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单机除尘器自动控制回路

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单机除尘器自动控制回路
单机除尘器控制回路工作原理是控制可控硅的移相角,从而达到控制输出高压电的目的。它以给定的反馈量为高压依据,自动调节可控硅的移向角,使高压电源输出的电压随着电场工况的变化而自动调节。同时,自控回路还具备各项保护性能,使高压电源或电场在发生短路、开路、过流、偏励、闪络和拉弧等情况时,对高压电源进行封锁或保护。
自动控制方式有多种,工程中普遍采用的是火花频率控制方式;同时还有更为新颖的控制方式:多功能高压电源和微机控制的多功能高压电源等。
5.电极电压的调节
从电晕放电的伏安特性可知,电极电压与电晕电流之间的联系属非线性关系,工况电压略有下降(如为1%),就会引起电晕电流实质性的(相应为5%)下降,这就降低了单机除尘器的效率。在现代化供电机组中是用自动调节除尘器运行的电气条件来维持电极上最大可能出现的电压的,也就是使电压保持高数值,总保持于击穿的边缘,但又不发生电弧击穿,实践证明,要用手动调节来保持电极上最大可能电压是不可行的,其原因:一是气流工艺参数经常变化,人工跟踪调节难做到工况电压与击穿电压经常达到相互稳定的对应,当具有多组供电系统时更难做到:二是操作人员总是偏向安全生产,趙向保持低电压,结果是工作效率达不到应有的水平。
曾有这样自控机组,使电压保持在击穿的边界值的方法,周期性地寻求最大可能值。按这种系统,电极电压可以自动平稳地升高至发生击穿值,一旦击穿,电压断开约0.5~3ms或者猛然下降至保证电弧熄灭的数值。在断开期间,电压自动降到不大的数值,以便重新闭合时不发生电弧放电,以后,电压重新平稳上升至击穿………如此周期性地重复,从而达到较高的除尘效率。这种自动跟踪尽可能高电压值的变化关系,可是,在这种周期性调节方法下,单机除尘器在明显的时段里处于无火花放电的电压区内,工作电压低于最大可能的水平,因而不够理想。


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