[go: up one dir, main page]

RU2399426C2 - Способ форсированного восстановления напряжения на электродах фильтра после искрового (дугового) пробоя - Google Patents

Способ форсированного восстановления напряжения на электродах фильтра после искрового (дугового) пробоя Download PDF

Info

Publication number
RU2399426C2
RU2399426C2 RU2008144702/12A RU2008144702A RU2399426C2 RU 2399426 C2 RU2399426 C2 RU 2399426C2 RU 2008144702/12 A RU2008144702/12 A RU 2008144702/12A RU 2008144702 A RU2008144702 A RU 2008144702A RU 2399426 C2 RU2399426 C2 RU 2399426C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
spark
electrostatic precipitator
breakdown
angle
Prior art date
Application number
RU2008144702/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008144702A (ru
Inventor
Константин Николаевич Веремьёв (RU)
Константин Николаевич Веремьёв
Владимир Иванович Сикорский (RU)
Владимир Иванович Сикорский
Сергей Евгеньевич Баранов (RU)
Сергей Евгеньевич Баранов
Николай Константинович Веремьёв (RU)
Николай Константинович Веремьёв
Владимир Фридрихович Копервас (RU)
Владимир Фридрихович Копервас
Эдуард Семенович Илюшин (RU)
Эдуард Семенович Илюшин
Original Assignee
Константин Николаевич Веремьёв
Владимир Иванович Сикорский
Сергей Евгеньевич Баранов
Николай Константинович Веремьёв
Владимир Фридрихович Копервас
Эдуард Семенович Илюшин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Константин Николаевич Веремьёв, Владимир Иванович Сикорский, Сергей Евгеньевич Баранов, Николай Константинович Веремьёв, Владимир Фридрихович Копервас, Эдуард Семенович Илюшин filed Critical Константин Николаевич Веремьёв
Priority to RU2008144702/12A priority Critical patent/RU2399426C2/ru
Publication of RU2008144702A publication Critical patent/RU2008144702A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2399426C2 publication Critical patent/RU2399426C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных выпрямительных агрегатов питания электрофильтров газоочистки выпрямленным током высокого напряжения в промышленности строительных материалов, энергетике, химической промышленности и других отраслях промышленности. Для оптимальной работы электрофильтра необходимо поддерживать электрическое напряжение на электрофильтре на максимально возможном уровне как в безыскровой период времени, так и в режиме искровых и дуговых пробоев осадительного пространства. С этой целью в режиме искровых и дуговых пробоев необходимо быстро восстанавливать напряжение на электрофильтре несколько ниже уровня, при котором произошел пробой. Для решения этой задачи непрерывно в период между искровыми пробоями измеряют максимальные и минимальное значения напряжений и вычисляют коэффициент пульсаций по формуле
Figure 00000011
В послеискровой период времени система регулирования формирует форсировочный угол регулирования тиристорного ключа управления силовыми тиристорами на время восстановления напряжения на электрофильтре. Величина этого угла рассчитывается по формуле

Description

Изобретение может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных выпрямительных агрегатов питания электрофильтров газоочистки выпрямленным током высокого напряжения и обеспечивает увеличение степени очистки газа электрофильтром в промышленности строительных материалов, энергетики, химической промышленности и других отраслях промышленности. Для оптимальной работы электрофильтра необходимо поддерживать электрическое напряжение на электрофильтре на максимально возможном уровне как в безыскровой период времени, так и в режиме искровых и дуговых пробоев осадительного пространства. С этой целью в режиме искровых и дуговых пробоев необходимо быстро восстанавливать напряжение на электрофильтре несколько ниже уровня, при котором произошел пробой. Для решения этой задачи непрерывно в период между искровыми пробоями измеряют максимальные и минимальное значения напряжений и вычисляют коэффициент пульсаций по формуле
Figure 00000001
где Umax - амплитудное значение напряжнения, до искрового пробоя;
Umin - минимальное значение напряжнения, до искрового пробоя.
В послеискровой период времени система регулирования формирует форсировочный угол регулирования тиристорного ключа управления силовыми тиристорами на время восстановления напряжения на электрофильтре. Величина этого угла рассчитывается по формуле
Figure 00000002
Описание изобретения
Изобретение относится к области электрической очистки газов от пылей и туманов в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных преобразовательных агрегатов питания электрофильтров.
Известны способы автоматического регулирования по максимуму среднего значения рабочего напряжения на электрофильтре, при котором угол регулирования тиристорного ключа увеличивается до достижения естественного максимума среднего значения рабочего напряжения, ограниченного либо номинальными параметрами преобразовательного агрегата, либо вольтамперной характеристикой электрофильтра (наличие "обратной короны", искровые и дуговые пробои осадительного пространства и т.п.) (см. авт. свид. СССР N 355606, опубл. 16.10.1972), а также способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра путем изменения угла регулирования тиристорного или симисторного ключа в зависимости от величины рабочего напряжения на электрофильтре (см. авт. свид. СССР N 1282100, опубл. 08.09.1986).
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра путем изменения угла регулирования тиристорного или симисторного ключа в зависимости от соотношения величины максимальных значений рабочего напряжения на электрофильтре до искрового и дугового пробоя и после восстановления напряжения на электрофильтре (Патент №2147468, Россия, опубл. 20.04.2000).
Существенным недостатком этого способа является неточное определение угла регулирования тиристорного ключа в момент включения напряжения после пробоя особенно при не регулярных искровых пробоях, что приводит к снижению величины среднего напряжения и, как следствие, к снижению степени очистки газа.
Целью предлагаемого изобретения является увеличение степени очистки газа электрофильтром за счет увеличения среднего напряжения на электрофильтре в режиме искровых и дуговых пробоев.
Технический результат достигается тем, что в способе автоматического регулирования напряжения, заключающемся в изменении угла регулирования тиристорного или симисторного ключа в цепи источника напряжения электрофильтра при восстановлении напряжения на электродах после пробоя осадительного пространства, согласно изобретению непрерывно в период между искровыми пробоями измеряют максимальные и минимальное значения напряжений и вычисляют коэффициент пульсаций
Figure 00000003
где Umax - амплитудное значение напряжнения, до искрового пробоя;
Umin - минимальное значение напряжнения, до искрового пробоя.
В послеискровой период времени система регулирования задает «форсировочный» угол регулирования тиристорного (симисторного) ключа на время восстановления напряжения на электрофильтре, в соответствии с выражением
Figure 00000004
Таким образом, предлагаемый способ автоматического регулирования дает возможность поддерживать динамическое значение форсировочного угла регулирования после пробоя на оптимальном уровне, при котором всегда амплитудное значение рабочего напряжения на электрофильтре находится на оптимальном уровне.
На чертеже представлена блок-схема устройства для осуществления предлагаемого способа.
Блок-схема содержит: тиристорный ключ - 1, токоограничивающий дроссель - 2, высоковольтный выпрямительный агрегат - 3, электрофильтр - 4, формирователь импульсов управления - 5 тиристорным ключом - 1, датчик напряжения электрофильтра - 6, интегратор напряжения электрофильтра - 7, селектор пробоев - 8, селектор максимального напряжения электрофильтра - 9, селектор минимального напряжения электрофильтра - 10, устройство, преобразующее амплитуду сигнала в фазовое положение импульса управления - 11, коммутационное устройство (управляемый ключ) - 12, блок, рассчитывающий коэффициент пульсаций - 14 по формуле
Figure 00000005
блок, рассчитывающий величину форсировочного угла регулирования 13 по формуле
Figure 00000006
Схема работает следующим образом.
Элементы 1-12 составляют основной контур регулирования, который обеспечивает увеличение напряжения на электрофильтре до пробивного уровня. При отсутствии пробоев в камере фильтра сигнал, пропорциональный напряжению на электродах фильтра, снимаемый с датчика напряжения электрофильтра - 6, поступает на вход селектора пробоев - 8, интегратора напряжения электрофильтра - 7, а также на вход селектора максимального напряжения электрофильтра - 9 и на вход селектора минимального напряжения электрофильтра - 10. Одновременно селекторами максимального напряжения электрофильтра - 9 и минимального напряжения электрофильтра - 10 отслеживаются величины максимального и минимального значения напряжения на электрофильтре, и посредством блоков 13 и 14 вычисляется коэффициент пульсаций и величина форсировочного угла, используемого для включения агрегата питания в послеискровой период времени. При возникновении пробоя осадительного пространства напряжение на электрофильтре снижается до нуля, что обеспечивает срабатывание селектора пробоев в электрофильтре - 8.
Сигнал положительной полярности с выхода - 15 селектора пробоев - 8 подается на интегратор основного контура регулирования - 7, что обеспечивает снижение уровня сигнала на его выходе на 1,5-2%. Это обеспечивает восстановление напряжения на электрофильтре после переходного процесса (искрового пробоя) на уровне ниже уровня пробивного напряжения на 1,5-2%.
Одновременно сигнал с датчика напряжения - 6 подается на входы селекторов максимального напряжения электрофильтра - 9 и минимального напряжения электрофильтра - 10, где формируются уровни напряжения, пропорциональные величинам максимального и минимального напряжения в безыскровой период времени. На период прохождения искрового пробоя и восстановления напряжения селектор напряжения на электрофильтре - 8 блокирует по выходу 17 работу селекторов 9 и 10, и тем самым сохраняет значения их выходных сигналов на уровне предпробойном. Блок - 14 рассчитывает коэффициент пульсаций
Figure 00000007
а блок - 3 рассчитывает величину форсировочного угла регулирования
Figure 00000008
В момент возникновения искрового пробоя селектор - 8 по выходу - 16 блокирует основной контур регулирования управляемым ключом - 12 и сигнал форсировочного угла регулирования задает необходимую скорость восстановления напряжения на электрофильтре после пробоя. Как только напряжение будет восстановлено, селектор пробоев - 8 заблокирует подачу форсировочного угла регулирования и восстановит работу основного контура регулирования.
Предлагаемый способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра прошел лабораторные и промышленные испытания и дал положительные результаты. Напряжение на электрофильтре, работающем в режиме частых искровых пробоев (0,5-1 искра в секунду), увеличилось в среднем на 5%, что приводит к увеличению степени очистки газов на 10%. Данный способ применим для всех электрофильтров, очищающих пылегазовые потоки от промышленных выбросов.

Claims (1)

  1. Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра путем изменения угла регулирования тиристорного или симисторного ключа в цепи источника питания электрофильтра при восстановлении напряжения на электродах после пробоя осадительного пространства, отличающийся тем, что измеряют максимальное и минимальное значения напряжения на электрофильтре в безыскровой период времени, вычисляют коэффициент пульсаций согласно выражению
    Figure 00000009

    где Umax - амплитудное значение напряжения до искрового пробоя;
    Umin - минимальное значение напряжения до искрового пробоя;
    в послеискровой период времени система регулирования формирует форсировочный угол регулирования тиристорного ключа управления силовыми тиристорами на время восстановления напряжения на электрофильтре, величина этого угла рассчитывается по формуле
    Figure 00000010

    где K1 - коэффициент, определяемый величиной удельного электрического сопротивления частиц пыли;
    K2 - коэффициент, характеризующий величину слоя частиц пыли на электроде фильтра.
RU2008144702/12A 2008-11-12 2008-11-12 Способ форсированного восстановления напряжения на электродах фильтра после искрового (дугового) пробоя RU2399426C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144702/12A RU2399426C2 (ru) 2008-11-12 2008-11-12 Способ форсированного восстановления напряжения на электродах фильтра после искрового (дугового) пробоя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144702/12A RU2399426C2 (ru) 2008-11-12 2008-11-12 Способ форсированного восстановления напряжения на электродах фильтра после искрового (дугового) пробоя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008144702A RU2008144702A (ru) 2010-05-20
RU2399426C2 true RU2399426C2 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42675698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144702/12A RU2399426C2 (ru) 2008-11-12 2008-11-12 Способ форсированного восстановления напряжения на электродах фильтра после искрового (дугового) пробоя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2399426C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660157C1 (ru) * 2017-04-10 2018-07-05 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "АВТЭК" Способ автоматического форсированного восстановления напряжения после различного характера пробоев в электрофильтре
CN109759235A (zh) * 2019-01-25 2019-05-17 国网江苏省电力有限公司检修分公司 一种变压器防尘装置及其集尘极电压设计方法
RU200084U1 (ru) * 2020-05-22 2020-10-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Устройство для проверки аппаратов защиты от дугового пробоя и искровых промежутков
RU2736431C1 (ru) * 2020-02-05 2020-11-17 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма "АВТЭК" (ООО НПФ "АВТЭК") Способ автоматического восстановления напряжения после искровых пробоев в электрофильтре, при снижении коэффициента пульсаций на электродах фильтра до критической величины
RU2739576C1 (ru) * 2020-05-22 2020-12-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Способ проверки аппаратов защиты от дугового пробоя и искровых промежутков

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU355607A1 (ru) * Всесоюзный научно исследовательский институт горноспасательного Стабилизатор постоянного тока
US4390830A (en) * 1981-10-15 1983-06-28 Nwl Transformers Back corona detection and current setback for electrostatic precipitators
SU1282100A1 (ru) * 1985-04-02 1987-01-07 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Газоочистным Сооружениям,Технике Безопасности И Охране Труда В Промышленности Строительных Материалов Источник питани электрофильтра
RU2040975C1 (ru) * 1986-11-19 1995-08-09 Ф.Л.Смидт и Ко. А/С Способ управления работой электростатического фильтра и устройство для его осуществления
RU2147468C1 (ru) * 1998-10-16 2000-04-20 Баранов Сергей Евгеньевич Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU355607A1 (ru) * Всесоюзный научно исследовательский институт горноспасательного Стабилизатор постоянного тока
US4390830A (en) * 1981-10-15 1983-06-28 Nwl Transformers Back corona detection and current setback for electrostatic precipitators
SU1282100A1 (ru) * 1985-04-02 1987-01-07 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Газоочистным Сооружениям,Технике Безопасности И Охране Труда В Промышленности Строительных Материалов Источник питани электрофильтра
RU2040975C1 (ru) * 1986-11-19 1995-08-09 Ф.Л.Смидт и Ко. А/С Способ управления работой электростатического фильтра и устройство для его осуществления
RU2147468C1 (ru) * 1998-10-16 2000-04-20 Баранов Сергей Евгеньевич Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660157C1 (ru) * 2017-04-10 2018-07-05 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "АВТЭК" Способ автоматического форсированного восстановления напряжения после различного характера пробоев в электрофильтре
CN109759235A (zh) * 2019-01-25 2019-05-17 国网江苏省电力有限公司检修分公司 一种变压器防尘装置及其集尘极电压设计方法
RU2736431C1 (ru) * 2020-02-05 2020-11-17 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма "АВТЭК" (ООО НПФ "АВТЭК") Способ автоматического восстановления напряжения после искровых пробоев в электрофильтре, при снижении коэффициента пульсаций на электродах фильтра до критической величины
RU200084U1 (ru) * 2020-05-22 2020-10-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Устройство для проверки аппаратов защиты от дугового пробоя и искровых промежутков
RU2739576C1 (ru) * 2020-05-22 2020-12-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Способ проверки аппаратов защиты от дугового пробоя и искровых промежутков

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008144702A (ru) 2010-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2399426C2 (ru) Способ форсированного восстановления напряжения на электродах фильтра после искрового (дугового) пробоя
US4536698A (en) Method and apparatus for supplying voltage to high-ohmic dust electrostatic precipitator
CA1172686A (en) Method of controlling operation of an electrostatic precipitator
CN1080615C (zh) 放电加工机和放电加工方法
US10245595B2 (en) Controlling a high voltage power supply for an electrostatic precipitator
US4648887A (en) Method for controlling electrostatic precipitator
CN1310645A (zh) 操作静电集尘器的方法
US20070289949A1 (en) Electric-Discharge-Machining Power Supply Apparatus and Electric Discharge Machining Method
RU2478435C2 (ru) Способ и устройство для управления электростатическим пылеуловителем
RU2166999C1 (ru) Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра по пробоям (варианты)
CN101300078A (zh) 除尘器供电控制系统
RU2147468C1 (ru) Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра
RU2660157C1 (ru) Способ автоматического форсированного восстановления напряжения после различного характера пробоев в электрофильтре
RU2739155C1 (ru) Способ комплексного управления электрофильтром при очистке газов от пыли и туманов
RU2266161C1 (ru) Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра
KR101688276B1 (ko) 마이크로 펄스 시스템, 이를 포함하는 전기 집진장치, 및 마이크로 펄스 시스템의 제어 방법
RU2736431C1 (ru) Способ автоматического восстановления напряжения после искровых пробоев в электрофильтре, при снижении коэффициента пульсаций на электродах фильтра до критической величины
RU2384370C1 (ru) Способ автоматического регулирования режима электрического питания фильтра
RU2168368C1 (ru) Способ автоматического определения, выбора и регулирования режима электрического питания фильтра
JP7691097B2 (ja) 電気集塵装置、及び、電気集塵装置の運転方法
CN102489403B (zh) 静电除尘设备
CN101249473A (zh) 检测和抑制电除尘反电晕现象的方法
RU2173218C1 (ru) Способ управления процессом очистки газов в электрофильтре
SU1526833A1 (ru) Способ управлени агрегатом питани электрофильтра
RU2010139780A (ru) Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра по пробоям

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181113