静电除尘高压控制系统的制作方法

文档序号:5074055阅读:357来源:国知局
专利名称:静电除尘高压控制系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及电源的控制系统,尤其是一种静电除尘高压控制系统。
背景技术
电除尘的基本工作原理是在两个曲率半径相差比较大的金属阳极和阴极(一对电极)上,通过高压直流电,维持一个足以使气体电离的静电场,使气体电离后产生的电子、阴离子和阳离子,吸附在通过电场的粉尘上,从而使粉尘获得电荷(粉尘荷电)。荷电粉尘在电场的作用下,便向与其电极极性相反的电场运动,并沉积在电场上以达到粉尘和气分离的目的。电极上的积灰,经振打、卸灰、清灰本体外,再经输灰系统输送到灰场或者便于利用储存的装置中去。净化后的气体便从所配的烟囱中排除,扩散到大气中去。电源是电除尘器最关键的部件之一。目前电除尘器的供电电源主要用的是单相电源,其优点是结构简单,成本低,但存在不足也非常明显,其控制系统满足不了恶劣工况的需求,闪络判断不及时,不能及时处理相关数据,容易发生死机现象,不能根据各种工况自·动调节二次电压和电流(即电源输出端的电压和电流)。

实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种静电除尘高压控制系统,能根据不同的工况自动调节二次电压和二次电流,从而达到省电节能的效果,且能够有效保证判断和处理闪络准确性。为实现上述目的,本实用新型可采取下述技术方案本实用新型一种静电除尘高压控制系统,包括高压柜和单相硅整流变压器TM,所述高压柜包括,断路器QF1、可控硅单元、接口电路和数字信号处理控制器;所述接口电路由具有触发电路的接口板、驱动电路、一次电流采样电路、二次电压采样电路、二次电流采样电路、变压器油温采样电路、轻瓦斯采样电路、及重瓦斯采样电路构成;所述的断路器QF1、可控硅单元、单相硅整流变压器TM依次相连构成主回路;所述可控硅单元与接口电路的触发电路连接,所述接口电路通过接口板与所述数字信号处理控制器相连;所述静电除尘高压控制系统的输入端与三相交流市电的两相相连,输出端产生标准的72KV直流高压并通过阻尼电阻R6与除尘器相连;在所述除尘器出口处设有浊度仪,该浊度仪与数字信号处理控制器连接,由数字信号处理控制器根据事先设定的程序自动调节二次电压和二次电流。所述可控硅单元由两个可控硅V2、Vl反向并联而成。所述接口板包括将强电与弱电控制部分隔离开来的两个脉冲变压器Tl、T2,由四个二极管V26、V27、V28、V29构成的整形电路,用于增强触发脉冲信号的抗干扰能力的由电阻R32、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电阻R33、及压敏电阻RV组成的阻容滤波电路;从数字信号处理控制器出来的控制脉冲先经过脉冲变压器Tl、T2,再经过后面二极管V26、V27.V28.V29整形电路,然后直接触发可控硅单元的可控硅V2、VI,通过控制可控硅单元的占空比,以调节可控硅V2、Vl的导通角,从而控制交流电压在O 380V之间任意变化。所述数字信号处理控制器是以32位的DSP为核心的控制器。与现有技术相比本实用新型的有益效果是由于采用上述技术方案,所述高压柜包括由断路器QFl、可控硅单元、接口电路和数字信号处理控制器构成,接口电路由具有触发电路的接口板、驱动电路、一次电流采样电路、二次电压采样电路、二次电流采样电路、变压器油温采样电路、轻瓦斯采样电路、及重瓦斯采样电路构成,断路器QFl、可控硅单元、单相硅整流变压器TM依次相连构成主回路,可控硅单元与接口电路的触发电路连接,接口电路通过接口板与数字信号处理控制器相连,静电除尘高压控制系统的输入端与三相交流市电的两相相连,输出端产生标准的72KV直流高压并通过阻尼电阻与除尘器相连;在所述除尘器出口处设有浊度仪,该浊度仪数字信号处理控制器连接,由数字信号处理控制器根据事先设定的程序自动调节二次电压和二次电流,这种结构的静电除尘高压控制系统,能根据不同的工况、浊度仪的数字信号,正确处理无效电流和低效电流,自动调节二次电压和二次电流(即单相硅整流变压器TM输出端的电压和电流),从而达到省电节能的效果。 进一步的有益效果是采用以32位的DSP为核心的数字信号处理控制器,具有更快的CPU,更大容量的存储器,具有高速的数据运算能力,比现有技术采用16位单片机的指令执行时间快8 10倍,完成一次乘加运算快16 30倍,从而有效保证判断和处理闪络准确性。

图I是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
如图I所示,本实用新型一种静电除尘高压控制系统,包括高压柜和单相硅整流变压器TM,所述单相硅整流变压器TM包括高压包和由二极管Dl D4构成的整流电路;所述高压柜包括断路器QF1、可控硅单元I、接口电路和数字信号处理控制器2;所述的断路器QF1、可控硅单元I、单相硅整流变压器TM依次相连构成主回路。主回路上的互感器TA1,电流表头PAl组成控制柜上一次电流指针显示电路;主回路上的电压表头PVl是控制柜上一次电压指针显示电路;主回路上的电阻Rl和电容Cl组成主回路上一次阻容滤波电路,电阻R2、电容C2、压敏电阻U组成主回路上二次阻容滤波电路;数字信号处理控制器2还包括触摸按键,数字控制单元,液晶显示屏,通过所述触摸按键的开机按键,根据设定的工作模式和控制方式按不同的算法确定每一个半波的导通角,并送出相应的定时值启动内部定时器,定时时间到,定时器输出可控硅触发脉冲。作为优选,可控硅单元I由两个可控硅V2、V1反向并联而成;所述可控硅单元I与接口电路的触发电路连接,所述接口电路通过接口板3与所述数字信号处理控制器2相连。三相电源的两相电的一路通过开关QS2、SAl,控制变压器TCl,给数字信号处理控制器2和接口板3供电;另一路接主回路的断路器QF1。所述静电除尘高压控制系统的输出端产生标准的72KV直流高压并通过阻尼电阻R6与除尘器4相连;在所述除尘器4出口处设有浊度仪5,该浊度仪5与数字信号处理控制器2连接,由数字信号处理控制器2根据事先设定的程序自动调节二次电压和二次电流;所述接口电路由具有触发电路的接口板3、驱动电路、一次电流采样电路、二次电压采样电路、二次电流采样电路、变压器油温采样电路、轻瓦斯采样电路、及重瓦斯采样电路构成。作为优选,所述接口板3包括将强电与弱电控制部分隔离开来的两个脉冲变压器Tl、T2,由四个二极管V26、V27、V28、V29构成的整形电路,用于增强触发脉冲信号的抗干扰能力的由电阻R32、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电阻R33、及压敏电阻RV组成的阻容滤波电路,从数字信号处理控制器2出来的控制脉冲先经过脉冲变压器Tl、T2,再经过后面二极管V26、V27、V28、V29整形电路,然后直接触发可控硅单元I的可控硅V2、VI,通过控制可控硅单元I的占空比,以调节可控硅V2、V1的导通角,从而控制交流电压在O 380V之间任意变化;所述一次电流采样电路,由互感器TAl取样,经一次电流取样电路,一次电流数据送到数字信号处理控制器2并在所述液晶显示屏上显示;所述二次电压采样电路由单相硅整流变压器 M的R4、R5取样电阻取样后,经过接口电路上的由电容C4、二极管V15和电阻R23构成的整形电路整形,和由电阻R20、R21和R22取样电路取样后,二次电压数据送到数字信号处理控制器2并在所述液晶显示屏上显示,其中kV为控制柜上的二次电压表头;所述二次电流采样电路由单相硅整流变压器TM的R3取样电阻取样后,经过接口电路上的由电容C3、二极管V14构成的整形电路整形和取样电路R17、R18和R19取样后,二次电流数据送到送到数字信号处理控制器2并在所述液晶显示屏上显示,其中mA为控制柜上的二次电流表头;所述变压器油温采样由温度传感器RTlOO实现,所述轻、重瓦斯采样,分别由轻、重瓦斯传感器实现,实时侦测显示。作为优选,所述数字信号处理控制器2是以32位的DSP为核心的控制器,具有处理速度快,功能强,结构简单,外围元件少,可靠性高等优点。采用液晶中文显示,运行参数显示更直观,修改操作更方便快捷。火花判断技术先进,能非常准确地判断闪络,并作出最佳处理。闪络处理上实现电场电压恢复快,损失极小,并能有效克服反电晕的发生,向电场提供最大的有效电晕功率,从而稳定提高除尘效率。在运行方式上分全波,间歇供电两大模式,共六种运行方式。并由程序进行优化,简化操作,加强了人工智能模糊控制,使设备的使用更加方便。具有快速准确的过电压和过电流控制措施,确保设备在运行过程中不出现输出过压现象和输出过流现象。具有完善的短路,开路,过流,偏劢磁,超油温度等故障检测功能,设备保护更为完善。系统内有 EPAC (Electrostatic Precipitator Auto Control)软件,能根据变化的工况所导致的电特性的变化,自动选择最佳的电流极限和充电比,从而有利于极板极线的清洁,使排放量最小,而且可节约30%以上的整流变能耗。强化网络系统控制。通过远程网络技术,利用中央集控(IPC)系统,技术人员可以远距离在线观测电压,电流波形,电场动态U-I曲线,可对反电晕,电晕封锁,电场积灰等工况的发生及程序作出准确的判断,并将参数特性调至最佳状态。与中央集控(IPC)系统联网时,可监控到设备系统的实时控制控制状态,所有功能均可远距离控制。设备预留A/D,I/O及信号变送器接口,以满足厂家现场特殊要求的实现。
权利要求1.一种静电除尘高压控制系统,包括高压柜和单相硅整流变压器TM,其特征在于所述高压柜包括,断路器QF1、可控硅单元(I)、接口电路和数字信号处理控制器(2);所述接口电路由具有触发电路的接口板(3)、驱动电路、一次电流采样电路、二次电压采样电路、二次电流采样电路、变压器油温采样电路、轻瓦斯采样电路、及重瓦斯采样电路构成;所述的断路器QF1、可控硅单元(I )、单相硅整流变压器TM依次相连构成主回路;所述可控硅单元(1)与接口电路的触发电路连接,所述接口电路通过接口板(3)与所述数字信号处理控制器(2)相连;所述静电除尘高压控制系统的输入端与三相交流市电的两相相连,输出端产生标准的72KV直流高压并通过阻尼电阻R6与除尘器(4)相连;在所述除尘器(4)出口处设有浊度仪(5),该浊度仪(5)与数字信号处理控制器(2)连接,由数字信号处理控制器(2)根据事先设定的程序自动调节二次电压和二次电流。
2.根据权利要求I所述的静电除尘高压控制系统,其特征在于所述可控硅单元(I)由两个可控硅V2、V1反向并联而成。
3.根据权利要求I或2所述的静电除尘高压控制系统,其特征在于所述接口板(3)包括将强电与弱电控制部分隔离开来的两个脉冲变压器T1、T2,由四个二极管V26、V27、V28、V29构成的整形电路,用于增强触发脉冲信号的抗干扰能力的由电阻R32、电容C5、电容C6、电容C7、电容CS、电阻R33、及压敏电阻RV组成的阻容滤波电路;从数字信号处理控制器(2)出来的控制脉冲先经过脉冲变压器Tl、T2,再经过后面二极管V26、V27、V28、V29整形电路,然后直接触发可控硅单元(I)的可控硅V2、V1,通过控制可控硅单元(I)的占空比,以调节可控硅V2、V1的导通角,从而控制交流电压在O 380V之间任意变化。
4.根据权利要求3所述的静电除尘高压控制系统,其特征在于所述数字信号处理控制器(2)是以32位的DSP为核心的控制器。
专利摘要本实用新型公开了一种静电除尘高压控制系统,包括高压柜和单相硅整流变压器TM,所述高压柜包括,断路器QF1、可控硅单元、接口电路和数字信号处理控制器;所述接口电路由具有触发电路的接口板、驱动电路、一次电流采样电路、二次电压采样电路、二次电流采样电路、变压器油温采样电路、轻瓦斯采样电路、及重瓦斯采样电路构成;在所述除尘器出口处设有浊度仪,该浊度仪与数字信号处理控制器连接,由数字信号处理控制器根据事先设定的程序自动调节二次电压和二次电流。本实用新型能根据不同的工况自动调节二次电压和二次电流,从而达到省电节能的效果,且能够有效保证判断和处理闪络准确性。
文档编号B03C3/68GK202460842SQ20122009518
公开日2012年10月3日 申请日期2012年3月14日 优先权日2012年3月14日
发明者叶航, 王文勇, 蓝永森, 陈军律 申请人:浙江连成环保科技有限公司
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