[实用新型]三相电源有效
申请号: | 201520834604.6 | 申请日: | 2015-10-26 |
公开(公告)号: | CN205092785U | 公开(公告)日: | 2016-03-16 |
发明(设计)人: | 冯彦杰;王欣;贾利;马莉;彭博;金文博;田长凤 | 申请(专利权)人: | 北京华能新锐控制技术有限公司 |
主分类号: | H02M7/17 | 分类号: | H02M7/17 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 韩建伟;张永明 |
地址: | 100098 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三相 电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及能源应用领域,具体而言,涉及一种三相电源。
背景技术
在现有空气净化设备中,电除尘器是一种高效的空气净化设备,该电除尘器通过在电除尘器的放电极施加直流高电压来电离空气生成稳定的电晕区,将空气中进入电晕区的颗粒物中荷电,并利用电场力推动粉尘颗粒物向收尘极沉积,随后由机械敲击方式将其剥落,实现了粉尘与气体分离。其中,随着粉尘沉积层剥落方式的改进,相关技术中已经由机械敲击改为流水冲刷,由此推出了湿式电除尘器。但在实验以及工业应用过程中,正常运行状态下,由于电除尘器内部电场强度越大,高压电源注入电除尘器的高压直流越大,电除尘效果越好,为了提高电除尘器收尘效果,高压电源设备将施加在放电极的直流高电压控制在临界击穿状态,在运行过程中出现放电极与收尘极之间的电压击穿,对此称之为闪络,在闪络过程中,二次电流会出现倍于正常运行电流值的冲击电流,对于普通采用金属材料的收尘极的电除尘器不会产生负面影响,但对复合材料作为收尘极的湿式电除尘器则会灼伤收尘极,极端情况下会点燃收尘极,出现事故。
为解决相关技术中由于闪络引起的灼伤湿式电除尘器的收尘极的问题,相关技术通过使用恒流源作为湿式电除尘器的高压电源,在现有使用的恒流源中,主要包括:三相恒流源,图1是相关技术中三相恒流源的结构示意图,如图1所示,其中,三相恒流源,是通过三组独立的L-C谐振变换器,将三相电压源转换成三相电流源,再经三相变压器升压并全桥整流输出高压直流实现电除尘器的供电,其中,该三相恒流源的控制部分通过调节L-C谐振变换器中电感和电容的数值,调整二次电流的大小。该三相恒流源为了调节二次电流三组L-C谐振变换器中每一组都需要有若干电感和电容,设备体积大,成本高,不适用于大功率的场合,尤其是输出功率大于70KW的工业用途。
针对上述由于三相恒流源为调节二次电流三组L-C谐振变换器中每一组都需要有若干电感和电容,导致设备体积大成本高不适用于大功率的场合的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
本实用新型实施例提供了一种三相电源,以至少解决由于三相恒流源为调节二次电流三组L-C谐振变换器中每一组都需要有若干电感和电容,导致设备体积大成本高不适用于大功率的场合的技术问题。
根据本实用新型实施例的一个方面,提供了一种三相电源,包括:调压装置,用于调节三相电压源的三相电压;恒流装置,与调压装置电连接,用于将三相电压源转换为三相电流源;升压装置,与恒流装置电连接,用于升压三相电流源的三相电压;整流装置,与升压装置电连接,用于对升压后的三相电流源进行整流;控制装置,分别与整流装置和调压装置电连接,用于依据整流装置输出的二次电流的大小调节调压装置。
进一步地,该调压装置包括:双向反并联可控硅,其中,双向反并联可控硅,用于通过调节双向反并联可控硅的导通角来调节输入电压。
进一步地,该恒流装置包括:电感电容谐振变换器,其中,电感电容谐振变换器,与双向反并联可控硅串联,用于通过电感和电容将三相电压源转换为三相电流源。
进一步地,该电感电容谐振变换器包括:电感和电容,该电感之间串联,电容的一端接入电感之间的串联端。
进一步地,该恒流装置由三组电感电容谐振变换器组成,每组电感电容谐振变换器分别与对应的双向反并联可控硅串联。
进一步地,该升压装置包括:三相升压变压器。
进一步地,该整流装置包括:全桥整流电路。
进一步地,该全桥整流电路由二极管组构成。
进一步地,该控制装置,用于依据整流装置输出的二次电流和/或二次电压,调节调压装置中双向反并联可控硅的导通角。
进一步地,该恒流装置还包括:限流单元,其中,限流单元,分别与升压装置和控制装置电连接,用于在发生闪络的情况下,将二次电流控制于预设安全范围内。
在本实用新型实施例中,通过调压装置,用于调节三相电压源的三相电压;恒流装置,与调压装置电连接,用于将三相电压源转换为三相电流源;升压装置,与恒流装置电连接,用于升压三相电流源的三相电压;整流装置,与升压装置电连接,用于对升压后的三相电流源进行整流;控制装置,分别与整流装置和调压装置电连接,用于依据整流装置输出的二次电流的大小调节调压装置,达到了缩小设备体积降低成本的目的,从而实现了适用于大功率场合的技术效果,进而解决了由于三相恒流源为调节二次电流三组L-C谐振变换器中每一组都需要有若干电感和电容,导致设备体积大成本高不适用于大功率的场合的技术问题。
附图说明
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