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江苏达源电力设备有限公司
服务热线:15950671256 (赵总)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
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一、除尘变压器二次电流与二次电压的取样电阻对比
电压取样电阻(分压电路中的高压电阻)远大于电流取样电阻
在静电除尘系统中,二次电流(高压侧电流)和二次电压(高压侧电压)的取样电阻选择需根据测量原理和电路设计确定:
1.电流取样电阻
-特点:
-电流取样电阻通常较小(如几欧姆至几十欧姆)。
-串联在高压侧回路中,通过测量电阻两端的电压降(\(V=I\timesR\))间接获取电流值。
-设计原则:
-阻值需足够小,避免影响高压回路的正常工作(如额外功率损耗或压降)。
-需耐受高压绝缘要求,防止击穿。
2.电压取样电阻
-特点:
-电压取样电阻通常较大(如兆欧级),采用分压电路设计。
-通过高压电阻与低压电阻串联分压,将几十千伏的高压转换为低压信号(如0-10V)。
-设计原则:
-高压侧电阻(\(R_1\))需极大(如100MΩ~1GΩ),低压侧电阻(\(R_2\))较小(如1kΩ)。
二、除尘变压器工作原理
除尘变压器(即高压静电除尘电源)是静电除尘器(ESP)的核心设备,其工作原理如下:
1.核心功能
将工频交流电(如380V/50Hz)升压至几十千伏至上百千伏的直流高压,用于电离气体中的粉尘颗粒,并通过电场力吸附至集尘极。
2.工作流程
1.升压与整流
-升压变压器:将输入电压升高至所需高压(如50kV~100kV)。
-高压整流器:将交流高压转换为直流高压(通常采用硅堆或高频开关整流技术)。
2.高压输出与电场建立
-直流高压施加到电晕极(放电电极)与集尘极之间,形成强电场。
-电晕极周围空气被电离,产生自由电子和离子,使粉尘颗粒带电。
3.粉尘吸附与收集
-带电粉尘在电场力作用下向集尘极迁移并吸附。
-定期通过机械振打或水冲洗清除集尘极上的粉尘。
4.反馈控制
-通过监测二次电流和电压,实时调整输出功率:
-电流反馈:防止电晕闭塞(电流过大导致电场崩溃)。
-电压反馈:维持最佳电离效率,避免闪络(高压击穿)。
3.关键参数
-二次电压:50kV~100kV(依粉尘性质调整)。
-二次电流:100mA~2A(与粉尘浓度和电导率相关)。
-工作模式:
-恒流模式:优先稳定电流,适应粉尘浓度波动。
-恒压模式:优先稳定电压,适用于低浓度粉尘。
4.保护机制
-过流保护:自动降低电压或切断输出,防止设备损坏。
-闪络检测:检测电场击穿信号并快速恢复供电。
-温度监控:防止变压器过热。
三、总结
-取样电阻:电压取样电阻(分压电路)远大于电流取样电阻。
-工作原理:通过升压、整流、建立高压电场电离粉尘,结合反馈控制优化除尘效率。
-应用场景:燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂等工业烟气净化系统。
如需进一步探讨具体电路设计或参数选型,可提供实际应用场景和需求细节!
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