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你对高压电源中的脉冲电源了解多少

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你对高压电源中的脉冲电源了解多少

发布日期:2018-06-09 作者:123 点击:



临界脉冲电源技术特点

高压电源中的临界脉冲电源是将380V三相交流电经整流滤波成直流,再逆变为高频交流,经高频变压器升压后,再经“临界柔性模块”变为带有微小脉动的平稳直流。首次提出“空间自由离子密度对除尘效率的影响远大于场强”的理论并进行了量化,首次提出“临界区”的概念并量化应用。临界脉冲电源全面突破了现有工频(单相、三相)、高频及脉冲除尘电源增效节能的瓶颈,实现了大幅度(70%以上)减排的同时大幅度(30~80%)节能,并避免了火花放电产生的电腐蚀从而使本体性能长期高效稳定运行。



(1)临界脉冲高压电源具有高效节能和长期稳定的本质

① 临界脉冲(柔)特性:

具有“硬件储能与限能”和“微脉冲” 式供电特性,输出的电压随着工况(电场内温度、湿度、压力、粉尘浓度、粒度、比电阻以及市电波动)的变化,自动调节动态适应,使输出电压值稳定位于火花始发点以下临界区。

无须大幅降压或关断以熄灭火花,连续输出临界电压,可实现理想的也是运行中高的场强(荷电场强、驱进场强)。

使电场保持在“二次电子崩”与“流注初期”状态,空间自由离子密度大,荷电效率高。

② 高电压低电流:在使电压保持在临界区的同时,避免了大量的无效电耗,实现小电流供电。而且,采用高频技术功率因数高。

③ 避免电腐蚀:由于临界脉冲电源技术在供电过程都处于无深度火花放电状态,避免了对除尘器本体极线、极板的电腐蚀。

(2)高效集尘

① 场强:平均输出电压越高,电场越强,则荷电场强和驱进(集尘)场强越大。使输出电压一致保持在“临界区”(静态火花始发临界线及其下面的3%以内的区域),可实现理想的也是运行中高的场强。

② 空间自由离子:烟尘通过的空间,自由离子越多,则荷电时间常数越短,荷电速度越快。使电场保持在“二次电子崩”与“流注初期”状态,可实现空间自由电荷多,荷电效率高。

③ 抑制电晕封闭:高场强和高空间自由气体离子密度,使电晕放电能力保持极高状态而且,由于电流较小,减少了同量大颗粒粉尘的多余荷电量,抑制电晕封闭。

④ “Z”字型运动:低比电阻粉尘离开极板后,由于空间自由气体离子密度高,迅速再次荷电

,利于集尘。

(3)抑制反电晕

反电晕机理:当阳极板灰积到一定厚度时,比电阻高的灰在荷电后的负离子向除尘器阳极板趋近过程中,其荷电不容易释放到阳极板,负离子逐渐积累到阳极板表面,与阳极板形成类似电容的电场,这个电场将抵消主电场,降低除尘效果;如果电场强度进一步加强后,这个电场将局部击穿激发出反向正离子向阴极线迁移,造成除尘器电流增大,但消耗的电能没有起到吸尘作用,这种现象就是反电晕现象。

解决方案:低电流

① 平均后续荷电电流小于荷电后的灰尘放电电流,使阳极板上粉尘积层的再次荷电量小于释放电量,降低了粉尘层在极板上的电荷积累。

② 平均再荷电电流等于或略大于荷电后的灰尘放电电流,但到下次振打为止,粉尘层电量的积累不足以产生反电晕。

(4)减少二次扬尘

① 降低了粉尘层对极板的吸引力,易振打脱落,在振打力度可调(如电磁振打)的情况下,可适当降低振打力度,减少二次扬尘。

② 不必断电或减压振打,保持高场强集尘状态,则有效抑制二次扬尘。

③ 避免深度火花放电,减少因火花击穿而造成的扰动二次扬尘。

(5)大幅度节能

一、二电场,粉尘浓度高,粒径较大,粉尘荷电用电量也相应增加。但粉尘荷电用电量不足目前传统电源耗电的2%,对电除尘总耗电量基本没有影响。高压电源分很多种,每一种性能都有不同,相信今天的介绍能帮助大家

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