RU145687U1 - Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов - Google Patents

Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов Download PDF

Info

Publication number
RU145687U1
RU145687U1 RU2014105210/06U RU2014105210U RU145687U1 RU 145687 U1 RU145687 U1 RU 145687U1 RU 2014105210/06 U RU2014105210/06 U RU 2014105210/06U RU 2014105210 U RU2014105210 U RU 2014105210U RU 145687 U1 RU145687 U1 RU 145687U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
switching elements
storage capacitor
terminals
current sensor
Prior art date
Application number
RU2014105210/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Янкевич
Виталий Алексеевич Афанасьев
Александр Александрович Кузин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕНЕРУС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕНЕРУС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕНЕРУС"
Priority to RU2014105210/06U priority Critical patent/RU145687U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU145687U1 publication Critical patent/RU145687U1/ru

Links

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

1. Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов, содержащее источник питания, включающий в себя сетевой фильтр, двухполупериодный выпрямитель, подключенный к выводам сетевого фильтра, и накопительный конденсатор, подключенный положительным выводом к катодам диодов выпрямителя, а отрицательным выводом - к анодам диодов выпрямителя, силовые коммутирующие элементы, подключенные по мостовой схеме по меньшей мере два магнитострикционных преобразователя, каждый из которых содержит одну обмотку возбуждения, подключенную между парами силовых коммутирующих элементов через коммутирующий конденсатор большой емкости, датчик тока силовых токовых импульсов, состоящий из постоянного резистора с параллельно подключенным переменным резистором, подключенный одним концом к общей шине, а другим концом - к общим истокам силовых коммутирующих элементов, датчик тока короткого замыкания, блок управления, содержащий задающий генератор, к входу которого подключен средний вывод переменного резистора, и источник постоянного тока подмагничивания, выводы которого через дроссели подключены к обмоткам возбуждения магнитострикционных преобразователей, а входы - к выводам накопительного конденсатора, отличающийся тем, что датчик тока короткого замыкания содержит ненасыщающийся дроссель с параллельно подключенным диодом, подключенный одним концом к положительному выводу накопительного конденсатора, а другим концом - к общим стокам силовых коммутирующих элементов, и вторичную измерительную обмотку с параллельно подключенным резистором, подключенну

Description

Полезная модель относится к области ультразвукового приборостроения и может быть использована для предупреждения и очистки от отложений внутренних и наружных поверхностей теплообменных агрегатов в теплоэнергетике и других отраслях, а также для интенсификации технологических процессов.
Известно устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов, содержащее источник питания, включающий в себя сетевой фильтр, двухполупериодный выпрямитель, подключенный к выводам сетевого фильтра, и накопительный конденсатор, подключенный положительным выводом к катодам диодов выпрямителя, а отрицательным выводом - к анодам диодов выпрямителя, силовые коммутирующие элементы, подключенные по мостовой схеме, по меньшей мере, два магнитострикционных преобразователя, каждый из которых содержит одну обмотку возбуждения, подключенную между парами силовых коммутирующих элементов через коммутирующий конденсатор большой емкости, датчик тока силовых токовых импульсов, состоящий из постоянного резистора с параллельно подключенным переменным резистором, подключенный одним концом к общей шине, а другим концом - к общим истокам силовых коммутирующих элементов, датчик тока короткого замыкания, состоящий из ненасыщающегося дросселя с параллельно подключенным резистором, подключенный одним концом к отрицательному выводу накопительного конденсатора, а другим концом - к общей шине, блок управления, содержащий задающий генератор, и источник постоянного тока подмагничивания, выводы которого через дроссели подключены к обмоткам возбуждения магнитострикционных преобразователей, а входы - к выводам накопительного конденсатора (см. RU 2287381 C2, 20.11.2006).
Известное устройство принято в качестве ближайшего аналога заявленного устройства.
Недостатки известного устройства состоят в недостаточной стабильности его работы, обусловленной наличием пульсаций, создаваемых падением напряжения на датчике тока короткого замыкания, а также использованием задающего генератора с невысокой температурной и временной стабильностью.
Задачей настоящей полезной модели является создание устройства для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов, лишенного указанных недостатков.
В результате достигается технический результат, заключающийся в повышении стабильности работы устройства.
Данный технический результат достигается посредством создания устройства для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов, содержащего источник питания, включающий в себя сетевой фильтр, двухполупериодный выпрямитель, подключенный к выводам сетевого фильтра, и накопительный конденсатор, подключенный положительным выводом к катодам диодов выпрямителя, а отрицательным выводом - к анодам диодов выпрямителя, силовые коммутирующие элементы, подключенные по мостовой схеме, по меньшей мере, два магнитострикционных преобразователя, каждый из которых содержит одну обмотку возбуждения, подключенную между парами силовых коммутирующих элементов через коммутирующий конденсатор большой емкости, датчик тока силовых токовых импульсов, состоящий из постоянного резистора с параллельно подключенным переменным резистором, подключенный одним концом к общей шине, а другим концом - к общим истокам силовых коммутирующих элементов, датчик тока короткого замыкания, блок управления, содержащий задающий кварцевый генератор, источник постоянного тока подмагничивания, выводы которого через дроссели подключены к обмоткам возбуждения магнитострикционных преобразователей, а входы - к выводам накопительного конденсатора, в котором датчик тока короткого замыкания содержит ненасыщающейся дроссель с параллельно подключенным диодом, подключенный одним концом к положительному выводу накопительного конденсатора, а другим концом - к общим стокам силовых коммутирующих элементов, и вторичную измерительную обмотку с параллельно подключенным резистором, подключенную одним концом к общей шине, а вторым концом - к входу блока управления.
Использование датчика тока короткого замыкания, содержащего ненасыщающейся дроссель с параллельно подключенным диодом, подключенный одним концом к положительному выводу накопительного конденсатора, а другим концом - к общим стокам силовых коммутирующих элементов, и вторичную измерительную обмотку с параллельно подключенным резистором, подключенную одним концом к общей шине, а вторым концом - к входу блока управления, обеспечивает его гальваническую развязку от других функциональных узлов устройства и исключает нежелательные пульсации по общей шине, что, в свою очередь, обеспечивает повышенную стабильность работы устройства.
Использование в качестве задающего генератора блока управления кварцевого генератора обеспечивает повышенную стабильность частоты управляющих импульсов, не зависящую от температуры и времени, что повышает стабильность работы устройства в целом.
Согласно частному варианту выполнения, блок управления включает в себя микропроцессор, к которому подключены кварцевый генератор, панель местного управления, устройства контроля тока силовых токовых импульсов, логическое устройство управления и драйверы управления.
Это дополнительно повышает надежность работы устройства.
Согласно предпочтительному варианту выполнения, блок управления выполнен с обеспечением внешнего управления по интерфейсу связи.
Это дополнительно позволяет встраивать заявленное устройство в состав АСУ ТП, что, в свою очередь, упрощает его настройку и контроль работы.
На фиг. 1 показана схема заявленного устройства.
На фиг. 2 показана схема датчика короткого замыкания.
На фиг. 3 показана схема блока управления.
Устройство, показанное на фиг. 1-3, содержит источник питания, включающий сетевой фильтр 1, двухполупериодный выпрямитель 2, подключенный к выводам сетевого фильтра 1, и накопительный конденсатор 5, подключенный положительным выводом к катодам диодов выпрямителя 2, а отрицательным выводом - к анодам диодов выпрямителя 2, шесть силовых коммутирующих элементов (транзисторов) 8, 9, 16, 17, 19 и 20, подключенных по мостовой схеме, по меньшей мере, два магнитострикционных преобразователя, например, 11 и 12, каждый из которых содержит одну обмотку возбуждения, подключенную между парами силовых коммутирующих элементов 8, 9, 16, 17, 19 и 20 через коммутирующий конденсатор 15 или 18 большой емкости, датчик тока короткого замыкания 6, датчик тока силовых токовых импульсов и источник постоянного тока подмагничивания 4.
Выводы источника постоянного тока подмагничивания 4 через дроссели 13 и 14 подключены к обмоткам возбуждения магнитострикционных преобразователей 11 и 12, а входы - к выводам накопительного конденсатора 5.
Датчик тока силовых токовых импульсов состоит из постоянного резистора 7 с параллельно подключенным переменным резистором 10 и подключен одним концом к общей шине, а другим концом к общим истокам силовых коммутирующих элементов 9, 17 и 20.
Датчик тока короткого замыкания 6 содержит ненасыщающейся дроссель 22 с параллельно подключенным диодом 21, подключенный одним концом к положительному выводу накопительного конденсатора 5, а другим концом - к общим стокам силовых коммутирующих элементов 8, 16 и 19, и вторичную измерительную обмотку с параллельно подключенным резистором 23, подключенную одним концом к общей шине, а вторым концом - к входу блока управления 3.
Блок управления 3 включает в себя микропроцессор 24, к которому подключены к кварцевому задающему генератору F, панель местного управления 25, устройства контроля тока силовых токовых импульсов 27, логическое устройство управления 26 и драйверы управления 28 и 29.
Блок управления 3 выполнен с обеспечением внешнего управления по интерфейсу связи RS-485 или USB-2.0.
Средний вывод переменного резистора 10 подключен к входу блока управления 3. Устройство работает следующим образом.
Источник питания запасает энергию в накопительном конденсаторе 5 через сетевой фильтр 1 и двухполупериодный выпрямитель 2, при этом сетевой фильтр 1 ограничивает выбросы тока заряда накопительного конденсатора 5 и предотвращают проникновение высокочастотных импульсов в сеть.
Блок управления 3 подает управляющие импульсы на источник тока подмагничивания, выходной ток заданной величины (задается регулятором, входящим состав источника постоянного тока подмагничивания) сначала подается на обмотку возбуждения магнитострикционного преобразователя 11 через дроссель 13, чем задается начальное смещение напряженности поля.
Через 10-20 мс блок управления 3 включает коммутирующие элементы 8 и 17. При достижении силового токового импульса, проходящего через обмотку возбуждения и коммутирующий конденсатор 15 большой емкости, заданной датчиком тока 7 и 10 величины, коммутирующий элемент 17 отключается.
Так как направление силового тока в обмотке возбуждения остается неизменным, то он замыкается через диод выключенного коммутирующего элемента 16 и включенный коммутирующий элемент 8, что поддерживает напряженность магнитного поля, созданного импульсом силового тока на неизменном уровне. Практически ток и напряженность поля продолжают увеличиваться ввиду возврата части накопленной энергии в дросселе 13.
По истечении времени, равного по длительности полупериоду резонансной частоты колебаний магнитострикционного преобразователя 11 (частота задается блоком управления 3 посредством деления частоты генератора F и настраивается на резонансную частоту магнитострикционного преобразователя 11) выключается коммутирующий элемент 8.
Во второй полупериод включаются коммутирующие элементы 9 и 16, а силовой токовый импульс, проходящий через обмотку возбуждения, меняет направление движения. При достижении силового токового импульса, проходящего через обмотку возбуждения и коммутирующий конденсатор, заданной датчиком тока 7 и 10 величины, коммутирующий элемент 16 отключается.
По истечении времени, равного по длительности второму полупериоду резонансной частоты колебаний магнитострикционного преобразователя 11, отключается коммутирующий элемент 9 и цикл формирования силовых токовых импульсов повторяется. Силовые токовые импульсы имеют форму, близкую к трапецеидальной форме (на практике форма тока ближе к синусоидальной форме). Длительность посылки силовых токовых импульсов определяется блоком управления 3, после окончания отключается источник питания.
По истечении времени примерно 150 мс (время, необходимое для накопления частично затраченной энергии в накопительном конденсаторе 5), блок управления 3 подает управляющие импульсы на источник тока подмагничивания, выходной ток заданной величины подается на обмотку возбуждения магнитострикционного преобразователя 12 через дроссель 14.
Через 10-20 мс блок управления 3 включает коммутирующие элементы 8 и 20. По достижении силового токового импульса, проходящего через обмотку возбуждения и коммутирующий конденсатор 18 большой емкости, заданной датчиком тока 7 и 10 величины, коммутирующий элемент 20 отключается. По истечении времени, равного по длительности полупериоду резонансной частоты колебаний магнитострикционного преобразователя 12, выключается коммутирующий элемент 8, а коммутирующие элементы 9 и 19 включаются, а силовой токовый импульс, проходящий через обмотку возбуждения, меняет направление движения.
По достижении силового токового импульса, проходящего через обмотку возбуждения и коммутирующий конденсатор 18, заданной датчиком тока 7 и 10 величины, коммутирующий элемент 19 отключается. По истечении времени, равного по длительности второму полупериоду резонансной частоты колебаний магнитострикционного преобразователя 12, отключается коммутирующий элемент 9 и цикл формирования силовых токовых импульсов повторяется. Через равные промежутки времени поочередно на обмотки преобразователей 11 и 12 подаются силовые токовые импульсы и ток подмагничивания.
Блок управления 3 формирует управляющие импульсы в соответствии с выбранным алгоритмом работы устройства, осуществляет контроль и регулировку величины тока силовых токовых импульсов, производит отключение силовых коммутирующих элементов 8, 9, 16, 17, 19, 20 при наличии сигнала с датчика тока короткого замыкания 6, осуществляет управление силовыми коммутирующими элементами 8, 9, 16, 17, 19 и 20 и режимом работы источника постоянного тока подмагничивания 4.

Claims (3)

1. Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов, содержащее источник питания, включающий в себя сетевой фильтр, двухполупериодный выпрямитель, подключенный к выводам сетевого фильтра, и накопительный конденсатор, подключенный положительным выводом к катодам диодов выпрямителя, а отрицательным выводом - к анодам диодов выпрямителя, силовые коммутирующие элементы, подключенные по мостовой схеме по меньшей мере два магнитострикционных преобразователя, каждый из которых содержит одну обмотку возбуждения, подключенную между парами силовых коммутирующих элементов через коммутирующий конденсатор большой емкости, датчик тока силовых токовых импульсов, состоящий из постоянного резистора с параллельно подключенным переменным резистором, подключенный одним концом к общей шине, а другим концом - к общим истокам силовых коммутирующих элементов, датчик тока короткого замыкания, блок управления, содержащий задающий генератор, к входу которого подключен средний вывод переменного резистора, и источник постоянного тока подмагничивания, выводы которого через дроссели подключены к обмоткам возбуждения магнитострикционных преобразователей, а входы - к выводам накопительного конденсатора, отличающийся тем, что датчик тока короткого замыкания содержит ненасыщающийся дроссель с параллельно подключенным диодом, подключенный одним концом к положительному выводу накопительного конденсатора, а другим концом - к общим стокам силовых коммутирующих элементов, и вторичную измерительную обмотку с параллельно подключенным резистором, подключенную одним концом к общей шине, а вторым концом - к входу блока управления, а в качестве задающего генератора использован кварцевый генератор.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок управления включает в себя микропроцессор, к которому подключены кварцевый генератор, панель местного управления, устройства контроля тока силовых токовых импульсов, логическое устройство управления и драйверы управления.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что блок управления выполнен с обеспечением внешнего управления по интерфейсу связи.
Figure 00000001
RU2014105210/06U 2014-02-13 2014-02-13 Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов RU145687U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105210/06U RU145687U1 (ru) 2014-02-13 2014-02-13 Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105210/06U RU145687U1 (ru) 2014-02-13 2014-02-13 Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU145687U1 true RU145687U1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51656874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105210/06U RU145687U1 (ru) 2014-02-13 2014-02-13 Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU145687U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3719987A1 (en) Pulse voltage generation device, method, and controller
US4358654A (en) Static power switching system for induction heating
JP6398773B2 (ja) 制御回路およびスイッチング電源装置
RU145687U1 (ru) Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов
JP7151034B2 (ja) 制御回路、および、dc/dcコンバータ装置
RU2548965C1 (ru) Устройство для ультразвуковой очистки теплообменных агрегатов от отложений и интенсификации технологических процессов
RU2573349C1 (ru) Устройство для магнитно-импульсной обработки растений
RU2669382C1 (ru) Способ генерации электрических квазигармонических колебаний в индуктивно-резистивной нагрузке
RU2664234C1 (ru) Демпфер и использующее его устройство преобразования электрической энергии
JP5108600B2 (ja) スイッチング電源装置
JP2008048484A (ja) 直流交流変換装置の駆動方法
TWI586092B (zh) 單級交流至直流轉換器
Xu et al. Impedance matching circuit for synchronous switch harvesting on inductor interface
RU2461950C1 (ru) Низкочастотный преобразователь
RU43796U1 (ru) Устройство ультразвуковой очистки теплоагрегатов от отложений
JP4811720B2 (ja) 電子トランス
JP6681532B2 (ja) 駆動装置
RU2551118C1 (ru) Импульсный источник напряжения
JP6802048B2 (ja) 制御装置
JP7032561B2 (ja) 放電加工機の電源装置
RU2287381C2 (ru) Способ ультразвуковой очистки теплоагрегатов от отложений и устройство для его осуществления
RU190399U1 (ru) Транзисторный преобразователь для графитовых нагревателей
RU177213U1 (ru) Устройство для акустического воздействия на стенки теплообменника
RU2581033C1 (ru) Однофазный инвертор напряжения
RU2586251C2 (ru) Способ и реверсивное устройство преобразования энергии магнитного поля ферромагнитного сердечника в тепловую или электрическую энергию

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2014105207

Country of ref document: RU

Effective date: 20150420