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除尘变压器工作原理-除尘变压器二次电流与二次电压的取样电阻哪个大

发布时间:2025-05-26 10:22:30      点击次数:9

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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