CN2852523Y - 电除尘用高频高压电源 - Google Patents
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Abstract
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电除尘器的供电电源装置,特别是电除尘用高频高压电源。
背景技术
当前,电除尘器的供电电源装置主要是以晶闸管控制的高压硅整流电源为主,它的基本工作频率就是电网频率(50Hz或60Hz)。它体积庞大、重量大,功率因数和效率较低,其输出二次电压波动大,电压峰值与平均值差异大,电压峰值引起火花放电导致平均工作电压较低,输出二次电流较小,影响了收尘效果。在闪络状态下,受晶闸管关断时间的影响,火花熄灭时间较长,火花熄灭后,其输出电压上升恢复慢,电场能量损失大,影响除尘效果。而且,在高比电阻粉尘下,常规晶闸管电源易发生反电晕现象,严重影响除尘效率。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种结构紧凑、体积小、重量轻,功率因数和效率高,除尘效果好,设备集成一体化的大功率高频高压电源。
本实用新型采用的技术方案是:除尘用高频高压电源,包括断路器、接触器、三相整流桥、电解电容,还有全桥串联谐振电路与局域并联谐振电路,三相电网电源从断路器输入,通过接触器和三相整流桥整流后,经全桥串联谐振电路与局域并联谐振电路进行高频逆变,经高频变压器升压整流输出直流高压电源,给除尘器供电。
本实用新型的有益效果是:应用三相电源,电网均衡,功率因数高,有恒流特性,可提高设备效率和除尘效率,在重载和轻载下都可稳定运行,在中、低比电阻粉尘下输出电压电流大,在高比电阻粉尘下可有效抑制反电晕现象,运行高效可靠。
附图说明
该图是本实用新型的主电路原理图图中:QF1.断路器,KM1.接触器,V1.三相整流桥,LP.平波电抗器,C1.电解电容,Q1-Q4.IGBT绝缘栅双极晶体管,Lr.串联谐振电感,Cr.串联谐振电容,Lb.并联电感,T1.高频变压器,R1.阻尼电阻,Ch.除尘器。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
参照附图,三相380V电网电源输入,经断路器QF1、接触器KM1、三相整流桥V1,并经平波电抗器LP对电解电容C1充电,形成直流电源。在三相整流桥V1与电解电容C1之间串接入平波电抗器LP可提高设备的功率因数,电磁兼容好,三相更均衡。直流电源经全桥串联谐振电路与局域并联谐振电路高频逆变,经高频变压器T1升压高频硅堆整流输出直流电源,经阻尼电阻R1为除尘器Ch供电,其中串联谐振电路的谐振频率为20KHz-40KHz。所述的全桥串联谐振电路由IGBT绝缘栅双极晶体管Q1-Q4组成的桥式电路和由串联谐振电感Lr、串联谐振电容Cr、高频变压器T1组成的串联谐振电路所构成。所述的局域并联谐振电路由并联电感Lb、高频变压器T1的分布电容构成。由IGBT绝缘栅双极晶体管Q1-Q4作为功率开关管,共四个构成桥式电路,Q1、Q4与Q2、Q3互补导通,其开关频率小于1/2的谐振频率时,有类似恒流源的特性。其恒流特性可以有效抑制电场火花的电流冲击,可以迅速熄灭火花并快速恢复电场能量。同时,本实用新型用了局域并联谐振电路,这种电路有利于轻载下的运行稳定性,有利于间歇供电方式下供电周期电流波形的稳定性,有利于改善二次电流波形,有利于提高设备效率。所述的高频逆变,其逆变过程如下:Q1、Q4导通时,串联谐振电流经Q1、串联谐振电感Lr、串联谐振电容Cr、高频变压器T1、Q4向谐振电容Cr充电,形成正弦电流的正半波,在电容电压达到最大值,充电电流为零后,触发信号关断Q1及Q4,电容电压经Q4、高频变压器T1、串联谐振电容Cr、串联谐振电感Lr、Q1放电,形成正弦电流的负半波,在负半波结束后,因Q1、Q4未能再次打开,回路电流为零;然后,Q2、Q3导通,串联谐振电容Cr被反向充电,工作过程与前述相同。在Q1、Q4及Q2、Q3关断期间,并联电感Lb与高频变压器T1的分布电容发生并联谐振,释放了分布电容上储存的能量,改善了高频变压器T1的分布电容在Q1、Q4或Q2、Q3导通时对串联谐振回路的不利影响。在Q1、Q4及Q2、Q3导通期间,并联电感Lb也改变了高频变压器T1分布电容的储存能量,改善了二次电流波形。
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