摘 要:本文介紹了電除塵高壓恒流電源的特點(diǎn)、工作原理及恒流電源除塵技術(shù)的組成和應(yīng)用。由于濕電除塵器需要一種特殊行業(yè)的電源,本文介紹了一種適合濕電除塵器上用不怕短路的電除塵器高壓恒流電源,能滿足多種濕電除塵器如管式濕電除塵、板式濕電除塵等多種電除塵的要求。
關(guān)鍵詞:電除塵器;高壓脈沖電源;除塵效率;恒流電源
國(guó)際能源署根據(jù)當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展情況分別制定了2020年及2030年的燃煤電廠污染物排放目標(biāo):2020 年目標(biāo),煙塵為1~5mg/m3,NOX 為30mg/m3,SOX為25mg/m3;2030 年目標(biāo),煙塵<1mg/m3,NOX<10mg/m3,SOX<10mg/m3。根據(jù)國(guó)家科技部發(fā)布的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃試點(diǎn)專項(xiàng)2016 年度第一批項(xiàng)目中“大氣污染成因與控制技術(shù)研究”試點(diǎn)專項(xiàng)“污染源全過(guò)程控制技術(shù)”技術(shù)方向,項(xiàng)目“燃煤電站低成本超低排放控制技術(shù)及規(guī)模裝備”中,也明確將超超低排放(在燃燒天然氣排放標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上SO2、NOX、SO3、粉塵、重金屬等污染物排放濃度進(jìn)一步降低50%)作為考核指標(biāo)之一,未來(lái)燃煤電廠可能將實(shí)行更嚴(yán)格的排放要求。將迎來(lái)電力除塵行業(yè)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。
直流電源是電除塵器實(shí)現(xiàn)節(jié)能的關(guān)鍵部件之一,被業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為是新一代供電電源的發(fā)展方向。由干法除塵器無(wú)法滿足現(xiàn)在國(guó)家對(duì)大氣污染排放要求,2010年后就開(kāi)始進(jìn)行電除塵器低低溫改造項(xiàng)目,在低低溫改造項(xiàng)目過(guò)程中需要增加一段濕塵除塵器,濕法除塵器需要種特殊電源——恒流電源。
一、恒流電源簡(jiǎn)介
恒流高壓直流電源簡(jiǎn)稱“恒流源”,它其實(shí)是一種“電流源”即電源輸出電流的大小與負(fù)載的大小無(wú)關(guān),其主控量是“電流”。該電源應(yīng)用在電除塵器上,與“電壓源”相比具備很多優(yōu)點(diǎn):其一是該電源在電除塵器上的供電特性呈“正反饋”工作,即電源輸出電功率大小與除塵器所需電功率大小成正比關(guān)系;如當(dāng)除塵器某時(shí)刻粉塵濃度變大,要除塵器保持除塵效率不變則需要給除塵器供電的高壓電源在該時(shí)刻同步增大輸出功率;正由于恒流源輸出電流恒定,而輸出電壓隨負(fù)載大小變化而變化,當(dāng)粉塵濃度變大時(shí),則恒流電源輸出電壓也同步增大,所反應(yīng)在除塵器上即電源輸出電功率是同步增大。而正是由于恒流電源對(duì)除塵器來(lái)說(shuō)是正反饋工作,所以該電源適應(yīng)工況能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定,且能長(zhǎng)期保持高沉積效率。其二是該電源輸出波形無(wú)畸變(該電源主要采用L-C-L回路來(lái)實(shí)現(xiàn)由電壓源到電流源的變換),能提高除塵器的運(yùn)行電壓、電流水平,提高除塵器的工作效率;由于除塵器機(jī)械特性(極間距、極線形式、極板形式等)在除塵器安裝好后是一定的,則對(duì)該除塵器來(lái)說(shuō)無(wú)能采用何種電源其擊穿電壓(峰值電壓)也是一定的,在同樣的峰值電壓下,那么輸出波形無(wú)畸變的電源相對(duì)于波形有畸變的電源來(lái)說(shuō)其工作電壓(平均電壓)肯定要高些。其三是該電源由于是一種電流源,故能承受瞬態(tài)、穩(wěn)態(tài)的短路情況;且采用模塊式并聯(lián)結(jié)構(gòu),其可靠性更高,操作簡(jiǎn)單、維修方便。
二、高壓恒流電源主要研究?jī)?nèi)容
1.恒流電源主回路設(shè)計(jì)技術(shù)研究
恒流源主要回路由可控硅調(diào)壓部分、LCL諧振部分、開(kāi)路保護(hù)部分、變壓器部分等組成。其中可控硅調(diào)壓部分主要由兩只單相可控硅組成,可通過(guò)調(diào)節(jié)可控硅的導(dǎo)通角調(diào)節(jié)一次側(cè)輸入電壓的大?。?~380VAC);LCC諧振部分主要由電感L、電容C、電感L與變壓器輸入端組成LCL諧振電路;開(kāi)路保護(hù)電路主回路由單相整流橋D1、電壓BL1、一只單相可控硅SCR1組成,當(dāng)保護(hù)電路檢測(cè)到a、b兩點(diǎn)電壓超過(guò)設(shè)定值時(shí),及時(shí)觸發(fā)單相可控硅SCR1,使主回路電流輸入過(guò)大,控制器保護(hù)引起前端斷路器跳閘從而保護(hù)恒流源變壓器損壞;變壓器部分通過(guò)高壓升壓、整流后,最終輸出直流高壓通過(guò)阻尼電阻、高壓隔離開(kāi)關(guān)柜與本體電場(chǎng)相連。
2.恒流電源控制器軟硬件設(shè)計(jì),其中硬件設(shè)計(jì)包括微處理模塊、信號(hào)調(diào)理模塊、通訊模塊等;軟件設(shè)計(jì)包括uC/0S-‖移植以及程序結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
由于高壓電源的電壓、電流很高,導(dǎo)致功率開(kāi)關(guān)器件輸出電流比較大,能耗增大,這就對(duì)元器件的要求應(yīng)有所選擇。采用調(diào)壓調(diào)幅技術(shù),可有效降低伴隨諧振部分帶來(lái)的損耗。同時(shí)采用開(kāi)路保護(hù)電路,使輸出的電壓超過(guò)設(shè)定值后,起到保護(hù)主要元器件和變壓器的作用;與此同時(shí)需要有高速多核CPU通過(guò)特定電除塵行業(yè)的算法相結(jié)合。另外由于電除塵行業(yè)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)干擾大的特點(diǎn),所有模擬電路、數(shù)字電路全采用了光電隔離技術(shù),使外部干擾對(duì)控制部分的干擾降到最低。同時(shí)為了滿足現(xiàn)場(chǎng)有不同主機(jī)對(duì)同一控制器監(jiān)控操作數(shù)據(jù)的要求,采用了特定芯片,可同時(shí)支持5臺(tái)主機(jī)同時(shí)監(jiān)控一個(gè)高壓控制系統(tǒng)功能。
3.開(kāi)路保護(hù)電路設(shè)計(jì)
開(kāi)路保護(hù)電路由開(kāi)路保護(hù)電路主回路和開(kāi)路保護(hù)電路控制部分兩部分組成。其中開(kāi)路保護(hù)電路主回路由單相整流橋D1、電壓BL1、一只單相可控硅SCR1組成;開(kāi)路保護(hù)電路控制部分由可控硅觸發(fā)續(xù)流電路和電壓檢測(cè)電路組成。電壓檢測(cè)電路a、b輸入電壓達(dá)到設(shè)定值后觸發(fā)可控硅Q1單相導(dǎo)通,主回路一次電流瞬間增大。當(dāng)主控制系統(tǒng)檢測(cè)到輸入電流瞬間增大后,及時(shí)斷開(kāi)前級(jí)主回路斷路器并顯示報(bào)警故障信號(hào)。
通過(guò)新的電源理論、新型模塊化電路、新型電子器件等,以滿足恒流電源設(shè)備小型化、高效化和高性能化的時(shí)代發(fā)展要求。保證恒流電源的運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高,能長(zhǎng)期保護(hù)沉積效率,能承受瞬態(tài)及穩(wěn)態(tài)短路。采用并聯(lián)模塊化的設(shè)計(jì),檢修方便,電源故障率低。提高恒流電源功率因素,不隨工況變化而變化,體現(xiàn)節(jié)電效果。提高輸入和輸出的波形的完整性,以減小對(duì)電網(wǎng)的干擾。恒流電源的高運(yùn)行電壓,能夠抑制放電,并對(duì)機(jī)械缺陷有一定惰性。
三、高壓恒流電源關(guān)鍵技術(shù)
1.恒流電源L-C-L諧振網(wǎng)線設(shè)計(jì)
主回路通過(guò)單相交流電壓經(jīng)雙向可控硅后,通過(guò)調(diào)節(jié)輸入電壓的大小,再通過(guò)n組的LCL并聯(lián)諧振網(wǎng)線設(shè)計(jì)并與高壓整流變壓器的原邊一起構(gòu)成回路,最終輸出可調(diào)的二次電壓和二次電流。其特點(diǎn)在于由n組的LCL并聯(lián)諧振組成的網(wǎng)線設(shè)計(jì)。
2.恒流電源開(kāi)路保護(hù)電路
主回路在輸入變壓器之前,加入檢測(cè)兩輸入端a、b的電壓的大小,通過(guò)開(kāi)路保護(hù)電路的控制部分,當(dāng)a、b兩端的電壓大于設(shè)定值電壓時(shí),觸發(fā)主回路中的單相可控硅D1導(dǎo)通,從而形成主回路中電流瞬間增大,控制器檢測(cè)到電流瞬間增大后,斷開(kāi)主回路中的主斷路器,并報(bào)警,從而實(shí)現(xiàn)了保護(hù)變壓器的目的。
參考文獻(xiàn):
[1]《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)
[2]《電除塵器性能測(cè)試方法》(GB/T 13931-2002)
[3]《變壓器》(JB/T4276)
作者簡(jiǎn)介:
陳軍律,單位浙江連成環(huán)保科技有限公司,工程師。