[实用新型]高压静电除尘用整流控制设备无效

专利信息
申请号: 97230338.3 申请日: 1997-12-09
公开(公告)号: CN2321531Y 公开(公告)日: 1999-06-02
发明(设计)人: 魏文深 申请(专利权)人: 厦门市天源兴静电设备厂
主分类号: B03C3/00 分类号: B03C3/00
代理公司: 厦门市专利事务所 代理人: 郭永明
地址: 361005 福*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 高压 静电 除尘 整流 控制 设备
【说明书】:

实用新型涉及一种高压静电除尘用整流控制设备,特别是高压静电除尘用整流控制设备火花检测装置。

高压静电除尘用整流控制设备多采用电场电流、电压反馈为控制信号,以获得最高平均值电压的目的。其中重要的反馈信号检测手段,即电场火花检测是电压自动控制中最重要的环节,控制设备对火花的捕捉和处理能力,直接关系到最高平均值电压和电压控制特性的好坏。

不同工况条件的电场,粉尘具有不同的比电阻、击穿电压、放电强度,因此需要不同的响应控制,这就需要适应范围宽且有高灵敏度的火花检测装置与之相配。以往该装置主要是由RC微分产生突变信号送给三极管放大后处理,该装置存在适应性较窄,电压高低端灵敏度不一致,调试工作量大的问题;现也有采用计算机数据采集,计算后送出比较电平与电流反馈信号比较法检测,但存在成本较高,计算实时性较差,需提前量,易丢失火花的缺点。

本实用新型的目的在于提供一种可以根据不同工况的瞬间变化作出高响应火花检测及闪络闭锁时间自动跟踪控制,实现最佳火花率控制,达到输出最高平均值电压的高压静电除尘用整流控制设备以克服上述的缺陷。

本实用新型提出的高压静电除尘用整流控制设备包括火花检测装置,其火花检测装置主要由同步脉冲电路、单稳电路、隔离放大电路、峰值检波电路、采样保持电路、比较器和脉冲扩展电路组成。高压硅整流变压器的电流反馈信号由隔离放大电路的输入端输入,隔离放大电路的实时电流反馈信号采样端出端与比较器输入端相连,隔离放大电路的实时电流反馈信号比较电平输出端与峰值检波电路的输入端相连接,峰值检波电路的输出端与采样保持电路的输入端相连接,采样保持电路的输出端与比较器的输入端相连,比较器的输出端分别与单稳电路及脉冲扩展电路的输入端相连接,脉冲扩展电路输出控制信号,整流变压器的同步信号由同步脉冲电路的输入端输入,同步脉冲电路的输出端与采样保持电路的采样时钟输入端相连,单稳电路的输出端分别与采样保持电路的采样时钟输入端和比较电平输入端相连。

由于本实用新型根据电场电流反馈信号波形,采用前一半波峰值与下一半波比较,因此比较电平始终能跟踪电场反馈信号的变化,无论在电压高端或低端,其跟踪灵敏度相同,因而也就能保证后续的控制特性的完善。该火花检测装置能有效鉴别火花及火花能量的大小,适用范围宽,灵敏度高,可以根据不同工况的瞬间变化作出高响应火花检测及闪络闭锁时间自动跟踪控制,从而有效地实现最佳火花率控制,达到输出最高平均值电压的目的。

以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

图1为本实用新型实施例的火花检测装置的电路原理框图。

图2为本实用新型实施例的火花检测装置的电路图。

图中N1为LM348,N2为LM339,D1为LF398,D3为555。

参照图1、图2,高压硅整流变压器电流反馈经电阻R30后分成两路输入。其中一路经R33及由V7,V9,R34,C9构成的保护和滤波电路后进入N1运算放大器构成的跟随器(隔离放大电路),经R38进入N2电压比较器的一端,作为实时电流反馈信号采样。

另一路经R32及由R31,C8,V8构成的保护及滤波电路后进入由运放N1,V10,C11,R36构成的峰值检波电路(即隔离放大电路和峰值检波电路),取出电流反馈信号中每个半波的峰值电压,经R40进入由D2,C13,R44,V11构成的采样保持电路,从R39送给N2电压比较器的另一端,作为实时电流反馈信号的比较电平。

整流变压器的同步信号经R20,电压比较器N2,R21~R24构成的同步脉冲电路经N2-1脚送至采样保持电路D2的8脚,作为其采样时钟。

由D3555时基,R27,R29,C12,C0,C15,R46构成双输出单稳电路,作为火花信号采时屏蔽N2-11脚产生的同步信号,使采样保持电路停止取样,保持火花前状态,避免采入火花高电平。

由RP3,V13,C14,R45,R47,N2比较器构成脉冲扩展电路,作为火花检测电路输出的控制信号,以控制后部移相触发电路或单片机火花中断程序,从而达到控制可控硅导通角的目的。

由R41,R37电阻给N2比较器实时电流反馈信号比较电平建立一起始电压,避免开机误检火花,而造成假闪。

工作时:

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