DE102005038669A1 - Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders - Google Patents
Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders Download PDFInfo
- Publication number
- DE102005038669A1 DE102005038669A1 DE102005038669A DE102005038669A DE102005038669A1 DE 102005038669 A1 DE102005038669 A1 DE 102005038669A1 DE 102005038669 A DE102005038669 A DE 102005038669A DE 102005038669 A DE102005038669 A DE 102005038669A DE 102005038669 A1 DE102005038669 A1 DE 102005038669A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- power supply
- electrode
- high voltage
- gas
- corona discharge
- 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.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C3/00—Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
- B03C3/34—Constructional details or accessories or operation thereof
- B03C3/66—Applications of electricity supply techniques
- B03C3/70—Applications of electricity supply techniques insulating in electric separators
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C3/00—Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
- B03C3/34—Constructional details or accessories or operation thereof
- B03C3/40—Electrode constructions
- B03C3/45—Collecting-electrodes
- B03C3/49—Collecting-electrodes tubular
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C3/00—Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
- B03C3/34—Constructional details or accessories or operation thereof
- B03C3/66—Applications of electricity supply techniques
- B03C3/68—Control systems therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01M—LUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
- F01M13/00—Crankcase ventilating or breathing
- F01M13/04—Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M25/00—Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
- F02M25/06—Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture adding lubricant vapours
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
- H01T19/00—Devices providing for corona discharge
- H01T19/04—Devices providing for corona discharge having pointed electrodes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C2201/00—Details of magnetic or electrostatic separation
- B03C2201/30—Details of magnetic or electrostatic separation for use in or with vehicles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01M—LUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
- F01M13/00—Crankcase ventilating or breathing
- F01M13/04—Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
- F01M2013/0466—Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil with electrostatic means
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H7/00—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
- H02H7/003—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for electrostatic apparatus
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Electrostatic Separation (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders oder Kollektors, einschließlich eines solchen zur Verwendung in elektrostatischen Kurbelgehäuseentlüftungssystemen von Motoren, insbesondere von Dieselmotoren, gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie einen elektrostatischen Abscheider gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 10.
- Elektrostatische Kollektoren oder Abscheider, auch bekannt als elektrostatische Tröpfchenkollektoren (EDC – Electrostatic Droplet Collector), sind aus dem Stand der Technik bekannt. In der einfachsten Ausgestaltung ist eine Hochspannungselektrode für eine Coronaentladung in der Nähe einer Kollektorelektrode angeordnet. Z. B. ist eine Hochspannungselektrode für eine Coronaentladung in der Mitte einer geerdeten Röhre oder eines Behälters angeordnet. Die geerdete Röhre oder der Behälter bildet eine ringförmige Massefläche, die eine Kollektorelektrode um die Entladungselektrode herum bereitstellt. Eine hohe Gleichspannung im Bereich einiger Tausend Volt, beispielsweise 15 kV, an der mittigen Entladungselektrode bewirkt, daß sich eine Coronaentladung in der Nähe der Entladungselektrode aufgrund der hohen elektrischen Feldstärke bildet. Dadurch werden Ladungsträger erzeugt, die eine Ionisation von Gas im Bereich zwischen der Entladungselektrode und der Kollektorelektrode bewirken. Wenn Gas, welches Schwebstoffe enthält, durch diesen Bereich strömt, werden die Schwebstoffe durch die Ionen elektrisch geladen. Die geladenen Schwebstoffe werden dann durch das elektrische Feld elektrostatisch an der inneren Oberfläche der Kollektorelektrode abgeschieden.
- Elektrostatische Abscheider werden in Kurbelgehäuseentlüftungen für Dieselmotoren zum Entfernen von Schwebstoffen einschließlich Öltröpfchen aus dem Leckgas (Blow-By-Gas) verwendet und zwar beispielsweise so, daß das Leckgas (Blow-By-Gas) in die Atmosphäre oder zu dem Frischlufteinlaß des Dieselmotors zur weiteren Verbrennung geleitet werden kann und so eine Leckgas-(Blow-By-Gas)Rezirkulation bereitgestellt wird. Elektrostatische Abscheider werden auch in Kurbelgehäuseentlüftungen anderer Verbrennungsmotoren eingesetzt, beispielsweise zur Öldampfrezirkulation in einem Kompressor, und für verschie dene andere Anwendungen zur Sammlung geladener Teilchen in einem elektrischen Feld, das durch eine Hochspannungsentladungselektrode erzeugt wird.
- Eine Elektrodenanordnung zur Erzeugung von Coronaentladungen, wie sie derzeit im Stand der Technik verwendet wird (
US 6,221,136 B1 ), weist einen Halter oder eine Spule mit einem in diagonaler Richtung gespannten Draht auf, der einen Durchmesser von ca. 0,15 mm (0,006 in) aufweist. Die Spule wird von einer zentral angeordneten, sich entlang einer Achse erstreckenden Trommel mit zwei ringförmigen Flanschen gebildet, die in axialer Richtung entlang der Trommel voneinander beabstandet sind und sich von der Trommel radial nach außen erstrecken. Der Draht ist einstückig ausgeführt und mehrfach zwischen den ringförmigen Flanschen hin und hergespannt, um eine Mehrzahl von Segmenten bereitzustellen, die sich zwischen den Flanschen erstrecken, axial und teilweise spiralförmig diagonal zwischen den ringförmigen Flanschen gespannt sind und von den ringförmigen Flanschen gehalten werden. - Wenn der elektrostatische Abscheider bei einem Dieselmotor eingesetzt wird, bilden sich oftmals Ölrückstände an der Kollektorelektrode, d. h. an der ringförmigen Massefläche, die durch den Behälter bereitgestellt wird. Diese Ölrückstände können zu einer Herabsetzung der Leistung des elektrostatischen Abscheiders führen und zu einem Anstieg der Häufigkeit von Lichtbogenüberschlägen. Die Menge der Rückstände wird durch die Lichtbogenüberschläge erhöht und die Häufigkeit von Lichtbogenüberschlägen wird wiederum durch die Rückstände erhöht. Letztendlich sinkt die Effizienz des Abscheiders aufgrund von Hochfrequenzlichtbogenüberschlägen (d. h. 400 Hz und höher) und anderer instabiler Prozesse, die eine Dauer in der Größenordnung von einer Minute aufweisen können. Zusätzlich zur Minderung der Effizienz belasten die Lichtbogenüberschläge die elektrischen Komponenten einschließlich des Netzteils aufgrund der bei Lichtbogenüberschlägen auftretenden Entladungs-/Ladungsprozesse. Dies ist insbesondere problematisch bei Anwendungen im Automobilbereich, die eine lange Lebensdauer erfordern oder wenigstens ausgedehnte Wartungsintervalle. Diese Problematik begrenzt die Anwendung dieser Technologie.
- Eine Lösung des Problems besteht darin, die Kollektorelektrode regelmäßig zu reinigen, um die Rückstände von dieser zu entfernen. Die Reinigung kann beispielsweise durch Stöße oder Vibrationen erfolgen, die mechanisch induziert werden, wie z. B. mechanisches Klopfen, oder durch akustische Vibration. Dies ist im Fall von Leckgas von Kurbelgehäuseentlüftungssystemen nicht ausreichend, da die Schwebstoffe flüssig und die Rückstände klebrig sind, insbesondere beim Auftreten von Lichtbogenüberschlägen.
- Eine andere aus dem Stand der Technik bekannte Lösung besteht darin, die Elektrode durch einen mechanischen Abstreifer automatisch während des Betriebs zu reinigen. Eine solche Lösung ist nicht erstrebenswert, da zusätzliche mechanische Teile erforderlich sind, die wiederum Fehler verursachen können. Ferner ist eine solche Lösung aufgrund der zusätzlichen Teile kostenintensiv.
- Eine ältere, nachveröffentlichte Anmeldung DE 10 2005 013 184.0) offenbart eine Lösung, bei der der elektrostatische Abscheider oder Tröpfchenkollektor eine austauschbare Elektrodenanordnung aufweist. Die Elektrodenanordnung ist in einem einfachen Verfahrensschritt montierbar und demontierbar, so daß ein Auswechseln der Elektrodenanordnung in regelmäßigen Wartungsintervallen ermöglicht und vereinfacht ist. In bevorzugter Ausführung ist ein Teil des elektrostatischen Abscheiders dauerhaft vorgesehen und bleibt an dem Motor oder an anderen Bauteilen im Motorraum angefügt. Es werden nur kostengünstige Elemente der Elektrodenanordnung ersetzt. Die Leichtigkeit der Wartung fördert einen regelmäßigen Austausch, wodurch die oben geschilderte Herabsetzung der Leistung vermieden wird.
- Bei diesem Stand der Technik wird die Elektrodenanordnung in weiter bevorzugter Ausführung in einem einfachen Abschraub-/Aufschraub-Schritt ausgewechselt, vergleichbar mit dem Wechseln eines Ölfilters. Diese Vertrautheit ist wünschenswert, um eine Wartung in den empfohlenen Intervallen durch Servicepersonal zu fördern, ohne daß dieses das neue Wartungsverfahren lernen muß. In einer Ausführung werden die Kollektorelektrode und die Entladungselektrode gemeinsam als Einheit von einem Montagekopf der Elektrodenanordnung entfernt. In einer anderen Ausführung wird nur die Kollektorelektrode entfernt.
- Eine weitere ältere Anmeldung (DE 10 2005 021 220.4) offenbart eine weitere Lösung für das Problem der Ölrückstände und ermöglicht so ausgedehnte Wartungsintervalle, eine verbesserte Leistung des elektrostatischen Abscheiders, eine erhöhte Lebensdauer des Netzgeräts und einen reduzierten Energieverbrauch. Um dies zu erreichen wird bereits die Bildung der Ölrückstände verringert und bestehende Rückstände werden gelöst. Hierzu weist der elektrostatische Abscheider eine Kollektorelektrode auf, die durch ein Netzteil mit Hochspannungsimpulsen versorgt wird. Die Hochspannungsimpulse bewirken das Ablösen der bereits vorhandenen Rückstände an der Kollektorelektrode.
- Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Ansätze bekannt, Ölrückstände an der Elektrodenanordnung zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Dabei wird jedoch nicht bzw. nur unzureichend auf die Lebensdauer des Netzteils Rücksicht genommen.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders anzugeben, bei dem die Lebensdauer des Netzteils erhöht ist. Entsprechend gilt die Problemstellung auch für die Gestaltung eines elektrostatischen Abscheiders.
- Das obige Problem wird bei einem Verfahren mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Ansprüche 2 bis 9.
- Weiterhin wird die Lehre der Erfindung umgesetzt bei einem elektrostatischen Abscheider mit den Merkmalen von Anspruch 10. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Ansprüche 11 bis 19.
- Die grundlegende Idee der vorliegenden Erfindung besteht darin, das Hochspannungsnetzteil durch eine geeignete Steuerung bzw. mittels einer geeigneten Schutzvorrichtung vor einem Überlaststrom, wie er insbesondere aufgrund einer Elektrodenkontamination auftritt, zu schützen.
- Weitere Einzelheiten, Merkmale, Ziele und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele mit Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Die
1 bis10 sind der älteren Anmeldung DE 10 2005 013 184.0 und die11 -12 der älteren Anmeldung DE 10 2005 021 220.4 entnommen. In der Zeichnung zeigt -
1 eine perspektivische Ansicht eines elektrostatischen Tröpfchenkol- lektors in Übereinstimmung mit der älteren Anmeldung, -
2 eine Schnittansicht der Anordnung aus1 , -
3 eine perspektivische Ansicht eines Bauteils aus2 , -
4 eine perspektivische Ansicht eines weiteren Bauteils aus2 , -
5 eine perspektivische Ansicht eines weiteren Bauteils aus2 , -
6 eine perspektivische Ansicht eines weiteren Bauteils aus2 , -
7 eine vergrößerte Ansicht eines Ausschnitts aus2 , -
8 eine Explosionsansicht eines Ausschnitts aus1 , -
9 eine Schnittansicht eines Ausschnitts aus8 , -
10 eine Schnittansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels ähnlich zu2 , -
11 ein Netzgerät für einen elektrostatischen Abscheider in Übereinstimmung mit der weiteren älteren Anmeldung, -
12 ein Diagramm, das den Betrieb in Übereinstimmung mit der weiteren Vorgängeranmeldung, -
13 ein Diagramm, das die Leistungscharakteristik eines elektrostatischen Abscheiders zeigt, einschließlich des Eingangsstroms an dem Hochspannungsnetzteil, -
14 ein Diagramm, das die Leistungscharakteristik eines elektrostatischen Abscheiders zeigt, einschließlich der Ausgangsspannung des Hochspannungsnetzteils, -
15 ein Diagramm, das die Leistungscharakteristik eines elektrostatischen Abscheiders zeigt, einschließlich des Eingangsstroms an dem Hochspannungsnetzteil, -
16 ein Diagramm, das die Leistungscharakteristik eines elektrostatischen Abscheiders zeigt, einschließlich des Coronastroms, -
17 eine erste Ausgestaltung eines Verfahrens zum Betrieb und zum Schutz eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders und eine Schutzeinrichtung dafür, -
18 eine zweite Ausgestaltung eines Verfahrens zum Betrieb und zum Schutz eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders und eine Schutzeinrichtung dafür, -
19 eine dritte Ausgestaltung eines Verfahrens zum Betrieb und zum Schutz eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders und eine Schutzeinrichtung dafür. - Die folgende Beschreibung der
1 bis10 ist der älteren Anmeldung DE 10 2005 013 184.0 entnommen. -
1 zeigt einen elektrostatischen Abscheider bzw. genauer eine EDC-Anordnung20 (Anordnung eines elektrostatischen Tröpfchenkollektors) für einen Verbrennungsmotor22 mit einer elektrostatischen Kurbelgehäuseentlüftung. Die EDC-Anordnung20 weist einen Einlaß24 auf zur Aufnahme von Gas von dem Motor, wie Leckgas (Blow-By-Gas) des Dieselmotors, wie bei Pfeil26 gezeigt, und weist einen Auslaß28 auf zur Rückleitung des gereinigten Gases in die Atmosphäre oder zu dem Motor, wie bei Pfeil30 gezeigt. Die gesammelten Schwebstoffe werden durch ein Ventil an einem Ablaufanschluß32 abgelassen, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist. Die Anordnung20 weist einen zylindrischen Behälter34 mit dem Einlaß24 auf und einen Montagekopf36 mit dem Auslaß28 . Eine Coronaentladungselektrodenanordnung38 (2 ) ist innerhalb des Behälters34 angeordnet und als Einheit mit diesem von dem Montagekopf36 abnehmbar, wie im folgenden beschrieben wird. - Die Coronaentladungselektrodenanordnung
38 weist einen elektrisch isolierenden Halter oder eine Spule40 mit einem Draht als elektrischen Leiter42 in diagonaler Richtung gespannt auf, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist. Die Spule40 wird durch eine mittige hohle Trommel gebildet, die sich axial entlang einer Achse44 erstreckt und zwei ringförmige Flansche46 ,48 aufweist. Die beiden Flansche46 ,48 sind entlang der Trommel voneinander beabstandet angeordnet und erstrecken sich von der Trommel radial nach außen. Der elektrische Leiter42 ist einstückig ausgeführt und mehrfach zwischen den ringförmigen Flanschen46 ,48 hin und her gespannt, um eine Mehrzahl von Segmenten bereitzustellen, die sich zwischen den ringförmigen Flanschen46 ,48 erstrecken, axial und teilweise spiralförmig diagonal zwischen den ringförmigen Flanschen46 ,48 gespannt sind und von den ringförmigen Flanschen46 ,48 gehalten werden. In weiteren Ausführungsbeispielen kann die Coronaentladungselektrodenanordnung20 ausgeführt sein, wie es in der deutschen Patentanmeldung DE 10 2005 013 183.2 gezeigt ist. - Die Spule
40 ist angefügt an einen als elektrisch isolierende Scheibe50 ausgeführten elektrischen Isolator50 (2 ,4 ), beispielsweise mittels Schrauben in Löchern52 . Die isolierende Scheibe50 weist eine Hochspannungselektrode52 auf, die an der Scheibe50 mittels einer Gewindemutter54 befestigt ist, um die Elektrode52 mit einem Leitungsstreifen56 zu verbinden, um so Strom zu dem elektrischen Leiter42 zu leiten, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist. Die isolierende Scheibe50 weist eine Mehrzahl von Ausgangsöffnungen58 entlang ihres Umfangs auf, um Gas durch diese von der Coronaentladungszone60 in eine Kammer62 zu leiten. Das Gas strömt von dem Einlaß24 durch die Coronaentladungszone60 zwischen der Hochspannungselektrode52 und der Kollektorelektrode, die durch den ringförmigen, geerdeten Behälter34 bereitgestellt wird, dann durch die Öffnungen58 in die Kammer60 und anschließend durch den Montagekopf36 zu dem Auslaß28 bei Pfeil30 . - Der Behälter
34 erstreckt sich axial entlang der Achse44 und weist ein offenes axiales Ende61 auf, das dem Montagekopf36 zugewandt ist. Ein Montageblech63 (2 ,5 ,7 ) weist einen ersten Abschnitt64 auf, der an den Behälter34 angefügt ist, beispielsweise durch Schweißen oder durch Bördeln des Endes des Behälters34 um den Abschnitt64 , wie bei66 gezeigt ist. Das Montageblech63 weist einen zweiten Abschnitt68 auf, der abnehmbar an dem Montagekopf36 befestigbar ist, vorzugsweise mittels einer Gewindeverbindung70 . Der als isolierende Scheibe ausgeführte elektrische Isolator50 ist vorzugsweise durch eine dauerhafte Klebung mit dem Montageblech63 verbunden. Das Montageblech63 weist den ersten Abschnitt64 auf, der an dem Behälter34 befestigt ist. Der Abschnitt64 ist gegenüber dem Montagekopf36 mit einem Dichtungsring dazwischen, beispielsweise aus Gummi oder einem anderen elastischen Material, abgedichtet. Der zweite Abschnitt68 des Montageblechs63 ist mit dem Montagekopf36 mittels der Gewindeverbindung70 verbunden. Der Abschnitt64 des Montageblechs63 ist an den Behälter34 an dem offenen axialen Ende61 des Behälters34 angefügt. Der Abschnitt64 und das offene axiale Ende61 sind gegen den Montagekopf36 durch den Dichtungsring72 dazwischen abgedichtet. - Das Montageblech
63 (2 ,5 ,7 ) weist eine zwischenliegende Schulter74 auf, die sich radial von dem ersten Abschnitt64 nach innen zu dem zweiten Abschnitt68 erstreckt. Der erste Abschnitt64 erstreckt sich axial von der Schulter74 nach oben und stützt die Dichtung72 . Der zweite Abschnitt68 erstreckt sich axial von der Schulter74 nach unten. Der Abschnitt68 weist eine erste Seite 76 auf, die radial nach innen gewandt ist und die Gewindeverbindung70 mit ausbildet. Abschnitt68 weist eine zweite Seite78 auf, die radial nach außen gewandt ist. Der elektrische Isolator50 weist einen äußeren L-förmigen Flansch80 mit einem ersten Abschnitt82 und einem zweiten Abschnitt84 auf. Der erste Abschnitt82 erstreckt sich axial nach oben entlang der zweiten Seite 78 des zweiten Abschnitts68 des Montageblechs63 . Der zweite Abschnitt84 des L-förmigen Flanschs80 erstreckt sich von dem ersten Abschnitt82 radial nach innen und unter dem zweiten Abschnitt68 des Montageblechs63 . Die Kammer62 ist radial innerhalb der Gewindeverbindung70 des zweiten Abschnitts68 des Montageblechs63 und des Montagekopfs36 angeordnet. - Der Montagekopf
36 weist einen invertierten L-förmigen Flansch86 (2 ,6 ,7 ) mit einem ersten Abschnitt88 und einem zweiten Abschnitt90 auf. Der erste Abschnitt88 erstreckt sich radial nach außen und oberhalb des ersten Abschnitts64 des Montageblechs63 und des offenen axialen Endes61 des Behälters34 und ist dagegen mittels der Dichtung72 durch axiale Kompression abgedichtet. Der zweite Abschnitt90 des invertierten L-förmigen Flanschs86 erstreckt sich axial nach unten und weist eine erste Seite 92 auf, die radial nach außen gewandt ist und die Gewindeverbindung70 mit der ersten Seite 76 des zweiten Abschnitts68 des Montageblechs63 bildet. Der zweite Abschnitt90 des invertierten L-förmigen Flanschs86 weist eine zweite Seite 94 auf, die radial nach innen gewandt ist und die Kammer62 definiert. Der zweite Abschnitt90 des invertierten L-förmigen Flanschs86 erstreckt sich axial nach unten zu einem unteren Ende96 oberhalb des zweiten Abschnitts84 des L-förmigen Flanschs80 des elektrischen Isolators50 . Die Öffnungen58 erstrecken sich axial durch den zweiten Abschnitt84 des L-förmigen Flanschs80 radial innerhalb des zweiten Abschnitts90 des invertierten L-förmigen Flanschs86 . Das Gas strömt von Einlaß24 durch einen ersten Ringraum60 zwischen dem elektrischen Leiter42 und dem Behälter34 . Der elektrische Isolator50 ist als Scheibe ausgeführt und weist einen äußeren Abschnitt mit dem L-förmigen Flansch80 auf, der sich von dort nach außen erstreckt, und weist einen mittleren Abschnitt mit einem säulenartigen Stiel98 auf. Der säulenartige Stiel98 erstreckt sich axial von dort nach oben in die Kammer62 und ist radial nach innen von dem zweiten Abschnitt90 des invertierten L-förmigen Flanschs86 durch einen zweiten Ringraum100 dazwischen beabstandet. Der zweite Ringraum100 bildet die Kammer62 . Der zweite Ringraum100 weist einen kleineren Außendurchmesser auf als der erste Ringraum60 . Der Außendurchmesser des zweiten Ringraums100 ist im wesentlichen gleich groß wie der Innendurchmesser des ersten Ringraums60 . - Die gezeigte Konstruktion stellt eine abnehmbare und auswechselbare EDC-Anordnung bereit. Das Montageblech
63 greift in den Montagekopf36 durch eine Schraubverbindung70 radial innerhalb der Dichtung72 ein. Die erste Seite 76 und die zweite Seite 78 des Montageblechs63 sind in radial entgegengesetzte Richtungen gerichtet. Das Montageblech ist mit diesen Seiten 76, 78 radial zwischen dem Montagekopf36 bei 90 und dem elektrischen Isolator50 bei Abschnitt82 an radial einander gegenüberliegenden Seiten dieser angeordnet. Der elektrische Isolator50 weist eine Seite 102 auf, die radial nach innen gewandt ist und an die Seite 78 des Montageblechs63 anliegt. Seite 102 des elektrischen Isolators50 ist radial außerhalb der Seite 92 des Montagekopfs36 angeordnet. - Der invertierte L-förmige Flansch
86 ist an Schrauben- oder Nietenlöchern104 (6 ) an einer oberen Kappe oder einem Gehäuse106 des Montagekopfs36 befestigt (1 ,2 ,6 ,8 ). Die Kappe106 ist an Bolzenlöchern108 an dem Motor oder einem bestimmten Ort in dem Motorraum befestigt. Eine erste Wand oder ein Teiler110 ist an der Kappe106 an Bolzen- oder Schraubenlöchern112 befestigt und bildet die obere Wand der Kammer62 . Eine zweite Wand oder ein Teiler114 ist an der Kappe106 an Bolzen- oder Schraubenlöchern116 befestigt und ist oberhalb der Wand110 durch verschieden hohe Abstandselemente in der Kappe106 angeordnet, beispielsweise längere Abstandselemente118 für die Wand110 und kürzere Abstandselemente120 für die Wand114 . Die Wand114 ist daher oberhalb der Wand110 mit einem Raum oder Abstand dazwischen angeordnet. Die Wand114 wird durch eine Leiterplatine bereitgestellt. Die Leiterplatine weist einen Netzversorgungsschaltkreis auf, der elektrisch mit einem nach außen führenden Steckanschluß122 verbunden ist. Der Steckanschluß122 dient zur elektrischen Versorgung des Netzschaltkreises. Der Netzschaltkreis versorgt eine Elektrodenbuchse124 (9 ) mit der notwendigen Hochspannung. Die Elektrodenbuchse124 ist an der Leiterplatine befestigt und mit einer elektrischen Isolation126 ummantelt. Die Elektrodenbuchse124 weist eine Fassung128 zur Aufnahme eines oberen Endes130 der Hochspannungselektrode52 bei der Montage des Behälters34 und der Coronaentladungsanordnung an dem Montagekopf36 auf. Der säulenartige Stiel98 erstreckt sich nach oben durch eine Öffnung132 in der Wand110 . Die Wände110 und114 weisen jeweils Ausnehmungen oder Öffnungen134 und136 auf, die an der ringförmigen Öffnung138 , gebildet durch die Kappe106 , ausgerichtet sind und den Auslaß28 freihalten, um Gas von der Kammer62 durch die Ausnehmungen134 ,136 zu leiten und dann durch einen ringförmigen Kanal138 zu dem Auslaß28 zur Rückführung zu dem Motor. - Es handelt sich hier um ein Verfahren zur leichten Wartung einer Kurbelgehäuseentlüftung eines Verbrennungsmotors mit einem EDC (electrostatic droplet collector = elektrostatischer Tröpfchenkollektor) bereit, durch Abnehmen der Coronaentladungselektrodenanordnung
38 und des Behälters34 gemeinsam als Einheit von dem Montagekopf36 , zum Auswechseln durch Einfügen einer neuen Coronaentladungselektrodenanordnung sowie eines neuen Behälters, und Befestigung dieser gemeinsam als Einheit an dem Montagekopf36 . Der Montagekopf36 einschließlich der Kappe106 , des Flanschs86 und der darin angeordneten Komponenten bleibt an den Motor oder einer anderen Stelle in dem Motorraum angefügt. Der Behälter34 mit der Coronaentladungselektrodenanordnung38 darin wird entsorgt. Der Behälter34 , das Montageblech63 , der Isolator50 und der Leiter42 sind als Einheit eingesetzt durch eine lösbare Befestigung des Befestigungsblechs63 an dem Montagekopf36 an der Gewindeverbindung70 . Der Behälter34 wird einfach aus der Gewindeverbindung70 mit dem Montagekopf36 herausgeschraubt, vergleichbar dem Entfernen eines Ölfilters. Diese Vertrautheit ist wünschenswert, um eine Wartung in den empfohlenen Intervallen durch Servicepersonal zu fördern, ohne daß dieses neue Wartungsverfahren lernen muß. - Durch fortschreitende Entwicklungen werden verschiedenen Alternativen in Betracht kommen, einschließlich der Integration von Gewinden, Flanschen und dgl. bei der Formgebung von Komponenten, wie dem Gehäuse der Netzversorgung oder des Montagekopfs, verschiedene alternative elektrische Verbindungen für die Hochspannungselektrode sowie eine Anschlußstift- und Anschlußdose-Steckverbindung, die eine formschlüssige Verbindung bereitstellt und dabei geringe Abweichungen innerhalb vorgegebener Toleranzen zuläßt.
-
10 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel, bei dem die gleichen Bezugszeichen wie zuvor verwendet werden, wo dies angebracht ist, um das Verständnis zu erleichtern. Bei dieser Ausführungsform wird nur die Kollektorelektrode, die durch den äußeren Behälter34 gebildet wird, von dem Montagekopf36 abgenommen während die Elektrodenanordnung38 an dem Montagekopf36 befestigt bleibt. Die EDC-Anordnung20a weist einen Behälter34a auf, der an dem Montagekopf36a befestigt ist. Die Elektrodenanordnung38a ist in dem Behälter34a angeordnet und von dem Behälter34a durch einen Abstand60 beabstandet. Der Behälter34a bildet die Kollektorelektrode. Der Abstand60 zwischen dem Behälter34 und der Elektrodenanordnung38a stellt eine Coronaentladungszone bereit. - Der Behälter
34a ist abnehmbar an dem Montagekopf36a mittels einer Gewindeverbindung35 befestigt, um ein Abnehmen der durch den Behälter34a bereitgestellten Kollektorelektrode und ein Auswechseln mit einer neuen Kollektorelektrode, bereitgestellt durch einen neuen Behälter, zu ermöglichen. In2 ist die Elektrodenanordnung38 an dem Behälter34 befestigt, wie zuvor beschrieben, und mit diesem gemeinsam als Einheit von dem Montagekopf36 abnehmbar. In10 ist die Elektrodenanordnung38a an dem Montagekopf36a befestigt, beispielsweise durch Schweißen oder Kleben o. dgl. an einer Übergangsstelle37 . Die Elektrodenanordnung38a bleibt an dem Montagekopf36a auch während des Abnehmens des Behälters34a von dem Montagekopf36a befestigt. Der Behälter34a greift in den Montagekopf36a an der Gewindeverbindung35a ein, so daß der Behälter34a an dem Montagekopf36a durch Aufschrauben befestigt ist und von dem Montagekopf36a durch Abschrauben abnehmbar ist. - Der Behälter
34a erstreckt sich axial entlang einer Achse44 zwischen einem ersten axialen Ende34b und einem zweiten axialen Ende34c . Das Ende34b ist geschlossen und weist den Einlaß24 auf. Das Ende34c ist offen und dem Montagekopf36a zugewandt. Das Ende34c weist das Gewinde auf, mit dem der Behälter34a an dem Montagekopf36a die Gewindeverbindung35 bildet. Der obere Abschnitt des Montagekopfs36a ist wie der Montagekopf36 ausgeführt und weist den Auslaß28 auf. Die Elektrodenanordnung38a ist wie die Elektrodenanordnung38 entlang einer Spule40 ausgeführt und weist den elektrischen Leiter42 auf, der an einen durch die Spule40 bereitgestellten elektrischen Isolator angefügt ist, und eine elektrisch isolierende Scheibe50a , die eine oder mehrere Öffnungen58a aufweist, um Gas axial durch diese von dem Behälter34a zu dem Montagekopf36a zu leiten. Die Öffnungen58a sind radial innerhalb der Gewindeverbindung35 angeordnet und axial mit dem Abstand60 ausgerichtet, der die Coronaentladungszone bereitstellt. Das Gas strömt durch die Öffnungen58a in die Kammer62a in dem Montagekopf36 , wobei die Kammer62 radial innerhalb der Gewindeverbindung35 angeordnet ist. Das Gas strömt von dem Einlaß24 durch eine erste Ringkammer60 und strömt dann durch zweite Ringkammer in die Kammer62a . Die erste Ringkammer weist einen größeren Innendurchmesser als die zweite Ringkammer auf. -
11 und12 entstammen der älteren Anmeldung DE 10 2005 021 220.4. In der Beschreibung dieser Figuren werden die gleichen Bezugszeichen wie zuvor verwendet, wo dies angebracht ist, um das Verständnis zu erleichtern. - Der elektrostatische Abscheider
20 weist die Kollektorelektrode34 auf, die die in einem elektrischen Feld geladenen Partikel sammelt. Das elektrische Feld wird durch die Coronaentladungselektrodenanordnung38 erzeugt, die gepulst unter Hochspannung gesetzt wird. Hierzu ist ein gepulstes Hochspannungsnetzteil150 vorgesehen, das die Hochspannungselektrode52 (2 ,10 ,11 ) zur Weiterleitung an den Leitungsdraht (3 ) oder an eine Coronaentladungselektrode versorgt, wie zuvor für weitere Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, wie sie beispielsweise in der DE 10 2005 013 183.2 gezeigt sind. Das gepulste Hochspannungsnetzteil150 versorgt die Coronaentladungselektrode52 mit einer gepulsten Spannung (12 ). Die Coronaentladungselektrode52 wird gepulst zwischen einer Spitzenimpulsspannung152 , die durch eine Impulsspannungsquelle154 bereitgestellt wird, und einer Impulsbodenspannung156 , die durch eine Impulsbodenspannungsquelle158 bereitgestellt wird.12 zeigt auf der horizontalen X-Achse die Zeit in Millisekunden und auf der vertikalen Y-Achse die Spannung in Kilovolt. - Die Impulsbodenspannung
156 ist so ausgewählt, daß sie niedriger ist als die Lichtbogenüberschlagsspannung zwischen der Coronaentladungselektrode52 und der Kollektorelektrode34 , da sie sonst eine Plasmaleitung zwischen der Coronaentladungselektrode52 und der Kollektorelektrode34 verursachen würde. Die Dauer der Spitzenimpulsspannung152 , d. h. die Impulsweite, ist so gewählt, daß sie kurz genug ist, um die thermische Beanspruchung des Netzteils zu minimieren und dadurch die Lebensdauer zu erhöhen. Diese Impulsweite wird gesteuert durch einen Hochspannungsschalter160 . - In einer Ausführungsform wird die Coronaentladungselektrode
52 mit der Impulsspannung156 ,152 unter Ausschluß einer konstanten Gleichspannung, wie sie üblicherweise im Stand der Technik verwendet wird, versorgt. In einer anderen Ausführungsform überlagert die Impulsspannung156 ,152 eine Gleichspannung162 . - In einer Ausführungsform liegen beide, die Spitzenimpulsspannung
152 und die Impulsbodenspannung156 , in einem Bereich oberhalb der für die Coronaentladung zwischen der Coronaentladungselektrode52 und der Kollektorelektrode34 . notwendigen Spannung164 – Coronaentladungsspannung -. Die aus dem Stand der Technik bekannten Abscheider weisen üblicherweise eine Nenngleichspannung auf, die eine ausreichend Ionisation für eine gewünschte Effizienz des Abscheiders bereitstellt. Diese Spannung ist höher als die Coronaentladungsspannung164 , wie z. B. gezeigt bei der Gleichspannung162 , die größer als die Coronaentladungsspannung164 ist. In bevorzugter Ausführungsform des vorliegenden elektrostatischen Abscheiders ist die Impulsbodenspannung156 niedriger als die Nenngleichspannung162 und größer als die Coronaentladungsspannung164 . Weiter ist in der bevorzugten Ausführungsform die Differenz zwischen der Im pulsbodenspannung156 und der Coronaentladungsspannung164 geringer als die Differenz zwischen der Spitzenimpulsspannung152 und der Impulsbodenspannung156 . Ferner ist in der bevorzugten Ausführungsform die Impulsbodenspannung156 im wesentlichen näher an der Coronaentladungsspannung164 als an der Spitzenimpulsspannung152 . In anderen Ausführungsformen ist die Impulsbodenspannung156 niedriger als die Coronaentladungsspannung164 und in noch weiteren Ausführungsformen kann die Impulsbodenspannung156 Null sein. - Bei einem bevorzugten Verfahren zur Steuerung eines elektrostatischen Abscheiders wird die Coronaentladungselektrode
52 zwischen der Impulsbodenspannung156 im Bereich von 0 kV bis 20 kV und einer Spitzenimpulsspannung152 im Bereich von 10 kV bis 50 kV gepulst. Die Impulsweite liegt im Bereich von 50 ns bis 100 ms. Die Impulsfrequenz liegt im Bereich von 2 Hz bis 100 Hz. - Die hier vorliegende Patentanmeldung beschreibt ein Hochspannungsnetzteil zur Verwendung mit einem elektrostatischen Abscheider oder Kollektor, der beispielsweise anwendbar ist für Leckgas eines Kurbelgehäuseentlüftungssystems eines Motors. Das Netzteil weist dabei Merkmale auf, um die elektronischen Komponenten des Netzteils vor einem Betrieb mit einem höheren Leistungspegel als der, für den die Einheit ausgelegt ist, zu schützen. Dies verlängert die Betribebsdauer des Hochspannungsnetzteils und hilft, die Kosten für das Netzteil zu kontrollieren.
- Ein elektrostatischer Tröpfchenkollektor kann dazu verwendet werden, die Menge von Partikeln bzw. Schwebstoffen zu reduzieren, die vom Kurbelgehäuse eines Motors ausgestoßen werden. Bei üblichem Betrieb wird die geerdete Elektrode
34 des Kollektors mit Partikeln über die Lebensdauer der Einheit verschmutzt. - Die zuvor genannte Verschmutzung ist der Hauptgrund von elektrischen Bogenüberschlägen in der Einheit, wie in
13 dargestellt ist.13 zeigt ein Diagramm, das auf der horizontalen X-Achse die Lebensdauer (in Stunden:Minuten:Sekunden) und auf der vertikalen Y-Achse den Eingangsstrom an dem Netzteil (in Ampere) anzeigt. Mit zunehmender Verschmutzung an der Kollektorelektrode34 erzeugen starke Bogenentladungen Stromstöße des Ein gangsstroms, d.h. des Netzstroms. Diese Stromstöße überlasten Komponenten des Hochspannungsnetzteils und verursachen so vorzeitige Ausfälle. Mit steigender Lebensdauer treten Vorfälle in dem Kollektor auf, die einen höheren Strom erfordern als den, für den das Netzteil ausgelegt ist. Wenn diese Vorfälle auftreten steigt die thermische Beanspruchung der elektronischen Komponenten dramatisch an. Entweder ein langer solcher Vorfall oder die Häufung vieler kurzer Vorfälle kann schließlich einen Ausfall des Netzteils verursachen. - Die hier vorliegende Patentanmeldung stellt ein Hochspannungsnetzteil für einen elektrostatischen Abscheider oder Kollektor bereit und weist dabei eine Schaltung auf, um die Einheit zu schützen, wenn die Nachfrage nach Strom zu groß wird. Dies schützt das Netzteil vor einer Überlastung der elektrischen Komponenten über deren Auslegung hinaus. Ein solcher Vorfall, der auftreten kann, ist eine Bogenüberschlagsleitung, einschließlich einer Plasmaleitung. Wenn eine Bogenentladung aufgrund der Elektrodenverschmutzung auftritt, bricht das elektrische Feld zusammen. Dies führt zu einer Erhöhung der Temperatur des Gases im Bereich und in der Nähe des Bogenüberschlags. Die erhöhte Temperatur senkt das Ionisationspotential des Gases. Dies wiederum ermöglicht es dem Bogenüberschlag, sich selbst bei einer geringeren Spannung aufrecht zu erhalten. Das Ergebnis für das System besteht darin, daß ein größerer Energiefluß durch das Gas stattfinden kann. Dies wiederum führt dazu, daß ein höherer Eingangsstrom gezogen wird.
-
14 zeigt die Coronaspannung in Volt. Die Spannung fluktuiert mit einer ziemlich hohen Frequenz, z.B. üblicherweise in der Größenordnung von 250 Hz bei normalem Betrieb. Wenn der Vorfall einer Plasmaleitung auftritt, fällt die Spannung auf 5 kV bis 7 kV für eine Dauer von 4 s bis 6 s ab. Der Eingangsstrom des Netzteils steigt von seinem normalen Wert von etwa 1,3 A auf nahezu 3,5 A, gezeigt in15 (in Ampere), während einer solchen Zeitspanne. Der Coronastrom, gezeigt in16 (in Ampere), fällt während einer solchen Zeitspanne auf 0 ab. - Die vorliegende Offenbarung beschreibt ein Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils
150 eines elektrostatischen Abscheiders20 . Der elektrostatische Abscheider20 weist eine Kollektorelektrode34 auf, die Partikel sammelt, die durch ein ionisiertes Gas in einem elektrischen Feld geladen werden. Das elektrische Feld wird mittels einer Hochspannungscoronaentladungselektrode52 erzeugt, die durch das Hochspannungsnetzteil150 elektrisch versorgt wird. Das Verfahren beinhaltet den Schutz des Netzteils150 vor einer Überlastung, wenn die Stromnachfrage zu hoch wird. Ein solcher Zustand tritt auf aufgrund einer Elektrodenverschmutzung und insbesondere während einer Bogenüberschlagsleitung beim Auftreten eines Bogenüberschlags aufgrund der verschmutzen Elektrode, insbesondere während einer Plasmaleitung. Eine Bogenüberschlagsleitung und insbesondere eine Plasmaleitung tritt z. B. dann auf, wenn ein Bogenüberschlag aufgrund der verschmutzten Elektrode auftritt und dadurch das elektrische Feld zusammenbricht. Dies führt zu einem Anstieg der Gastemperatur in dem Bereich des Bogenüberschlags und in der Nähe davon, wodurch das Ionisierungspotential des Gases gesenkt wird. Dadurch wird es dem Bogenüberschlag ermöglicht, sich selbst auch bei einer geringeren Spannung aufrecht zu erhalten, wodurch ein größerer Energiefluß durch das Gas ermöglicht wird und die Nachfrage nach elektrischem Eingangsstrom an dem Netzteil150 erhöht wird. Das System stellt eine Schutzeinrichtung bereit, die das Netzteil150 vor einer Überlastung schützt, wenn die Stromnachfrage zu stark ansteigt, wie zuvor beschrieben wurde. - In einer ersten Ausgestaltung (
17 ) ist das Netzteil150a geschützt durch eine Begrenzung des elektrischen Eingangsstroms durch einen Strombegrenzer170 in Form eines Strombegrenzungsschaltkreises an dem Eingang des Netzteils150a an einer Niederspannungsquelle172 . Die Niederspannungsquelle172 versorgt ein Hochspannungsmodul174 . Das Hochspannungsmodul174 versorgt den Hochspannungsausgang und damit den elektrostatischen Kollektor an der Elektrode52 . Der Strombegrenzer170 begrenzt den Stromfluß zu dem Netzteil150a , ungeachtet der steigenden Nachfrage,15 , insbesondere aufgrund einer Elektrodenverschmutzung, insbesondere während einer Bogenüberschlagsleitung bei Auftreten eines Bogenüberschlags, einschließlich als Folge einer Plasmaleitung,14 ,16 . Der Strombegrenzer170 verhindert einen größeren Energiefluß durch das Gas, so daß der Bogenüberschlag gestoppt und eine Plasmaleitung unterbunden wird. Der Strombegrenzer170 verbessert die Gesamtleistung des elektrostatischen Abscheiders20 oder Kollektors dadurch, daß er einen größeren Energiefluß durch das Gas nicht ermöglicht. Dies führt wiederum dazu, daß der Abscheider20 schneller in den normalen Betriebsmodus zurückkehrt. Die Gesamteffizienz der Einheit ist verbessert. -
18 zeigt eine andere Ausgestaltung und verwendet die gleichen Bezugszeichen wie zuvor, wo dies angebracht ist, um das Verständnis zu vereinfachen. Das Netzteil150b ist geschützt durch ein Eingangstrennmodul176 . Durch dieses erfolgt ein Trennen des elektrischen Eingangsstroms zu dem Netzteil150b , bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage (14 ,15 ,16 , wie oben beschrieben), z.B. bei Überschreiten eines im System vorgegebenen Schwellwertes. Das Trennen des elektrischen Eingangsstroms stoppt einen größeren Energiefluß durch das Gas, um so die Bogenentladung zu stoppen und eine Plasmaleitung zu unterbinden. Das Eingangstrennmodul176 , wie z. B. ein Relais oder eine elektronische Trennschaltung, schaltet das Netzteil150b augenblicklich aus. Sobald die Kapazität des Netzteils150b erschöpft ist, muß der physikalische Vorgang, d. h. der Bogenüberschlag, enden, da keine Energie mehr vorhanden ist, um diesen aufrechtzuerhalten. Das Netzteil150b kann nach einer vorbestimmten Zeit wieder eingeschaltet werden. Diese vorbestimmte Zeit kann, wenn dies gewünscht ist, einstellbar sein. Als Alternative dazu kann die Coronaspannung oder der Coronastrom überwacht werden, um zu bestimmen, wann das Netzteil150b erneut eingeschaltet werden soll. Die Gesamtzeit, die erforderlich ist, um den elektrostatischen Abscheider20 oder Kollektor zurück in den normalen Betriebszustand zu bringen, wird, verglichen mit einem unkontrollierten System, deutlich gesenkt. -
19 zeigt eine weitere Ausgestaltung und verwendet die gleichen Bezugszeichen wie zuvor, wo dies angebracht ist, um das Verständnis zu vereinfachen. In19 ist das Netzteil150c geschützt durch eine Trennung des Ausgangs des Netzteils150c von der Coronaentladungselektrode52 an einem Ausgangstrennmodul178 , bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage (14 ,15 ,16 , wie oben beschrieben), z.B. bei Überschreiten eines im System vorgegebenen Schwellwertes. Das Trennen des Ausgangs des Netzteils150c von der Coronaentladungselektrode52 stoppt einen größeren Energiefluß durch das Gas, um so den Bogenüberschlag zu stoppen und eine Plasmaleitung zu unterbinden. Der Hochspannungsausgang des Netzteils150c wird unterbrochen durch ein Hochspannungsrelais oder andere elektronische Unterbrecher. Dies kann durchgeführt werden für eine vorbestimmte Zeit oder basierend auf einer Überwachung der Coronaspannung oder des Coronastroms,14 ,16 . - Das offenbarte Verfahren zum Betrieb und Schutz des Hochspannungsnetzteils
150 und die Schutzeinrichtung170 ,176 ,178 dafür begrenzt die Stromzufuhr zu dem Hochspannungsnetzteil150 und reduziert oder beseitigt die Möglichkeit eines Bogenüberschlags sich fortzusetzen, d. h. sich selbst bei einer geringeren Spannung als üblicherweise erforderlich aufrechtzuerhalten, und reduziert die elektrische und thermische Belastung der Komponenten des Hochspannungsnetzteils150 . - Die Anhäufung gesammelten Materials an der geerdeten Kollektorelektrode
34 ,1 ,2 ,10 , schafft eine Bedingung, die zur Bogenüberschlagsleitung, einschließlich Plasmaleitung, führt. Während der Plasmaleitung treten beim Eingangsstrom zu dem Hochspannungsnetzteil150 Stromstöße auf, wie zuvor beschrieben, die eine Überhitzung von Komponenten des Netzteils150 und letztendlich einen Ausfall verursachen. Die vorliegende Offenbarung stellt einen Schutz für das Hochspannungsnetzteil150 vor einer Stromnachfrage bereit, die größer ist als es der Auslegung des Netzteils150 entspricht. - Die Ausgestaltung aus
17 begrenzt den Eingangsstrom. Die Ausgestaltungen der18 und19 schalten den Eingangs- bzw. den Ausgangsstrom ab. Diese Systeme stoppen eine Bogenüberschlagsleitung, einschließlich einer Plasmaleitung. Die Schmutzansammlung kann alternativ an der Hochspannungscoronaentladungselektrode52 auftreten. In diesem Fall stellt das vorliegende System gleichermaßen den entsprechenden Schutz bereit.
Claims (15)
- Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils (
150 ) eines elektrostatischen Abscheiders (20 ) mit einer Kollektorelektrode (34 ), bei dem eine Hochspannungscoronaentladungselektrode (52 ) von dem Hochspannungsnetzteil (150 ) elektrisch versorgt wird, bei dem die Hochspannungscoronaentladungselektrode (52 ) ein elektrisches Feld erzeugt und bei dem in dem elektrischen Feld durch ein ionisiertes Gas geladene Partikel an der Kollektorelektrode (34 ) gesammelt werden, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (150 ) vor einer Überlastung geschützt wird, wenn die Stromnachfrage, insbesondere aufgrund einer Elektrodenverschmutzung, zu groß wird. - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) geschützt wird durch eine Begrenzung des elektrischen Eingangsstroms zu dem Netzteil (150 ), ungeachtet einer steigenden Nachfrage als Folge einer Elektrodenverschmutzung, und durch ein Unterbinden eines größeren Energieflusses durch das Gas. - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) geschützt wird durch ein Trennen des elektrischen Eingangsstroms zu dem Netzteil (150 ), bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage als Folge einer Elektrodenverschmutzung, und durch ein Stoppen eines größeren Energieflusses durch das Gas. - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) geschützt wird durch ein Trennen des Ausgangs des Netzteils (150 ) zu der Coronaentladungselektrode (52 ) bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage als Folge einer Elektrodenverschmutzung, und durch ein Stoppen eines größeren Energieflusses durch das Gas. - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) vor einer Überlastung geschützt wird, wenn die Stromnachfrage während einer Bogenüberschlagsleitung, insbesondere einer Plasmaleitung, insbesondere aufgrund einer Elektrodenverschmutzung zu groß wird. - Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) geschützt wird durch eine Begrenzung des elektrischen Eingangsstroms zu dem Netzteil (150 ), ungeachtet einer steigenden Nachfrage als Folge der Bogenüberschlagsleitung, insbesondere der Plasmaleitung, und durch ein Unterbinden eines größeren Energieflusses durch das Gas, um die Bogenentladung zu stoppen und die Bogenüberschlagsleitung zu unterbinden. - Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) geschützt wird durch ein Trennen des elektrischen Eingangsstroms zu dem Netzteil (150 ) bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage einer steigenden Nachfrage als Folge der Bogenüberschlagsleitung, insbesondere der Plasmaleitung, und durch ein Stoppen eines größeren Energieflusses durch das Gas, um die Bogenentladung zu stoppen und die Bogenüberschlagsleitung zu unterbinden. - Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) geschützt wird durch ein Trennen des Ausgangs des Netzteils (150 ) zu der Coronaentladungselektrode (52 ) bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage als Folge der Bogenüberschlagsleitung, insbesondere der Plasmaleitung, und durch ein Stoppen eines größeren Energieflusses durch das Gas, um die Bogenentladung zu stoppen und die Bogenüberschlagsleitung zu unterbinden. - Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Netzteil (
150 ) vor einer Überlastung geschützt wird, wenn die Stromnachfrage aufgrund einer Verschmutzung der Kollektorelektrode (34 ) zu groß wird. - Elektrostatischer Abscheider mit einer Kollektorelektrode (
34 ), einer Hochspannungscoronaentladungselektrode (52 ) und einem Hochspannungsnetzteil (150 ), wobei die Hochspannungscoronaentladungselektrode (52 ) von dem Hochspannungsnetzteil (150 ) elektrisch versorgt wird, wobei die Hochspannungscoronaentladungselektrode (52 ) ein elektrisches Feld erzeugt und wobei die Kollektorelektrode (34 ) Partikel sammelt, die durch ein ionisiertes Gas in dem elektrischen Feld geladen sind, dadurch gekennzeichnet, daß eine Schutzeinrichtung (170 ,176 ,178 ) vorgesehen ist, die das Netzteil (150 ) vor Überlastung schützt, wenn die Stromnachfrage zu groß wird. - Elektrostatischer Abscheider nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzeinrichtung (
170 ,176 ,178 ) das Netzteil (150 ) vor Überlastung schützt, wenn die Stromnachfrage aufgrund einer Elektrodenverschmutzung zu groß wird, insbesondere während einer Bogenüberschlagsleitung, insbesondere einer Plasmaleitung, bei Auftreten eines Bogenüberschlags aufgrund einer Elektrodenverschmutzung, - Elektrostatischer Abscheider nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzeinrichtung (
170 ,176 ,178 ) einen Strombegrenzer (170 ) aufweist, der den elektrischen Eingangsstrom zu dem Netzteil (150 ) begrenzt, ungeachtet einer steigenden Nachfrage als Folge einer Elektrodenverschmutzung, und daß der Strombegrenzer (170 ) einen größeren Energiefluß durch das Gas unterbindet. - Elektrostatischer Abscheider nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzeinrichtung (
170 ,176 ,178 ) ein Eingangstrennmodul (176 ) aufweist, das den elektrischen Eingangsstrom zu dem Netzteil (150 ) bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage trennt, so daß das Eingangstrennmodul (176 ) einen größeren Energiefluß durch das Gas stoppt. - Elektrostatischer Abscheider nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzeinrichtung (
170 ,176 ,178 ) ein Ausgangstrennmodul (178 ) aufweist, das den Ausgang des Netzteils (150 ) von der Coronaentladungselektrode (52 ) bei Auftreten einer erhöhten Nachfrage trennt, so daß das Ausgangstrennmodul (176 ) einen größeren Energiefluß durch das Gas stoppt. - Elektrostatischer Abscheider nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzeinrichtung (
170 ,176 ,178 ) das Netzteil (150 ) vor Überlastung schützt, wenn die Stromnachfrage aufgrund einer Verschmutzung der Kollektorelektrode (34 ) zu groß wird.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US10/959,867 | 2004-10-06 | ||
US10/959,867 US7455055B2 (en) | 2004-04-08 | 2004-10-06 | Method of operation of, and protector for, high voltage power supply for electrostatic precipitator |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102005038669A1 true DE102005038669A1 (de) | 2006-04-13 |
Family
ID=36088997
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102005038669A Ceased DE102005038669A1 (de) | 2004-10-06 | 2005-08-16 | Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7455055B2 (de) |
DE (1) | DE102005038669A1 (de) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2910190B1 (fr) * | 2006-12-19 | 2010-08-20 | Renault Sas | Generateur tres haute tension avec moyen(s)de protection |
DE102008060597A1 (de) * | 2008-12-05 | 2010-06-10 | Siemens Aktiengesellschaft | Testanlage für Elektrofilter |
JP6264169B2 (ja) | 2014-04-15 | 2018-01-24 | トヨタ自動車株式会社 | オイル除去装置 |
JP6094555B2 (ja) * | 2014-10-02 | 2017-03-15 | トヨタ自動車株式会社 | オイル除去装置 |
JP6341043B2 (ja) | 2014-10-02 | 2018-06-13 | トヨタ自動車株式会社 | オイル除去装置 |
FR3080782B1 (fr) * | 2018-05-04 | 2020-11-06 | Bertin Technologies Sa | Collecteur electrostatique de particules |
Family Cites Families (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE307656C (de) | ||||
US1605648A (en) | 1921-03-07 | 1926-11-02 | Milton W Cooke | Art of separating suspended matter from gases |
US2085349A (en) | 1935-02-28 | 1937-06-29 | Research Corp | Electrical precipitation |
GB1239712A (de) | 1969-02-13 | 1971-07-21 | ||
DE7023234U (de) | 1970-06-20 | 1970-09-17 | Metallges Ag | Niederschlagselektrodenstreifen |
US3910779A (en) | 1973-07-23 | 1975-10-07 | Gaylord W Penney | Electrostatic dust filter |
US3999964A (en) | 1975-03-28 | 1976-12-28 | Carrier Corporation | Electrostatic air cleaning apparatus |
DE2711858C2 (de) | 1977-03-18 | 1984-12-13 | Saarbergwerke AG, 6600 Saarbrücken | Elektroabscheider mit Niederschlagselektroden |
US4222748A (en) | 1979-02-22 | 1980-09-16 | Monsanto Company | Electrostatically augmented fiber bed and method of using |
US4202674A (en) | 1978-09-15 | 1980-05-13 | Ball Corporation | Electrostatic gas cleaner |
EP0044361A1 (de) | 1980-07-18 | 1982-01-27 | Santek Inc. | Eine Sprühelektrodenstruktur enthaltender elektrostatischer Abscheider |
US4381927A (en) | 1981-04-23 | 1983-05-03 | United Mcgill Corporation | Corona electrode apparatus |
DE3141156A1 (de) | 1981-10-16 | 1983-04-28 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Verfahren und vorrichtung zum entfernen von festen bestandteilen und aerosolen, insbesondere von russbestandteilen aus dem abgas von brennkraftmaschinen |
DE3702469A1 (de) | 1987-01-28 | 1988-08-11 | Knecht Filterwerke Gmbh | Isolator fuer einen elektrostatischen teilchenabscheider, insbesondere russabscheider fuer abgase von dieselmotoren, und verfahren zum betreiben des isolators |
DE3930872A1 (de) | 1989-09-15 | 1991-03-28 | Rolf Hertfelder | Elektrostatische filtereinrichtung |
DE19529769A1 (de) | 1995-08-12 | 1997-02-13 | Hengst Walter Gmbh & Co Kg | Verfahren zum Betreiben eines Elektrofilters bzw. einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE19701463C1 (de) | 1997-01-17 | 1998-08-06 | Hengst Walter Gmbh & Co Kg | Elektrodenanordnung für Elektrofilter |
DE19822332C1 (de) | 1998-05-19 | 1999-05-27 | Hengst Walter Gmbh & Co Kg | Verfahren zum Reinigen von Elektrofiltern und Elektrofilter mit Reinigungsvorrichtung |
US6221136B1 (en) | 1998-11-25 | 2001-04-24 | Msp Corporation | Compact electrostatic precipitator for droplet aerosol collection |
US6611440B1 (en) * | 2002-03-19 | 2003-08-26 | Bha Group Holdings, Inc. | Apparatus and method for filtering voltage for an electrostatic precipitator |
US6937455B2 (en) * | 2002-07-03 | 2005-08-30 | Kronos Advanced Technologies, Inc. | Spark management method and device |
US7001447B1 (en) * | 2003-04-22 | 2006-02-21 | Electric Power Research Institute | Polarity reversing circuit for electrostatic precipitator system |
US6902604B2 (en) * | 2003-05-15 | 2005-06-07 | Fleetguard, Inc. | Electrostatic precipitator with internal power supply |
US20050028676A1 (en) * | 2003-08-05 | 2005-02-10 | Heckel Scott P. | Corona discharge electrode assembly for electrostatic precipitator |
US7267711B2 (en) * | 2003-09-23 | 2007-09-11 | Msp Corporation | Electrostatic precipitator for diesel blow-by |
US7082897B2 (en) * | 2004-04-08 | 2006-08-01 | Fleetguard, Inc. | Electrostatic precipitator with pulsed high voltage power supply |
US7112236B2 (en) * | 2004-04-08 | 2006-09-26 | Fleetguard, Inc. | Multistage space-efficient electrostatic collector |
US6994076B2 (en) * | 2004-04-08 | 2006-02-07 | Fleetguard, Inc. | Electrostatic droplet collector with replaceable electrode |
-
2004
- 2004-10-06 US US10/959,867 patent/US7455055B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2005
- 2005-08-16 DE DE102005038669A patent/DE102005038669A1/de not_active Ceased
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20050237693A1 (en) | 2005-10-27 |
US7455055B2 (en) | 2008-11-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102005013184B4 (de) | Elektrostatischer Tröpfchenkollektor mit austauschbarer Elektrode | |
EP2244834B1 (de) | Elektrostatischer abscheider | |
DE102005021220B4 (de) | Elektrostatischer Abscheider mit gepulstem Hochspannungsnetzteil | |
DE102005038669A1 (de) | Verfahren zum Betrieb eines Hochspannungsnetzteils eines elektrostatischen Abscheiders | |
EP3500801B1 (de) | Elektro-mechanisches filtersystem zum reinigen von luft in schienenfahrzeugen | |
WO2009000247A2 (de) | Kraftstofffilter mit filtererkennung | |
EP1782527B1 (de) | Vorrichtung zur speisung von hilfsbetriebeeinrichtungen für ein kraftstoffelektrisch angetriebenes fahrzeug | |
EP0685635B1 (de) | Kurbelgehäuseentlüftung für eine Brennkraftmaschine | |
EP2105206B1 (de) | Elektrostatischer Abscheider mit Partikelabweisemittel und Heizsystem | |
DE3817506A1 (de) | Schaltungsanordnung zur hochspannungsversorgung eines elektrostatischen filters | |
EP3064277A2 (de) | Kraftstofffiltereinrichtung | |
EP1782526A1 (de) | Vorrichtung zur speisung von hilfsbetriebeeinrichtungen für ein kraftstoffelektrisch angetriebenes fahrzeug | |
EP2062649B1 (de) | Elektrostatischer Abscheider mit Partikelabweisemittel, Heizungssystem und Verfahren zum Betrieb | |
DE68912572T2 (de) | Schutzanordnung für elektrische leistungswiderstände und anti-überdrucksystem. | |
DE102016225092A1 (de) | Anschlussbereich für eine Hochspannungskomponente, Hochspannungskomponente und Vorrichtung | |
DE3012744A1 (de) | Ueberspannungsableiter mit anordnung der ableiterelemente an einem saeulen aufweisenden geruest | |
DE3515508C1 (de) | Gerät zur Reinigung der Luft in Wohn- und Aufenthaltsräumen insbesondere von Küchen | |
DE202017107784U1 (de) | Luftreiniger zum Reinigen eines Luftstroms | |
DE102019008139A1 (de) | Elektroabscheider | |
WO2019120981A1 (de) | Filterelement eines filters für flüssigkeit, ablassverschlusselement für eine ablassöffnung eines filtergehäuses, gehäuseteil eines filtergehäuses und filter | |
DE102019107112B3 (de) | Schaltvorrichtung, Spannungsversorgungssystem, Verfahren zum Betreiben einer Schaltvorrichtung und Herstellverfahren | |
EP3329564B1 (de) | Schaltungsanordnung zur elektronischen ansteuerung von triggerbaren überspannungsableitern | |
WO2011156830A2 (de) | Elektrofilter zum reinigen staubbeladener abgase | |
DE20211671U1 (de) | Vorrichtung zur Erzeugung von Anionen | |
EP4356016A1 (de) | Lageranordnung |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R012 | Request for examination validly filed |
Effective date: 20120713 |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: VON ROHR PATENTANWAELTE PARTNERSCHAFT MBB, DE |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: VON ROHR PATENTANWAELTE PARTNERSCHAFT MBB, DE |
|
R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: CUMMINS FILTRATION IP, INC., COLUMBUS, US Free format text: FORMER OWNER: FLEETGUARD, INC., NASHVILLE, TENN., US Effective date: 20150128 |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: VON ROHR PATENTANWAELTE PARTNERSCHAFT MBB, DE Effective date: 20121220 Representative=s name: VON ROHR PATENTANWAELTE PARTNERSCHAFT MBB, DE Effective date: 20150128 |
|
R002 | Refusal decision in examination/registration proceedings | ||
R003 | Refusal decision now final |