CN205518226U - 一种湿式静电除雾器高频电源 - Google Patents

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钟洪玲
张博
张振东
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Abstract

本实用新型涉及一种湿式静电除雾器高频电源,包括一体化的高频电源装置,所述一体化的高频电源装置包括用于将输入三相交流电整流成直流电输出的整流电路、用于将所述整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电输出的高频逆变电路以及将所述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电的高频整流变压电路;所述整流电路的输入端连接三相交流电源,所述整流电路的输出端连接所述高频逆变电路的电路输入端,所述高频逆变电路的电路输出端连接所述高频整流变压电路的输入侧,所述高频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极。本实用新型可以有效地增大电场电晕功率,通过提高湿液滴的荷电能力提高除雾效果,同时降低电耗。

Description

一种湿式静电除雾器高频电源
技术领域
本实用新型属于静电除雾除尘设备技术领域,具体涉及一种湿式静电除雾器高频电源。
背景技术
一般洗涤塔对纳米级粉尘的洗涤效果一般在50%-70%,含湿气体中的SO3、NO2、粉尘等附着在粉尘表面,难以被喷淋液滴及除雾器捕捉。近年来,为有效控制排烟或排汽中的粉尘和酸性物质,大量采用湿式静电除雾器。
湿式电除雾器的工作原理是利用高压直流电形成电场,使通过的含湿气体产生电离,从而使排汽中的尘粒及酸雾带上电荷,在电场力的驱使下运动到沉淀极得以去除。在合适的流速下,湿式静电除尘器的除尘效率达到90%以上,可有效地保证粉尘达标。
国内使用的湿式电除雾器一般都采用工频电源,经过升压以后,建立高压电场,使含湿气体电离产生离子。电路结构是两相工频电源经过可控硅移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。从调研结果来看,不少硫酸生产厂电除雾器的除雾效果并不理想。表现出来的主要现象是电场的二次电压很高(有时高达60~70 kV),而二次电流很小(其比电流远小于0.1mA/m);二次电压不高,只有20~30 kV,二次电流很小或没有二次电流,究其原因,多数与电场特性有关。因此,从除尘效率的角度分析,使用工频电源,绝大部分的电能都用做了无效的空气电离,完全被浪费掉,粉尘荷电效率低,导致电能利用率非常低。
此外,工频电源由两部分组成:控制柜和整流变压器,体积和重量较大。一套工频电源重量超过2000Kg,通常就近与静电除雾器高位布置在塔顶,结构设计和设备吊装检修均带来一定的困难。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决上述的技术问题而提供一种湿式静电除雾器高频电源。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种湿式静电除雾器高频电源,包括一体化的高频电源装置,所述一体化的高频电源装置包括用于将输入三相交流电整流成直流电输出的三相全桥不控整流电路、用于将所述三相全桥不控整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电输出的高频逆变电路以及将所述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电的高频整流变压电路;所述三相全桥不控整流电路的输入端连接三相交流电源,所述三相全桥不控整流电路的输出端连接所述高频逆变电路的电路输入端,所述高频逆变电路的电路输出端连接所述高频整流变压电路的输入侧,所述高频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极。
所述三相全桥不控整流电路与所述高频逆变电路之间还设有LC滤波电路,所述LC滤波电路包括一个电感L1以及一个电容C1,所述电容C1并联在整流电路与所述高频逆变电路之间;所述电感L1输出端连接所述电容C1一端、输入端连接所述三相全桥不控整流电路的输出端正极。
所述高频逆变电路包括有高频逆变器。
所述高频整流变压电路包括有高频变压器以及高频整流电路,所述高频变压器的输出侧连接所述高频整流电路,所述高频变压器的输入侧连接所述高频逆变器的输出端。
所述高频变压器与所述高频逆变器之间的电路上设有一个电感L2以及一个电容C2,所述电感L2串联连接所述电容C2,所述电容C2的另一端接所述高频变压器的输入侧正极,所述电感L2的另一端接所述高频逆变器的输出端正极。
本实用新型湿式静电除雾器高频电源通过采用一体化高频电源装置,所述一体化的高频电源装置包括将输入三相交流电整流成直流电输出的三相全桥不控整流电路、将所述三相全桥不控整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电输出的高频逆变电路以及将所述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电的高频整流变压电路;通过高频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极实现对湿式静电除雾器输出高压直流电,可以有效地增大电场电晕功率,通过提高湿液滴的荷电能力提高除雾效果,同时降低电耗。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的湿式静电除雾器高频电源电路原理图;
图2为本实用新型实施例提供的湿式静电除雾器高频电源外形示意图。
具体实施方式
下面,结合实例对本实用新型的实质性特点和优势作进一步的说明,但本实用新型并不局限于所列的实施例。
参见图1~2所示,一种湿式静电除雾器高频电源,包括一体化的高频电源装置10,所述一体化的高频电源装置10包括用于将输入三相交流电(AC380V、50Hz)整流成直流电输出的三相全桥不控整流电路1、用于将所述三相全桥不控整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电(20-50Hz)输出的高频逆变电路2,以及用于将所述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电(40-100Hz)的高频整流变压电路3;其中,所述三相全桥不控整流电路的输入端连接三相交流电源,所述三相全桥不控整流电路的输出端连接所述高频逆变电路的电路输入端,所述高频逆变电路的电路输出端连接所述高频整流变压电路的输入侧,所述高频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极,从而通过输出的高压直流电在湿式静电除雾器的电极间形成除雾的高压电场6。
本实用新型通过湿式静电除尘器上采用高频电源技术,即采用逆变原理进行变频,增大电晕功率,通过提高湿液滴的荷电能力提高除雾效果,同时降低电耗。
具体实现上,所述三相全桥不控整流电路与所述高频逆变电路之间还设有LC滤波电路,所述LC滤波电路包括一个电感L1以及一个电容C1,所述电容C1并联在整流电路与所述高频逆变电路之间;所述电感L1输出端连接所述电容C1一端、输入端连接所述三相全桥不控整流电路的输出端正极。
其中,所述高频逆变电路包括有高频逆变器。
具体实现上,所述高频整流变压电路包括有高频变压器4以及高频整流电路5,所述高频变压器的输出侧连接所述高频整流电路,所述高频变压器的输入侧连接所述高频逆变器的输出端。
其中,所述高频变压器与所述高频逆变器之间的电路上设有一个电感L2以及一个电容C2,所述电感L2串联连接所述电容C2,所述电容C2的另一端接所述高频变压器的输入侧正极,所述电感L2的另一端接所述高频逆变器的输出端正极。
经过测试比较,同样除尘容量和效率的除尘器,采用高频电源的输出功率要比工频电源减少50%~60%,节省了上一级变压器的容量,在电耗方面节约能源。
另外,采用高频电源的优势还在于,在输入端采用三相全桥不控整流电路,功率因数大,对整个电气系统谐波污染小。解决了采用工频电源只取整个脱硫配电系统电源三相中的两相,导致电气系统相间不平衡,更容易产生对整个脱硫电气系统的伤害的问题。
本实用新型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。
总之,采用高频电源后,实施静电除雾器,具有以下优点:
(1)电晕功率更大
电压波动小(一般在1%左右,而工频电源>30%),电晕电压高(是工频电源的1.3倍),电晕电流大(是工频电源的2倍)
(2)火花控制性能好
可以在25us内可检测到火花发生并且立刻关闭供电脉冲,而工频电源需要10000us;电场恢复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,提高了除尘效率。
(3)适应性更强
脉冲宽度、幅度及频率均可以任意调整;可根据电除尘器的工况提供最合适的电压波形,控制方式灵活;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。
可以看出,本实用新型湿式静电除雾器高频电源通过采用一体化高频电源装置,所述一体化的高频电源装置包括将输入三相交流电整流成直流电输出的整流电路、将所述整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电输出的高频逆变电路以及将所述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电的高频整流变压电路;通过高频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极实现对湿式静电除雾器输出高压直流电,可以有效地增大电场电晕功率,可以有效提高除尘除气溶胶效率,通过提高湿液滴的荷电能力而提高除雾效果,同时降低电耗,且由于采用一体化的高频电源,体积小,重量小,从而解决了采用工频电源需要配备控制柜和整流变压器,体积和重量较大,在塔顶安装结构设计和设备吊装检修困难的问题,使得安装以及设备吊修更为容易与简单。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种湿式静电除雾器高频电源,其特征在于,包括一体化的高频电源装置,所述一体化的高频电源装置包括用于将输入三相交流电整流成直流电输出的三相全桥不控整流电路、用于将所述三相全桥不控整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电输出的高频逆变电路以及将所述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电的高频整流变压电路;所述三相全桥不控整流电路的输入端连接三相交流电源,所述三相全桥不控整流电路的输出端连接所述高频逆变电路的电路输入端,所述高频逆变电路的电路输出端连接所述高频整流变压电路的输入侧,所述高频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极。
2.根据权利要求1所述湿式静电除雾器高频电源,其特征在于,所述三相全桥不控整流电路与所述高频逆变电路之间还设有LC滤波电路,所述LC滤波电路包括一个电感L1以及一个电容C1,所述电容C1并联在整流电路与所述高频逆变电路之间;所述电感L1输出端连接所述电容C1一端、输入端连接所述三相全桥不控整流电路的输出端正极。
3.根据权利要求2所述湿式静电除雾器高频电源,其特征在于,所述高频逆变电路包括有高频逆变器。
4.根据权利要求3所述湿式静电除雾器高频电源,其特征在于,所述高频整流变压电路包括有高频变压器以及高频整流电路,所述高频变压器的输出侧连接所述高频整流电路,所述高频变压器的输入侧连接所述高频逆变器的输出端。
5.根据权利要求4所述湿式静电除雾器高频电源,其特征在于,所述高频变压器与所述高频逆变器之间的电路上设有一个电感L2以及一个电容C2,所述电感L2串联连接所述电容C2,所述电容C2的另一端接所述高频变压器的输入侧正极,所述电感L2的另一端接所述高频逆变器的输出端正极。
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