CN111570092A - 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法 - Google Patents

一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111570092A
CN111570092A CN202010295491.2A CN202010295491A CN111570092A CN 111570092 A CN111570092 A CN 111570092A CN 202010295491 A CN202010295491 A CN 202010295491A CN 111570092 A CN111570092 A CN 111570092A
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
electric field
breakdown
power supply
dust remover
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010295491.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111570092B (zh
Inventor
施小东
郑立成
祝建军
傅远峰
庄向东
刘云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang Doway Advanced Technology Co ltd
Original Assignee
Zhejiang Doway Advanced Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Doway Advanced Technology Co ltd filed Critical Zhejiang Doway Advanced Technology Co ltd
Priority to CN202010295491.2A priority Critical patent/CN111570092B/zh
Publication of CN111570092A publication Critical patent/CN111570092A/zh
Priority to PCT/CN2020/130463 priority patent/WO2021208438A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111570092B publication Critical patent/CN111570092B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/66Applications of electricity supply techniques
    • B03C3/68Control systems therefor

Abstract

本发明针对现有技术中高压击穿后限制高压电源在低电压下运行,除尘效率严重下降,导致排放超标的弊端,提供一种高压击穿后可以自动调节高电场电压,使电场能稳定运行不被击穿情况下达到最大电场电压的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,属于转炉煤气除尘系统技术领域。具体步骤包括高压电场电压启动到启动完成的阶段控制方法和电场电压启动过程中或启动完成后电场电压出现高压击穿后的阶段控制方法。

Description

一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法
技术领域
本发明属于转炉煤气除尘系统技术领域,具体涉及一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法。
背景技术
转炉煤气除尘系统是一种专用特种环保装备,高压电源是转炉除尘系统中的关键设备,高压电源控制方法是核心技术之一。高压电源为除尘器提供电,产生高压,激发离子、电子用于粉尘荷电,形成电场力驱动荷电粉尘到收尘极。由于转炉煤气除尘器电场工况变化复杂,高压击穿是一种工作常态。高压击穿后,如高压电源控制方法不当,很容易转变为拉弧状态。转炉煤气属于易燃易爆的烟气,放电拉弧产生的电火花,能点燃烟气产生爆炸,影响设备的稳定运行。如果高压击穿后,限制在高压电源在低电压下运行,虽然可以避免爆炸,但除尘效率会严重下降,导致排放超标。
发明内容
本发明针对现有技术中高压击穿后限制高压电源在低电压下运行,除尘效率严重下降,导致排放超标的弊端,提供一种高压击穿后可以自动调节高压电场,使电场电压维持在最优高压下稳定运行的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法。
本发明的发明目的是通过以下技术方案实现的:
一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,包括以下步骤:
阶段一:
系统启动,此时电源电压为零点电压A1;
判断用户是否设定了正常工作电压A2;
如果用户设定了正常工作电压A2,则除尘器的电场电压按照一定的上升率从零点电压A1开始启动,电场电压达到A2后,电源启动完成;
如果用户没有设定正常工作电压A2,则除尘器的电场电压按照一定的上升率从零点电压A1开始启动,电压达到最大额定电压A3后,电源启动完成;
如果除尘器的高压电场在启动过程中或启动完成后出现高压击穿,则进入阶段二;
阶段二:
如果除尘器的电场出现高压击穿,则高压电源立即关闭输出,使电压降低到零点电压A1,高压电场电压为零,等待电场的绝缘强度自动恢复,此击穿电压为B1,系统的监测装置将此击穿电压B1传输给存储装置储存,高压击穿计数器累计加1并储存于存储装置;
除尘器的电场绝缘强度恢复后,除尘器的高压电源重新启动并快速恢复至逼近上次出现击穿电压B1时的附近,此时电场电压为C1,C1小于B1;
B1与历史击穿电压比较,击穿电压差值大,则电场电压继续上升;
B1与历史击穿电压比较,击穿电压差值小,则进一步比较电场电压C1与除尘器的电场电压最小值;
如果除尘器的电场电压C1低于除尘器的电场电压最小值,则电场电压继续上升;
如果除尘器的电场电压C1大于除尘器的电场电压最小值,则维持该电场电压不变,除尘器稳定运行;
如果电场电压继续上升至突破B1点时,没有出现高压击穿,则继续上升直至达到最大额定电压A3或正常工作电压A2;
如果电场电压继续上升至突破B1点时,出现高压击穿,则重新执行阶段二的控制步骤。
上述方案中,正常工作电压A2可根据现场排放要求及设备运行工况自行设定。
作为优选,所述存储装置用于储存击穿电压电压值和累积击穿次数;所述监测装置用于监测电场电压信号、电流信号和绝缘强度信号;所述高压击穿计数器用于累计电场击穿次数。
作为优选,所述阶段一中最大额定电压A3为80KV~100KV。
作为优选,所述阶段一中上升率为500微秒上升100V~5000V可调。可根据电网的负载情况和容量调节,降低对电网的影响。
作为优选,所述阶段二中击穿电压差值≥5KV,为击穿电压差值大。 一般一个时间段内高压击穿电压还是比较稳定的,表现为上次高压击穿电压,与下次的高压击穿电压的击穿电压差值比较接近。但特殊工况,一个时间段内高压击穿电压差值变化很大,击穿电压值大幅变动,这时需要不断的去突破上次的击穿电压值,确定当前的击穿电压值。
作为优选,所述阶段二中电场电压最小值为起晕电压+15KV。起晕电压为电场刚开始出现高压放电电流时对应的电压,起晕电压一般与高压电场的放电极形状,两个电极的距离有关,高压电场机械结构确定后起晕电压就确定了。
作为优选,所述正常工作电压A2大于所述电场电压最小值,小于等于最大额定电压A3。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
正常工作电压A2可根据现场排放要求及设备运行工况自行设定;
本控制方法可以使高压电场被击穿后立即关闭高压电源,避免放电拉弧产生的电火花;且自动调节高压电场的击穿电压,使电场能稳定运行不被击穿情况下达到最大电场电压,提高除尘效率。
附图说明
图1为高压电源启动的第一阶段的控制流程示意图;
图2为出现高压击穿后的第二阶段的控制流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图所表示的实施例对本发明作进一步描述:
实施例1
如图1、图2所示,一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,包括以下步骤:
阶段一:
系统启动,此时电源电压为零点电压A1;
判断用户是否设定了正常工作电压A2;
如果用户设定了正常工作电压A2,则除尘器的电场电压按照一定的上升率从零点电压A1开始启动,电场电压达到A2后,电源启动完成;
如果用户没有设定正常工作电压A2,则除尘器的电场电压按照一定的上升率从零点电压A1开始启动,电压达到最大额定电压A3后,电源启动完成;
如果除尘器的高压电场在启动过程中或启动完成后出现高压击穿,则进入阶段二;
阶段二:
如果除尘器的电场出现高压击穿,则高压电源立即关闭输出,使电压降低到零点电压A1,高压电场电压为零,等待电场的绝缘强度自动恢复,此击穿电压为B1,系统的监测装置将此击穿电压B1传输给存储装置储存,高压击穿计数器累计加1并储存于存储装置;
除尘器的电场绝缘强度恢复后,除尘器的高压电源重新启动并快速恢复至逼近上次出现击穿电压B1时的附近,此时电场电压为C1,C1小于B1;
B1与历史击穿电压比较,击穿电压差值大,则电场电压继续上升;
B1与历史击穿电压比较,击穿电压差值小,则进一步比较电场电压C1与除尘器的电场电压最小值;
如果除尘器的电场电压C1低于除尘器的电场电压最小值,则电场电压继续上升;
如果除尘器的电场电压C1大于除尘器的电场电压最小值,则维持该电场电压不变,除尘器稳定运行;
如果电场电压继续上升至突破B1点时,没有出现高压击穿,则继续上升直至达到最大额定电压A3或正常工作电压A2;
如果电场电压继续上升至突破B1点时,出现高压击穿,则重新执行阶段二的控制步骤。
其中,
所述阶段一中最大额定电压A3为80KV~100KV。
所述阶段一中上升率为500微秒上升100V~5000V可调。
所述阶段二中击穿电压差值≥5KV,为击穿电压差值大。
所述阶段二中电场电压最小值为起晕电压+15KV。
所述正常工作电压A2大于所述电场电压最小值,小于等于最大额定电压A3。
文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

Claims (7)

1.一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,其特征在于包括以下步骤:
阶段一:
系统启动,此时电源电压为零点电压A1;
判断用户是否设定了正常工作电压A2;
如果用户设定了正常工作电压A2,则除尘器的电场电压按照一定的上升率从零点电压A1开始启动,电场电压达到A2后,电源启动完成;
如果用户没有设定正常工作电压A2,则除尘器的电场电压按照一定的上升率从零点电压A1开始启动,电压达到最大额定电压A3后,电源启动完成;
如果除尘器的高压电场在启动过程中或启动完成后出现高压击穿,则进入阶段二;
阶段二:
如果除尘器的电场出现高压击穿,则高压电源立即关闭输出,使电压降低到零点电压A1,高压电场电压为零,等待电场的绝缘强度自动恢复,此击穿电压为B1,系统的监测装置将此击穿电压B1传输给存储装置储存,高压击穿计数器累计加1并储存于存储装置;
除尘器的电场绝缘强度恢复后,除尘器的高压电源重新启动并快速恢复至逼近上次出现击穿电压B1时的附近,此时电场电压为C1,C1小于B1;
B1与历史击穿电压比较,击穿电压差值大,则电场电压继续上升;
B1与历史击穿电压比较,击穿电压差值小,则进一步比较电场电压C1与除尘器的电场电压最小值;
如果除尘器的电场电压C1低于除尘器的电场电压最小值,则电场电压继续上升;
如果除尘器的电场电压C1大于除尘器的电场电压最小值,则维持该电场电压不变,除尘器稳定运行;
如果电场电压继续上升至突破B1点时,没有出现高压击穿,则继续上升直至达到最大额定电压A3或正常工作电压A2;
如果电场电压继续上升至突破B1点时,出现高压击穿,则重新执行阶段二的控制步骤。
2.根据权利要求1所述的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,其特征在于,所述存储装置用于储存击穿电压电压值和累积击穿次数;所述监测装置用于监测电场电压信号、电流信号和绝缘强度信号;所述高压击穿计数器用于累计电场击穿次数。
3.根据权利要求1所述的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,其特征在于,所述阶段一中最大额定电压A3为80KV~100KV。
4.根据权利要求1所述的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,其特征在于,所述阶段一中上升率为500微秒上升100V~5000V可调。
5.根据权利要求1所述的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,其特征在于,所述阶段二中击穿电压差值≥5KV,为击穿电压差值大。
6.根据权利要求1所述的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,其特征在于,所述阶段二中电场电压最小值为起晕电压+15KV。
7.根据权利要求1或6所述的一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法,其特征在于,所述正常工作电压A2大于所述电场电压最小值,小于等于最大额定电压A3。
CN202010295491.2A 2020-04-15 2020-04-15 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法 Active CN111570092B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010295491.2A CN111570092B (zh) 2020-04-15 2020-04-15 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法
PCT/CN2020/130463 WO2021208438A1 (zh) 2020-04-15 2020-11-20 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010295491.2A CN111570092B (zh) 2020-04-15 2020-04-15 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111570092A true CN111570092A (zh) 2020-08-25
CN111570092B CN111570092B (zh) 2022-04-12

Family

ID=72113037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010295491.2A Active CN111570092B (zh) 2020-04-15 2020-04-15 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN111570092B (zh)
WO (1) WO2021208438A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021208438A1 (zh) * 2020-04-15 2021-10-21 浙江大维高新技术股份有限公司 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0102449A2 (de) * 1982-09-08 1984-03-14 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Verfahren zum Steuern eines Elektroabscheiders in den Abscheidbetrieb und Steuerungsvorrichtung hierfür
CN1031630A (zh) * 1987-08-10 1989-03-08 天津市静电新技术开发制造厂 火花频率自控高压硅整流设备
JP2000197834A (ja) * 1999-01-07 2000-07-18 Takuma Co Ltd パルス荷電ガス処理装置
CN101303586A (zh) * 2007-05-10 2008-11-12 沈阳创思达自动化系统有限公司 电除尘控制系统及其控制方法
CN103817009A (zh) * 2014-03-13 2014-05-28 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 高流速蜂窝式电滤器
CN103977899A (zh) * 2014-06-09 2014-08-13 唐山国丰钢铁有限公司 干法除尘高压电场节电控制方法
CN104190539A (zh) * 2014-08-22 2014-12-10 成都代代吉前瞻科技股份有限公司 一种新型结构的介电电泳除尘单元
CN105057108A (zh) * 2015-08-19 2015-11-18 北京博谦工程技术有限公司 一种转炉静电除尘工艺的高压控制系统及方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4220658C1 (zh) * 1992-06-24 1993-03-18 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt, De
CN101614999A (zh) * 2008-06-24 2009-12-30 上海誉腾电源设备有限公司 一种静电除尘系统稳定运行的模糊控制方法
CN101422754B (zh) * 2008-12-12 2011-04-20 河北工业大学 零火花高压静电除尘供电的控制方法和系统
CN101618368B (zh) * 2009-07-25 2012-05-16 大连理工大学 电除尘中三折线火花控制方法
CN101804385B (zh) * 2010-03-13 2012-05-23 常州蓝博纺织机械有限公司 高压静电除油烟装置的控制电路
CN106669975A (zh) * 2016-12-02 2017-05-17 长兴友邦电器有限公司 一种高压电源智能化自动调节工作点系统
CN107790286A (zh) * 2017-10-24 2018-03-13 徐州海里奥特环境科技有限公司 一种具有自适应和自清洁功能的静电除尘装置及除尘方法
CN111570092B (zh) * 2020-04-15 2022-04-12 浙江大维高新技术股份有限公司 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0102449A2 (de) * 1982-09-08 1984-03-14 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Verfahren zum Steuern eines Elektroabscheiders in den Abscheidbetrieb und Steuerungsvorrichtung hierfür
CN1031630A (zh) * 1987-08-10 1989-03-08 天津市静电新技术开发制造厂 火花频率自控高压硅整流设备
JP2000197834A (ja) * 1999-01-07 2000-07-18 Takuma Co Ltd パルス荷電ガス処理装置
CN101303586A (zh) * 2007-05-10 2008-11-12 沈阳创思达自动化系统有限公司 电除尘控制系统及其控制方法
CN103817009A (zh) * 2014-03-13 2014-05-28 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 高流速蜂窝式电滤器
CN103977899A (zh) * 2014-06-09 2014-08-13 唐山国丰钢铁有限公司 干法除尘高压电场节电控制方法
CN104190539A (zh) * 2014-08-22 2014-12-10 成都代代吉前瞻科技股份有限公司 一种新型结构的介电电泳除尘单元
CN105057108A (zh) * 2015-08-19 2015-11-18 北京博谦工程技术有限公司 一种转炉静电除尘工艺的高压控制系统及方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021208438A1 (zh) * 2020-04-15 2021-10-21 浙江大维高新技术股份有限公司 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021208438A1 (zh) 2021-10-21
CN111570092B (zh) 2022-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8985090B2 (en) Method for operating an ignition device for an internal combustion engine, and ignition device for an internal combustion engine for carrying out the method
US9709016B2 (en) Method for operating an ignition device for an internal combustion engine
CN111570092B (zh) 一种转炉煤气净化系统用高压电源控制方法
KR20150070385A (ko) 내연기관용 플라즈마 점화 장치
JP4952641B2 (ja) 内燃機関の点火システム
SE408761B (sv) Kretskoppling for elektrostatisk stoftavskiljare
CN113123936B (zh) 一种栅极加速微阴极电弧推进系统
EP3168911B1 (en) Battery system and battery system control method
CN207188003U (zh) 高压电源电路以及高压电源板
RU2313864C1 (ru) Способ ускоренного формирования и восстановления емкости закрытых никель-кадмиевых аккумуляторных батарей при помощи заряда асимметричным током
JPH0887932A (ja) 過渡回復電圧制御法およびそれを用いたガス絶縁開閉装置
CN113027718B (zh) 一种基于点火器的微阴极电弧推进系统
CN113745976B (zh) 电弧打火装置
CN109731689B (zh) 一种静电除尘器用iegt大功率高压脉冲电源
CN104841555A (zh) 复合荷电型静电集尘装置及其控制方法
CN203604054U (zh) 涡桨发动机用点火装置
KR101651737B1 (ko) 마이크로 펄스 시스템 및 이를 이용한 전기 집진장치
CN112104254A (zh) 一种静电除尘器用高压脉冲电源
CN219431941U (zh) 一种用于燃气轮机的高能点火器
CN218526243U (zh) 一种磁相控高压电源及系统
CN115206612B (zh) 一种可控避雷器控制回路的设计方法
RU220639U1 (ru) Емкостное устройство зажигания
CN218958544U (zh) 一种打火自熄式的离子泵控制器
CN208194677U (zh) 一种电弧烧蚀法消除电除尘故障的装置
CN113422536B (zh) 一种负极性电压型脉冲驱动电路拓扑、系统及设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant