一种高压除尘电源制造技术

技术编号:19641437 阅读:25 留言:0更新日期:2018-12-05 18:02
本发明专利技术公开了一种高压除尘电源,包括整流滤波电路、功率转换电路、控制模块、开关管驱动模块、辅助电源电路和火花闪络检测电路;整流滤波电路主要对模块整流原理的改进和完善,使得改进后的模块能够有效完成整流作用和EMI滤波,为后级的功率转化电路以及辅助电源提供稳定的电压支持,开关管驱动模块利用隔离变压器提高了控制模块中PWM波的驱动能力,使控制模块SG3525产生的PWM波形可以直接控制开关管的工作状态,控制模块通过火花闪络检测电路的检测信号对高压电源进行自动化控制,当发现电除尘器发生打火花现象时降低电源的输出电压。本发明专利技术使用方便且能自动化控制,绿色环保。

A High Voltage Dust Removal Power Supply

The invention discloses a high voltage dust removal power supply, which includes rectifier filter circuit, power conversion circuit, control module, switch driver module, auxiliary power supply circuit and spark flashover detection circuit. The rectifier filter circuit mainly improves and perfects the rectification principle of the module, so that the improved module can effectively complete the rectification function. With EMI filter, it can provide stable voltage support for the later power conversion circuit and auxiliary power supply. The switch driver module uses isolation transformer to improve the driving ability of PWM wave in the control module. The PWM waveform generated by the control module SG3525 can directly control the working state of the switch, and the control module can control the working state of the switch through spark flashover. The detection signal of the detection circuit automatically controls the high voltage power supply, and reduces the output voltage of the power supply when the spark phenomenon occurs in the ESP. The invention has the advantages of convenient use, automatic control and environmental protection.

【技术实现步骤摘要】
一种高压除尘电源
本专利技术属于环保设备
,特别地涉及一种采用新型火花闪络检测技术的高压电除尘电源。
技术介绍
在人类的生产活动中,随着生产规模的扩大,环境污染如水污染、空气污染、废物污染、化学污染、噪音污染、热污染等日趋严重,在空气污染物中粉尘是主要污染物之一。现如今环保话题已经进入到大众的焦点里,环保已经成为各行各业的讨论热点,在空气治理领域,国家也出台了一系列政策,推进环保产业的全面建设与发展。高压除尘电源拥有除尘效率高、清洁能力强、而且不会对环境造成二次污染等特点,因此在空气除尘方面有着独特的优势。高压电源是整个电除尘器系统中最核心的部分,由于电除尘器工作再高电压的情况下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。为了能使静电除尘器工作在最佳的工况,使除尘效率维持在最佳值,必然需要对火花闪络现象进行检测以及控制。目前绝大多数运行的电除尘器都是通过运行人员根据机组运行情况手动运行的。这种手动运行方式的弊端是很明显的,如果电除尘器运行电压控制太低的话,就有可能导致烟气排放浓度达不到排放标准。其次,大部分电除尘电源控制芯片工作电源是直接通过市电降压得来,增加了电源的损耗,从而降低了电源整体的效率。因此,针对目前现有技术中存在的上述缺陷,实有必要进行研究,以提供一种方案,解决现有技术中存在的缺陷。
技术实现思路
本专利技术鉴于现有技术的不足,提供了一种带有火花闪络检测电路的高压除尘电源,用以更好地对电除尘器的输出工况进行控制。为实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:一种高压除尘电源,包括整流滤波电路、功率转换电路、控制模块、开关管驱动模块、辅助电源电路和火花闪络检测电路,其中,所述整流滤波电路与交流输入相连接,用于对交流输入进行整流和EMI滤波;所述辅助电源电路与整流滤波电路相连接,用于输出直流电压为所述控制模块和开关管驱动模块提供供电;所述功率转化电路与整流滤波电路相连接,用于输出高压驱动静电除尘器;所述火花闪络检测电路与高压输出相连接,用于捕捉高压除尘电源输出电流时火花闪络现象并发送火花闪络信号给所述控制模块;所述控制模块与开关管驱动模块连接,用于根据火花闪络信号输出控制信号以调节所述开关管驱动模块输出的驱动信号;所述开关管驱动模块与功率转换电路相连接,用于输出驱动信号以调节所述功率转换电路输出的高压;所述的整流滤波电路包括保险丝F1、电阻R1~R3、电容C1~C5、共模电感L1、整流桥D1;保险丝F1的一端与输入市电一端连接,保险丝的另一端与第一电阻R1的一端、第一电容C1的一端、第二电阻R2的一端、共模电感L1的第1引脚连接,第一电阻R1的另一端与市电输入的另一端、电一电容C1的另一端、第二电阻R2的另一端、共模电感L1的第3引脚连接,共模电感L1的第2引脚与第二电容C2的一端、第四电容C4的一端、整流桥D1的第2引脚连接,第二电容C2的另一端与第三电容C3的一端连接并接地,第三电容C3的另一端与共模电感L1的第4引脚、第四电容C4的另一端、整流桥D1的第4引脚连接,整流桥D1的第3引脚与第三电阻R3的一端、第5电容C5的正极连接,整流桥D1的第1引脚与第三电阻R3的另一端、第五电容C5的负极连接并接地端;所述第一电阻R1为压敏电阻选型为20D471K,第一电容C1为X电容,第二电容C2与第三电容C3为Y电容,第五电容C5为电解电容;所述的控制模块包括控制芯片U1、二极管D2,电容C6~C10,电阻R4~R10;控制芯片U1的第1引脚与第八电容C8的一端、第六电阻R6的一端连接,第2引脚与第五电阻R5的一端、第九电阻R9的一端连接,第3引脚悬空,第4引脚悬空,第5引脚与第六电容C6的一端、第四电阻R4的一端连接,第6引脚与第十电阻R10的一端连接,第7引脚与第四电阻R4的另一端连接,第8引脚与第七电容C7的正极连接,第9引脚与第十电容C11的一端,第八电容C8的另一端、第九电容C9的一端连接,第10引脚与第二二极管D2的阴极、第九电阻R9的一端连接,第11引脚与电源内部驱动模块连接,第12引脚与第九电阻R9的另一端连接后并接地,第13引脚与第八电阻R8的一端连接,第14引脚与电源内部的驱动模块连接,第15引脚与第八电阻R8的另一端连接后接电源VCC,第16引脚与第七电阻R7的另一端连接;第五电阻R5的另一端接地,第六电容C6的另一端与第十电阻R10的另一端、第七电容C7的负极、第十电容C10的另一端、第九电阻R9的另一端连接并接地,第六电阻R6的另一端与第九电容C9的另一端连接,第十电容C10的另一端连接电源VCC,第二二极管D2的阳极作为检测信号的接收端Fire_flag与火花闪络检测电路相连;所述的二极管D2为肖特基二极管,第七电容C7为电解电容,第十电阻R10为调节滑动电阻,控制芯片U1的型号为SG3525;所述的开关管驱动模块包括隔离变压器T1、二极管D3~D8、三极管Q1~Q4、MOS管Q5~Q6、电阻R13~R17、电容C11;第一三极管Q1的基极与第二三极管Q2的基极、第十一电阻R11的一端连接,第十一电阻R11的另一端与控制芯片U1的11引脚连接,第一三极管Q1的集电极与地端连接,第二三极管Q2的集电极与15V电压连接,第一三极管Q1的发射极与第二三极管Q2的发射极、第十三电阻R13的一端、隔离变压器T1的第1引脚连接,第十三电阻R13的另一端与第十一电容C11的一端连接,第三三极管Q3的基极与第四三极管Q4的基极、第十二电阻R12的一端连接,第十二电阻R12的另一端与控制芯片U1的12引脚连接,第四三极管Q4的集电极与地端连接,第三三极管Q3的集电极与15V电压连接,第三三极管Q3的发射极与第四三极管Q4的发射极、第十一电容C11的一端、隔离变压器T1的第3引脚连接,隔离变压器T1的第2引脚与第三二极管D3的阴极、第十四电阻R14的一端连接,隔离变压器T1的第5引脚与第六二极管D6的阳极、第十六电阻R16的一端、第一MOS管Q5的源极、第二MOS管Q6的漏极连接,隔离变压器T1的第6引脚与第四二极管D4的阴极、第十五电阻R15的一端连接,隔离变压器T1的第4引脚与第八二极管D8的阳极、第十七电阻R17的一端、第二MOS管Q5的源极连接并接地端,第三二极管D3的阳极与第十四电阻R14的另一端、第五二极管D5的阳极、第十六电阻R16的另一端、第一MOS管Q5的栅极连接,第五二极管D5的阴极与第六二极管D6的阴极连接,第四二极管D4的阳极与第十五电阻R15的另一端、第七二极管D7的阳极、第十七电阻R17的另一端、第二MOS管Q6的栅极连接,第七二极管D7的阴极与第八二极管D8的阴极连接,第一MOS管Q5的漏极与整流滤波电路的310V母线电压连接;所述隔离变压器T1采用EE22磁芯,初级绕组和两个次级绕组各绕30匝,变比为1:1:1,三极管Q1、Q3为NPN型三极管,三极管Q2、Q4为PNP型三极管,二极管D3、D4型号为RS1M,二极管D5~D8为稳压为机关,MOS管Q5、Q6型号为IRFP460;所述的火花闪络检测电路包括逻辑芯片U2、二极管D9~D12、电阻R18~R23、电容C11~C12、NPN型三极管Q7~Q8、火花感应电感L2;逻辑芯片U2的第1引脚与第2引脚、第本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高压除尘电源,其特征在于,包括整流滤波电路、功率转换电路、控制模块、开关管驱动模块、辅助电源电路和火花闪络检测电路,其中,所述整流滤波电路与交流输入相连接,用于对交流输入进行整流和EMI滤波;所述辅助电源电路与整流滤波电路相连接,用于输出直流电压为所述控制模块和开关管驱动模块提供供电;所述功率转化电路与整流滤波电路相连接,用于输出高压驱动静电除尘器;所述火花闪络检测电路与高压输出相连接,用于捕捉高压除尘电源输出电流时火花闪络现象并发送火花闪络信号给所述控制模块;所述控制模块与开关管驱动模块连接,用于根据火花闪络信号输出控制信号以调节所述开关管驱动模块输出的驱动信号;所述开关管驱动模块与功率转换电路相连接,用于输出驱动信号以调节所述功率转换电路输出的高压;所述的整流滤波电路包括保险丝F1、电阻R1~R3、电容C1~C5、共模电感L1、整流桥D1;保险丝F1的一端与输入市电一端连接,保险丝的另一端与第一电阻R1的一端、第一电容C1的一端、第二电阻R2的一端、共模电感L1的第1引脚连接,第一电阻R1的另一端与市电输入的另一端、电一电容C1的另一端、第二电阻R2的另一端、共模电感L1的第3引脚连接,共模电感L1的第2引脚与第二电容C2的一端、第四电容C4的一端、整流桥D1的第2引脚连接,第二电容C2的另一端与第三电容C3的一端连接并接地,第三电容C3的另一端与共模电感L1的第4引脚、第四电容C4的另一端、整流桥D1的第4引脚连接,整流桥D1的第3引脚与第三电阻R3的一端、第5电容C5的正极连接,整流桥D1的第1引脚与第三电阻R3的另一端、第五电容C5的负极连接并接地端;所述第一电阻R1为压敏电阻选型为20D471K,第一电容C1为X电容,第二电容C2与第三电容C3为Y电容,第五电容C5为电解电容;所述的控制模块包括控制芯片U1、二极管D2,电容C6~C10,电阻R4~R10;控制芯片U1的第1引脚与第八电容C8的一端、第六电阻R6的一端连接,第2引脚与第五电阻R5的一端、第九电阻R9的一端连接,第3引脚悬空,第4引脚悬空,第5引脚与第六电容C6的一端、第四电阻R4的一端连接,第6引脚与第十电阻R10的一端连接,第7引脚与第四电阻R4的另一端连接,第8引脚与第七电容C7的正极连接,第9引脚与第十电容C11的一端,第八电容C8的另一端、第九电容C9的一端连接,第10引脚与第二二极管D2的阴极、第九电阻R9的一端连接,第11引脚与电源内部开关管驱动模块连接,第12引脚与第九电阻R9的另一端连接后并接地,第13引脚与第八电阻R8的一端连接,第14引脚与电源内部的开关管驱动模块连接,第15引脚与第八电阻R8的另一端连接后接电源VCC,第16引脚与第七电阻R7的另一端连接;第五电阻R5的另一端接地,第六电容C6的另一端与第十电阻R10的另一端、第七电容C7的负极、第十电容C10的另一端、第九电阻R9的另一端连接并接地,第六电阻R6的另一端与第九电容C9的另一端连接,第十电容C10的另一端连接电源VCC,第二二极管D2的阳极作为检测信号的接收端Fire_flag与火花闪络检测电路相连;所述的二极管D2为肖特基二极管,第七电容C7为电解电容,第十电阻R10为调节滑动电阻,控制芯片U1的型号为SG3525;所述的开关管驱动模块包括隔离变压器T1、二极管D3~D8、三极管Q1~Q4、MOS管Q5~Q6、电阻R13~R17、电容C11;第一三极管Q1的基极与第二三极管Q2的基极、第十一电阻R11的一端连接,第十一电阻R11的另一端与控制芯片U1的11引脚连接,第一三极管Q1的集电极与地端连接,第二三极管Q2的集电极与15V电压连接,第一三极管Q1的发射极与第二三极管Q2的发射极、第十三电阻R13的一端、隔离变压器T1的第1引脚连接,第十三电阻R13的另一端与第十一电容C11的一端连接,第三三极管Q3的基极与第四三极管Q4的基极、第十二电阻R12的一端连接,第十二电阻R12的另一端与控制芯片U1的12引脚连接,第四三极管Q4的集电极与地端连接,第三三极管Q3的集电极与15V电压连接,第三三极管Q3的发射极与第四三极管Q4的发射极、第十一电容C11的一端、隔离变压器T1的第3引脚连接,隔离变压器T1的第2引脚与第三二极管D3的阴极、第十四电阻R14的一端连接,隔离变压器T1的第5引脚与第六二极管D6的阳极、第十六电阻R16的一端、第一MOS管Q5的源极、第二MOS管Q6的漏极连接,隔离变压器T1的第6引脚与第四二极管D4的阴极、第十五电阻R15的一端连接,隔离变压器T1的第4引脚与第八二极管D8的阳极、第十七电阻R17的一端、第二MOS管Q5的源极连接并接地端,第三二极管D3的阳极与第十四电阻R14的另一端、第五二极管D5的阳极、第十六电阻R16的另一...

【技术特征摘要】
1.一种高压除尘电源,其特征在于,包括整流滤波电路、功率转换电路、控制模块、开关管驱动模块、辅助电源电路和火花闪络检测电路,其中,所述整流滤波电路与交流输入相连接,用于对交流输入进行整流和EMI滤波;所述辅助电源电路与整流滤波电路相连接,用于输出直流电压为所述控制模块和开关管驱动模块提供供电;所述功率转化电路与整流滤波电路相连接,用于输出高压驱动静电除尘器;所述火花闪络检测电路与高压输出相连接,用于捕捉高压除尘电源输出电流时火花闪络现象并发送火花闪络信号给所述控制模块;所述控制模块与开关管驱动模块连接,用于根据火花闪络信号输出控制信号以调节所述开关管驱动模块输出的驱动信号;所述开关管驱动模块与功率转换电路相连接,用于输出驱动信号以调节所述功率转换电路输出的高压;所述的整流滤波电路包括保险丝F1、电阻R1~R3、电容C1~C5、共模电感L1、整流桥D1;保险丝F1的一端与输入市电一端连接,保险丝的另一端与第一电阻R1的一端、第一电容C1的一端、第二电阻R2的一端、共模电感L1的第1引脚连接,第一电阻R1的另一端与市电输入的另一端、电一电容C1的另一端、第二电阻R2的另一端、共模电感L1的第3引脚连接,共模电感L1的第2引脚与第二电容C2的一端、第四电容C4的一端、整流桥D1的第2引脚连接,第二电容C2的另一端与第三电容C3的一端连接并接地,第三电容C3的另一端与共模电感L1的第4引脚、第四电容C4的另一端、整流桥D1的第4引脚连接,整流桥D1的第3引脚与第三电阻R3的一端、第5电容C5的正极连接,整流桥D1的第1引脚与第三电阻R3的另一端、第五电容C5的负极连接并接地端;所述第一电阻R1为压敏电阻选型为20D471K,第一电容C1为X电容,第二电容C2与第三电容C3为Y电容,第五电容C5为电解电容;所述的控制模块包括控制芯片U1、二极管D2,电容C6~C10,电阻R4~R10;控制芯片U1的第1引脚与第八电容C8的一端、第六电阻R6的一端连接,第2引脚与第五电阻R5的一端、第九电阻R9的一端连接,第3引脚悬空,第4引脚悬空,第5引脚与第六电容C6的一端、第四电阻R4的一端连接,第6引脚与第十电阻R10的一端连接,第7引脚与第四电阻R4的另一端连接,第8引脚与第七电容C7的正极连接,第9引脚与第十电容C11的一端,第八电容C8的另一端、第九电容C9的一端连接,第10引脚与第二二极管D2的阴极、第九电阻R9的一端连接,第11引脚与电源内部开关管驱动模块连接,第12引脚与第九电阻R9的另一端连接后并接地,第13引脚与第八电阻R8的一端连接,第14引脚与电源内部的开关管驱动模块连接,第15引脚与第八电阻R8的另一端连接后接电源VCC,第16引脚与第七电阻R7的另一端连接;第五电阻R5的另一端接地,第六电容C6的另一端与第十电阻R10的另一端、第七电容C7的负极、第十电容C10的另一端、第九电阻R9的另一端连接并接地,第六电阻R6的另一端与第九电容C9的另一端连接,第十电容C10的另一端连接电源VCC,第二二极管D2的阳极作为检测信号的接收端Fire_flag与火花闪络检测电路相连;所述的二极管D2为肖特基二极管,第七电容C7为电解电容,第十电阻R10为调节滑动电阻,控制芯片U1的型号为SG3525;所述的开关管驱动模块包括隔离变压器T1、二极管D3~D8、三极管Q1~Q4、MOS管Q5~Q6、电阻R13~R17、电容C11;第一三极管Q1的基极与第二三极管Q2的基极、第十一电阻R11的一端连接,第十一电阻R11的另一端与控制芯片U1...

【专利技术属性】
技术研发人员:秦会斌华咏竹吴建锋秦宏帅杨胜英徐志望杨耀杰
申请(专利权)人:杭州电子科技大学
类型:发明
国别省市:浙江,33

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