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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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。

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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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