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基于动态测试的电除尘器高压电源节能控制器的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:10:27
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基于动态测试的电除尘器高压电源节能控制器的研究【摘要】:高压供电电源是静电除尘器的重要组成部分,目前被广泛应用的是单相工频高压电源。这种电源具有技术成熟、结构简单、运行可靠等优点,

【摘要】: 高压供电电源是静电除尘器的重要组成部分,目前被广泛应用的是单相工频高压电源。这种电源具有技术成熟、结构简单、运行可靠等优点,但是由于采用单相晶闸管交流调压技术,也带来控制响应速度慢、交流纹波大等固有的缺点。在传统的火花率控制模式下,单相工频高压电源的电能利用率相当低,大量电能被消耗于火花放电、反电晕和未参与尘粒荷电的电晕电流中。本文提出了与晶闸管导通周期同步的动态监测方法,提前捕捉火花前兆信号并及时控制,为实现少火花、无火花运行奠定基础,同时采用以脉冲供电为主的供电方式,可以有效降低二次电流和能耗,并具有在一定程度上抑制反电晕的功能。在此基础上进行了静电除尘器高压电源节能控制器的初步设计,给出了硬件和软件设计框图,同时提出了将节能控制器嵌入静电除尘器原有的高压控制系统的方法。 【关键词】:高压电源 晶闸管 火花前兆 动态检测 脉冲供电
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:X701.2
【目录】:
  • 中文摘要3
  • 英文摘要3-6
  • 第一章 绪论6-10
  • 1.1 选题背景和选题意义6-7
  • 1.1.1 静电除尘器在我国电力行业中的应用6-7
  • 1.1.2 静电除尘器的节能降耗问题7
  • 1.2 静电除尘高压电源及控制技术的发展与现状7-9
  • 1.2.1 电源变换技术7-8
  • 1.2.2 静电除尘器高压电源的控制技术8-9
  • 1.3 本文的主要工作9-10
  • 第二章 静电除尘器的结构及其控制策略10-32
  • 2.1 静电除尘器工作原理10-13
  • 2.2 卧式板式静电除尘器的结构13-21
  • 2.2.1 本体结构13-17
  • 2.2.2 供电电源17-21
  • 2.3 除尘效率和影响除尘效率的因素21-25
  • 2.3.1 除尘效率定义21
  • 2.3.2 多依奇公式21-22
  • 2.3.3 怀特公式22
  • 2.3.4 影响除尘效率的因素22-25
  • 2.4 静电除尘器的高压电源控制策略25-31
  • 2.4.1 静电除尘器高压供电电源的调节性能25-27
  • 2.4.2 高压电源控制方式27-30
  • 2.4.3 反电晕控制的研究30-31
  • 2.5 本章小结31-32
  • 第三章 静电除尘器节能优化控制32-41
  • 3.1 静电除尘器能耗分析32-33
  • 3.1.1 高压电源自身的能耗32-33
  • 3.1.2 静电除尘器电场能耗分析33
  • 3.2 静电除尘器提效节能的主要途径33-35
  • 3.3 节能优化控制方案35-40
  • 3.3.1 节能优化控制方案的基本思路35
  • 3.3.2 利用火花前兆信息降低火花率35-38
  • 3.3.3 火花和火花前兆信息处理与脉冲供电相结合的供电方案38-39
  • 3.3.4 反电晕的检测和处理方案39-40
  • 3.4 本章小结40-41
  • 第四章 节能控制器设计41-50
  • 4.1 节能控制器设计要求41
  • 4.2 节能控制器硬件设计框图41-45
  • 4.2.1 总体框图41-42
  • 4.2.2 火花放电信号检测单元设计42-43
  • 4.2.3 火花前兆信号检测单元的设计框图43-45
  • 4.2.4 综合控制单元设计45
  • 4.3 综合控制软件设计框图45-48
  • 4.3.1 测定α_1和α_0的子程序框图46-47
  • 4.3.2 主程序框图47-48
  • 4.4 对原系统软硬件的更改要求48
  • 4.4.1 对原系统硬件的更改要求48
  • 4.4.2 对原系统软件的更改要求48
  • 4.5 结果分析48
  • 4.6 关于降压振打的思考48-49
  • 4.7 本章小结49-50
  • 第五章 结论和展望50-52
  • 5.1 结论50
  • 5.2 展望50-52
  • 参考文献52-55
  • 致谢55-56
  • 在学期间发表论文和参加科研情况56


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