CN207410239U - 静电除尘设备用供电电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种静电除尘设备用供电电源,包括:至少两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,至少两个整流滤波单元,以及,多个电压输出端子;升压变压器用于将交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理;整流滤波单元用于对所连接的升压变压器的次级线圈输出的供电电压进行整流滤波处理;电压输出端子用于将至少两个升压变压器输出的供电电压中的两路供电电压分别输出至静电除尘设备的高压电离部件和低压吸附部件。以缓解现有技术中存在的静电除尘设备用供电电源的可靠性低的技术问题,达到了提高静电除尘设备用供电电源的可靠性的技术效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及静电除尘技术领域,尤其是涉及一种静电除尘设备用供电电源。
背景技术
静电除尘设备一般包括前置粗滤网、静电集尘箱、后置滤网和供电装置。供电装置作为重要部件,其性能直接影响静电除尘设备的最终净化效率。现有常用的静电除尘设备用供电电源有电子倍压型双电压供电电源。
由于电子倍压型双电压供电电源使用了倍压整流电路,而倍压整流电路使用耐电压较高的整流二极管和电容器。由于整流二极管和电容器在工作时会产生大量的热量,从而容易发生击穿和短路的现象,造成倍压整流电路失效,因此电子倍压型双电压供电电源的故障率比较高,可靠性比较低。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种静电除尘设备用供电电源,以缓解现有技术中存在的静电除尘设备用供电电源的可靠性低的技术问题。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种静电除尘设备用供电电源,包括:至少两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,至少两个整流滤波单元,以及,多个电压输出端子;
所述升压变压器,用于将交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理;
所述整流滤波单元,用于对所连接的升压变压器的次级线圈输出的供电电压进行整流滤波处理;
所述电压输出端子,用于将至少两个所述升压变压器输出的所述供电电压中的两路供电电压分别输出至所述静电除尘设备的高压电离部件和低压吸附部件。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述整流滤波单元具有第一电压输入端、第二电压输入端和电压输出端;
所述第一电压输入端和第二电压输入端分别与所述升压变压器的次级线圈连接,所述电压输出端与所述电压输出端子连接。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述整流滤波单元包括:整流二极管和滤波电容;
所述整流二极管的正极连接端接所述整流滤波单元的第一电压输入端,所述整流二极管的负极连接端接所述电压输出端;
所述滤波电容的第一连接端接所述整流滤波单元的第二电压输入端,所述滤波电容的第二连接端接所述整流滤波单元的电压输出端。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述的静电除尘设备用供电电源还包括:交流信号产生模块,所述交流信号产生模块具有直流信号输入端和交流信号输出端;
所述直流信号输入端接直流电源,所述交流信号输出端接所述交流信号线。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述交流信号产生模块包括:脉冲宽度调制驱动电路和场效应管;
所述脉冲宽度调制驱动电路的输入端接所述直流信号输入端,所述脉冲宽度调制驱动电路的输出端接所述场效应管的栅极,用于产生脉冲信号来控制所述场效应管按照预设频率导通和关闭,进而产生所述交流振荡信号;
所述场效应管的漏极接所述交流信号线,所述场效应管的源极接地线。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述的静电除尘设备用供电电源还包括:AC-DC变换器;
所述AC-DC变换器的输出端与所述交流信号产生模块的直流信号输入端连接,用于将输入的交流电变换成直流电输出。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第六种可能的实施方式,其中,所述的静电除尘设备用供电电源还包括:绝缘壳体;
所述绝缘壳体将包含至少两个所述升压变压器、至少两个所述整流滤波单元、所述交流信号产生模块和所述AC-DC变换器的印刷电路板包覆于内。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第七种可能的实施方式,其中,所述的静电除尘设备用供电电源的所述绝缘壳体与所述印刷电路板之间灌封有环氧树脂电子灌封胶。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第八种可能的实施方式,其中,所述静电除尘设备用供电电源中包括:两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,两个整流滤波单元,以及,三个电压输出端子。
第二方面,本实用新型实施例还提供一种静电除尘设备,包括如权利要求1-9任一项所述的静电除尘设备用供电电源。
本实用新型实施例带来了以下有益效果:本实用新型实施例提供的静电除尘设备用供电电源包括:至少两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,至少两个整流滤波单元,以及,多个电压输出端子;升压变压器用于将交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理;整流滤波单元用于对所连接的升压变压器的次级线圈输出的供电电压进行整流滤波处理;电压输出端子用于将至少两个升压变压器输出的供电电压中的两路供电电压分别输出至静电除尘设备的高压电离部件和低压吸附部件。
本实用新型实施例中,至少两个升压变压器的初级线圈进行并联,次级线圈相互串联。由于与次级线圈连接的整流滤波单元采用非倍压整流电路形式,所以整流二极管和滤波电容的电压应力比较小,因此不易发生损坏,能够使用较长的时间,因此缓解了现有技术中存在的静电除尘设备用供电电源的可靠性低的技术问题,达到了提高静电除尘设备用供电电源的可靠性的技术效果。
本实用新型的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的第一种静电除尘设备用供电电源;
图2为本实用新型实施例提供的整流滤波单元的结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的交流信号产生模块的结构示意图;
图4为本实用新型实施例提供的第二种静电除尘设备用供电电源。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
目前常用的静电除尘设备用供电电源有电子倍压型双电压供电电源,它的故障率比较高,因此会产生可靠性低的技术问题,基于此,本实用新型实施例提供的一种静电除尘设备用供电电源,可以提高静电除尘设备用供电电源的可靠性。
为便于对本实施例进行理解,首先对本实用新型实施例所公开的一种静电除尘设备用供电电源进行详细介绍,本实用新型实施例提供一种静电除尘设备用供电电源,包括:至少两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,至少两个整流滤波单元,以及,多个电压输出端子;
所述升压变压器,用于将交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理;
所述整流滤波单元,用于对所连接的所述升压变压器的次级线圈输出的供电电压进行整流滤波处理;
所述电压输出端子,用于将至少两个所述升压变压器输出的所述供电电压中的两路供电电压分别输出至所述静电除尘设备的高压电离部件和低压吸附部件。
本实用新型实施例中,以包含3个所述升压变压器的静电除尘设备用供电电源为例进行详细说明。如图1所示,包含3个所述升压变压器的静电除尘设备用供电电源包括:3个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,3个整流滤波单元,以及,4个电压输出端子。3个所述升压变压器分别是:第一升压变压器17、第二升压变压器12和第三升压变压器11。3个整流滤波单元分别是:第一整流滤波单元20、第二整流滤波单元19和第三整流滤波单元18。4个电压输出端子分别是:第一电压输出端子16、第二电压输出端子13、第三电压输出端子15和第四电压输出端子14。
第一升压变压器17、第二升压变压器12和第三升压变压器11的初级线圈相互并联,以及,次级线圈经过各自的整流滤波单元后相互串联。第一升压变压器17将所述交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理,升压后的交流振荡信号经过第一整流滤波单元20的整流滤波处理后,进入第一电压输出端子16和第二电压输出端子13。第二升压变压器12将所述交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理,升压后的交流振荡信号经过第二整流滤波单元19的整流滤波处理后,进入第三电压输出端子15。第三升压变压器11将所述交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理,升压后的交流振荡信号经过第三整流滤波单元18的整流滤波处理后,进入第四电压输出端子14。由于3个升压变压器的次级线圈经过各自的整流滤波单元后相互串联,所以可以得到3路供电电压。根据需要将三路供电电压中的两路供电电压中的电压值高的一路输出至所述静电除尘设备的高压电离部件,两路供电电压中的电压值低的一路输出至所述静电除尘设备的低压吸附部件。
第一电压输出端子16、第二电压输出端子13、第三电压输出端子15和第四电压输出端子14输出的电压值是不同的,例如第一电压输出端子16输出的电压值是0伏,第二电压输出端子13输出的电压值是第一预设电压值,第三电压输出端子15输出的电压值是第一预设电压值的2倍,第四电压输出端子14输出的电压值是第一预设电压值的3倍。
本实用新型实施例中,由于至少两个所述升压变压器的初级线圈相互并联和次级线圈相互串联的连接方式,以及,次级线圈和所述整流滤波单元的连接方式,使得所述静电除尘设备既能得到不同的高压电源,又能够避免使用现有的倍压整流电路,保证整流二极管和滤波电容具有较小的电压应力,提高静电除尘设备用供电电源的可靠性。
在本实用新型的又一实施例中,如图2所示,所述整流滤波单元具有第一电压输入端21、第二电压输入端23和电压输出端22;
第一电压输入端21和第二电压输入端23分别与所述升压变压器的次级线圈连接,所述电压输出端22与所述电压输出端子连接。
具体的,所述整流滤波单元将接收到的升压后的交流振荡信号进行整流滤波处理,然后输出给所述电压输出端子。
在本实用新型的又一实施例中,如图2所示,所述整流滤波单元包括:整流二极管24和滤波电容25;
整流二极管24的正极连接端接所述整流滤波单元的第一电压输入端21,整流二极管24的负极连接端接电压输出端22;
滤波电容25的第一连接端接所述整流滤波单元的第二电压输入端23,滤波电容25的第二连接端接所述整流滤波单元的电压输出端22。
在本实用新型的又一实施例中,如图3所示,所述静电除尘设备用供电电源还包括:交流信号产生模块,所述交流信号产生模块具有直流信号输入端41和交流信号输出端42;
直流信号输入端41接直流电源,交流信号输出端42接所述交流信号线。
在本实用新型的又一实施例中,如图3所示,所述交流信号产生模块包括:脉冲宽度调制驱动电路51和场效应管52;
脉冲宽度调制驱动电路51的输入端接直流信号输入端41,脉冲宽度调制驱动电路51的输出端接场效应管52的栅极,用于产生脉冲信号来控制场效应管52按照预设频率导通和关闭,进而产生所述交流振荡信号;
场效应管52的漏极接所述交流信号线,场效应管52的源极接地线。
本实用新型实施例中,脉冲宽度调制驱动电路51接收直流信号输入端41的直流电源,产生脉冲信号,所述脉冲信号通过控制场效应管52的栅极来控制场效应管52按照预设频率导通和关闭,进而产生所述交流振荡信号,交流信号输出端42将所述交流振荡信号输出到所述交流信号线。
脉冲宽度调制驱动电路51的驱动能力强,开关频率较高,所以开关损耗比较低,效率高达百分之九十以上,保证静电除尘设备用供电电源正常工作,提高供电电源的工作效率和可靠性。
在本实用新型的又一实施例中,如图4所示,所述静电除尘设备用供电电源还包括:AC-DC变换器61;
AC-DC变换器61的输出端与所述交流信号产生模块的直流信号输入端41连接,用于将输入的交流电变换成直流电输出。AC-DC变换器61接收220伏的交流电。
在这里示出和描述的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制,因此,示例性实施例的其他示例可以具有不同的值。
在本实用新型的又一实施例中,所述静电除尘设备用供电电源还包括:绝缘壳体;
所述绝缘壳体将包含至少两个所述升压变压器、至少两个所述整流滤波单元、交流信号产生模块和AC-DC变换器61的印刷电路板包覆于内。
本实用新型实施例中,所述印刷电路板采用双面覆铜印刷电路板制作工艺,选择加厚覆铜达到70微米,以增强导电和导热性能,所以能够降低静电除尘设备用供电电源的温度,提高供电电源的安全性和可靠性。
在本实用新型的又一实施例中,所述绝缘壳体与所述印刷电路板之间灌封有环氧树脂电子灌封胶。
本实用新型实施例中,使用所述环氧树脂电子灌封胶进行灌封,可以防止至少两个所述升压变压器次级之间起弧放电,以及,防止至少两个所述升压变压器的同一升压变压器的次级与初级之间的起弧放电,能够确保静电除尘设备用供电电源在不同湿度环境中正常工作,还可以防水防尘,使得静电除尘设备用供电电源能够使用更长的时间。所以,能够提高供电电源的安全性和可靠性。
在本实用新型的又一实施例中,如图4所示,所述静电除尘设备用供电电源中包括:两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,两个整流滤波单元,以及,三个电压输出端子。
两个升压变压器分别是:第一升压变压器17和第二升压变压器12。两个整流滤波单元分别是:第一整流滤波单元20和第二整流滤波单元19。三个电压输出端子分别是:第一电压输出端子16、第二电压输出端子13和第三电压输出端子15。
第一升压变压器17和第二升压变压器12的初级线圈相互并联,以及,次级线圈经过各自的整流滤波单元后相互串联。第一升压变压器17将所述交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理,升压后的交流振荡信号经过第一整流滤波单元20的整流滤波处理后,进入第一电压输出端子16和第二电压输出端子13。第二升压变压器12将所述交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理,升压后的交流振荡信号经过第二整流滤波单元19的整流滤波处理后,进入第三电压输出端子15。由于两个升压变压器的次级线圈经过各自的整流滤波单元后相互串联,所以可以得到两路供电电压。两路供电电压中电压值高的一路输出至所述静电除尘设备的高压电离部件,两路供电电压中电压值低的一路输出至所述静电除尘设备的低压吸附部件。
第一电压输出端子16输出的电压值是0伏,第二电压输出端子13输出的电压值是第二预设电压值,第三电压输出端子15输出的电压值是第二预设电压值的2倍。
在本实用新型的又一实施例中,对本实用新型实施例所公开的一种静电除尘设备进行详细介绍,本实用新型实施例提供一种静电除尘设备,包括如前述实施例所述的静电除尘设备用供电电源。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对步骤、数字表达式和数值并不限制本实用新型的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
另外,在本实用新型实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本实用新型的具体实施方式,用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制,本实用新型的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种静电除尘设备用供电电源,其特征在于,包括:至少两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,至少两个整流滤波单元,以及,多个电压输出端子;
所述升压变压器,用于将交流信号线上的交流振荡信号进行升压处理;
所述整流滤波单元,用于对所连接的升压变压器的次级线圈输出的供电电压进行整流滤波处理;
所述电压输出端子,用于将至少两个所述升压变压器输出的所述供电电压中的两路供电电压分别输出至所述静电除尘设备的高压电离部件和低压吸附部件。
2.根据权利要求1所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,所述整流滤波单元具有第一电压输入端、第二电压输入端和电压输出端;
所述第一电压输入端和第二电压输入端分别与所述升压变压器的次级线圈连接,所述电压输出端与所述电压输出端子连接。
3.根据权利要求2所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,所述整流滤波单元包括:整流二极管和滤波电容;
所述整流二极管的正极连接端接所述整流滤波单元的第一电压输入端,所述整流二极管的负极连接端接所述电压输出端;
所述滤波电容的第一连接端接所述整流滤波单元的第二电压输入端,所述滤波电容的第二连接端接所述整流滤波单元的电压输出端。
4.根据权利要求3所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,还包括:交流信号产生模块,所述交流信号产生模块具有直流信号输入端和交流信号输出端;
所述直流信号输入端接直流电源,所述交流信号输出端接所述交流信号线。
5.根据权利要求4所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,所述交流信号产生模块包括:脉冲宽度调制驱动电路和场效应管;
所述脉冲宽度调制驱动电路的输入端接所述直流信号输入端,所述脉冲宽度调制驱动电路的输出端接所述场效应管的栅极,用于产生脉冲信号来控制所述场效应管按照预设频率导通和关闭,进而产生所述交流振荡信号;
所述场效应管的漏极接所述交流信号线,所述场效应管的源极接地线。
6.根据权利要求5所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,还包括:AC-DC变换器;
所述AC-DC变换器的输出端与所述交流信号产生模块的直流信号输入端连接,用于将输入的交流电变换成直流电输出。
7.根据权利要求6所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,还包括:绝缘壳体;
所述绝缘壳体将包含至少两个所述升压变压器、至少两个所述整流滤波单元、所述交流信号产生模块和所述AC-DC变换器的印刷电路板包覆于内。
8.根据权利要求7所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,所述绝缘壳体与所述印刷电路板之间灌封有环氧树脂电子灌封胶。
9.根据权利要求8所述的静电除尘设备用供电电源,其特征在于,所述静电除尘设备用供电电源中包括:两个初级线圈分别与交流信号线连接、次级线圈相互串联的升压变压器,两个整流滤波单元,以及,三个电压输出端子。
10.一种静电除尘设备,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的静电除尘设备用供电电源。
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2017
- 2017-10-27 CN CN201721407733.2U patent/CN207410239U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN107659171A (zh) * | 2017-10-27 | 2018-02-02 | 北京星通浩宇科技发展有限公司 | 静电除尘设备用供电电源 |
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