小的粉尘杂质和三氧化硫等有毒颗粒起到了很好的作用。

该技术处理污染物非常高效,处理效果显著。

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湿电除尘高频电源原理
湿电除尘是一种常见的除尘方法,它通过高压电场作用下的离子化和湿化作用将粉尘颗粒捕集并去除。

而湿电除尘高频电源则是湿电除尘系统中的核心设备,负责提供高频电场所需的高压和高频电能。

1. 湿电除尘系统简介
湿电除尘系统主要由离子化器、收集极和高频电源三部分组成。

其中,离子化器负责将气体中的粉尘颗粒带负电荷;收集极则带正电荷,并吸引带负电荷的粉尘颗粒;而高频电源则为离子化器提供所需的高压和高频电能。

2. 高频电源工作原理
湿电除尘系统中的高频电源采用了变压器、整流装置和逆变器等组件,通过一系列工作步骤提供所需的高压和高频电能。

2.1 变压器
变压器是高频电源中最基本的组件之一。

它由一个主线圈和一个副线圈组成,两者通过磁耦合相连。

主线圈接通交流电源,而副线圈则与离子化器连接。

变压器的作用是将低电压高频交流电转换为高电压高频交流电。

在变压器中,主线圈中的交流电产生磁场,从而感应出副线圈中的交流电。

由于主副线圈匝数不同,所以产生了不同的电压。

2.2 整流装置
整流装置用于将变压器输出的高频交流电转换为直流电。

它通常由二极管组成的整流桥和滤波电容组成。

整流桥由四个二极管按特定方式连接而成,用于将交流信号转换为半波或全波直流信号。

滤波电容则用于平滑输出的直流信号,去除其中的纹波。

通过整流装置,高频交流电被转换为稳定的直流电,并供给给逆变器使用。

2.3 逆变器
逆变器将直流电转换为高频交流电,并提供给离子化器。

它由晶体管或MOS管等开关元件和驱动电路组成。

逆变器工作时,开关元件周期性地开关和关闭,使得直流输入信号在开关状态下产生高频交流输出信号。

通过调整开关元件的开关频率和占空比,可以控制逆变器输出的电压和电流。

逆变器输出的高频交流电被传送到离子化器中,产生高压电场,使气体中的粉尘颗粒带负电荷。

3. 高频电源工作过程
湿电除尘高频电源的工作过程可以分为几个步骤:
1.高频电源接通交流电源时,变压器开始工作。

主线圈中的交流电产生磁场,
感应出副线圈中的交流电。

2.变压器输出的高频交流信号经过整流装置转换为直流信号。

整流桥将交流信
号转换为半波或全波直流信号,并滤波电容平滑输出。

3.平滑后的直流信号被逆变器接收,并转换为高频交流信号。

逆变器通过开关
元件周期性地开关和关闭,产生高频交流输出。

4.高频交流输出信号被传送到离子化器中,产生高压电场。

离子化器将气体中
的粉尘颗粒带负电荷。

5.收集极带正电荷吸引带负电荷的粉尘颗粒,完成除尘过程。

4. 高频电源的特点和应用
湿电除尘高频电源具有以下特点:
•输出功率稳定:高频电源通过逆变器的调节,能够实现输出电压和电流的稳定控制,保证湿电除尘系统的正常运行。

•高效能转换:高频电源采用了变压器、整流装置和逆变器等组件,能够将输入的低压高频交流电转换为输出的高压高频交流电,并通过整流装置和逆变
器实现了能量转换的最大化。

•节能环保:湿电除尘系统相比传统除尘方法具有较低的能耗和更好的除尘效果。

而高频电源作为其核心设备,通过提供稳定且高效能转换的高压和高频
电能,进一步提升了系统的节能环保性能。

湿电除尘高频电源广泛应用于各种工业领域中需要进行除尘处理的场景,例如煤炭、冶金、化工、水泥等行业。

它可以有效地捕集和去除气体中的粉尘颗粒,改善工作环境和生产效率。

总结
湿电除尘高频电源是湿电除尘系统中的核心设备,通过变压器、整流装置和逆变器等组件提供高压和高频电能。

它的工作原理是将交流电转换为直流电,并通过逆变器将直流电转换为高频交流电,进而产生高压电场,捕集和去除气体中的粉尘颗粒。

湿电除尘高频电源具有输出功率稳定、高效能转换和节能环保等特点,广泛应用于各种工业领域中需要进行除尘处理的场景。

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