[發明專利]一種電除塵用脈沖電源無效
| 申請號: | 201310232837.4 | 申請日: | 2013-06-09 |
| 公開(公告)號: | CN103350031A | 公開(公告)日: | 2013-10-16 |
| 發明(設計)人: | 遇彬;章涵;姚凌飛 | 申請(專利權)人: | 浙江菲達環保科技股份有限公司 |
| 主分類號: | B03C3/66 | 分類號: | B03C3/66;H02M9/06 |
| 代理公司: | 杭州華鼎知識產權代理事務所(普通合伙) 33217 | 代理人: | 魏亮 |
| 地址: | 311800 浙*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 除塵 脈沖 電源 | ||
技術領域
本發明設計電除塵器設備,具體是指一種電除塵用脈沖電源。
背景技術
傳統的電除塵器采用是提供高壓直流的除塵電源,除塵電源的負極連接電暈極產生電暈放電,使粉塵粒子帶電,并在電場力的作用下,將粉塵粒子從氣體中分離出來并加以收集。電除塵器的除塵效率取決于帶電粉塵的驅進速度,驅進速度與二次電壓峰值(即除塵峰值電壓)以及粉塵的粒徑成正比,但是受功率限制,傳統的電除塵器的二次電壓峰值并不能滿足有些大顆粒除塵要求。同時隨著電除塵器集塵極上粉塵的不斷積累,由于灰塵中殘余電荷分布不均,會反電暈現象,反電暈會將除塵器內的負離子復合掉,進而會影響除塵器的性能。
為此,有公布號為CN102847610A的中國專利公開了一種靜電除塵器用直流復合脈沖高壓電源,三相交流電流經過整流之后連接至諧振電路,諧振電路通過一二極管和晶閘管反并聯而成的電子開關控制產生脈沖高壓,需要另外設置復合電路將脈沖高壓和的作用下,將高脈沖壓和直流電壓復合,提高二次電壓峰值,同時脈沖高壓也防止了反電暈的產生,但是其電路結構中需要設置專門的復合電路增加電路的復雜性,同時也無法調整單次脈沖電壓能量大小,影響了適用范圍。
發明內容
本發明提供了一種電除塵用脈沖電源,電路較簡單,并且具備能量調整功能,適用范圍廣。
為了解決上述技術問題,本發明采用如下技術方案:一種電除塵用脈沖電源,包括直流高壓供電電路和脈沖高壓供電電路,所述的直流高壓供電電路連接除塵器,脈沖高壓供電電路耦合至直流高壓供電電路,所述的脈沖高壓供電電路包括交直流轉換電路和脈沖變壓器,脈沖變壓器的一次側的一端經一儲能電容一方面連接交直流轉換電路,另一方面經過一電子開關與脈沖變壓器一次側的另一端共地,所述脈沖變壓器的二次側一端經一高壓耦合電容連接至直流高壓供電電路和除塵器的連接點,另一端接地。直流高壓供電電路為除塵器提供基礎電壓,儲能電容、脈沖變壓器、高壓耦合電容和除塵器電場的等效電容共同構成諧振回路,電子開關控制諧振回路的導通使得脈沖高壓供電電路輸出負電壓脈沖,并由諧振回路耦合到直流高壓供電電路的直流高壓上,由于利用了脈沖變壓器自帶的線圈以及除塵器電場的等效電容簡化了本發明的電路。
作為優選,所述的交直流轉換電路包括依次串聯的低壓交流電源、第一升壓變壓器、第一整流橋和平波電感,平波電感連接所述的儲能電容。
作為進一步改進,所述的低壓交流電源和第一升壓變壓器之間連接第一可控硅模塊。利用可控硅模塊調節脈沖電壓,以滿足不同的除塵需要。
作為優選,所述的直流高壓供電電路包括依次串聯的低壓交流電源、第二升壓變壓器、第二整流橋和LC濾波器,LC濾波器輸出端連接除塵器。
作為進一步改進,所述的低壓交流電源和第二升壓變壓器之間連接第二可控硅模塊。利用可控硅模塊調節基礎電壓,以滿足不同的除塵需要。
作為優選,所述的電子開關為IGBT模塊并且并聯IGBT保護電路。IGBT模塊需要IGBT保護電路保證其正常運行。當IGBT開通時,儲能電容、脈沖變壓器、高壓耦合電容和除塵器電場的等效電容共同構成的諧振回路開始振蕩,脈沖高壓供電電路產生高壓脈沖,當通過IGBT的電流到達過零點時,通過IGBT模塊內置的反并聯二極管導通,停止輸出脈沖,直到電流下降到零。調整IGBT模塊導通情況可以調整脈沖的頻率。
作為進一步改進,所述的IGBT保護電路包括串聯的二極管和電容,二極管上并聯一電阻。串聯的二極管和電容組成吸收電路,電阻提供電容放電路徑。
采用上述技術方案后,本發明具有如下優點:將脈沖高壓供電電路耦合至直流高壓供電電路,為除塵器提供脈沖高壓,防止了反電暈現象,脈沖高壓供電電路利用了脈沖變壓器自帶的線圈以及除塵器電場的等效電容簡化了電路結構,通過可控硅模塊和IGBT模塊可以實現對供電電壓能量和頻率的調整,增大了適用范圍,節約電能。
附圖說明
下面結合附圖對本發明的具體實施方式作進一步說明:
圖1為本發明電路結構示意圖。
具體實施方式
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