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一种大功率等离子体弧电源制造技术

技术编号:3718804 阅读:139 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种大功率等离子体弧电源,由主电路、取样电路、反馈电路、电流调节电路、放大电路、触发电路及高频振荡器电路组成,特征是:主电路由三组串联的可控硅电路并联而成,其并联的阳极通过电抗器连接等离子体发生器的阴极,并联的阴极通过导线,一路连接该发生器的大阳极、第二阳极,另一路通过高频振荡器次级线圈连接该发生器的小阳极,每组可控硅中间抽头连到三相交流电源上,可控硅的控制极连到触发电路上;取样电路,由三组交流互感器电路并联组成,分别装在三相交流电源线上;优点是采用可控硅整流的恒流源,作为等离子体发生器的电源,其功率可调范围宽(在25KW~300KW)、工作稳定,能保障焚烧炉处理垃圾所需要的加热温度。(*该技术在2014年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种使等离子体发生器产生等离子体工作电弧的能量装置,特别是一种为垃圾焚烧炉中,等离子体发生器提供电能的专用电源---大功率等离子体发生器弧电源。
技术介绍
目前,采用可控硅整流电路的电源都是恒压源。但是,在垃圾焚烧炉中用作加热电弧的等离子体发生器,由于在启动时其电阻、电感和电容参数变化大、无规律而不可控制,无法采用恒压源来保证等离子体发生器稳定工作。事实上,焚烧炉工作过程中,需要一个稳定的等离子体加热电流,即需要一个恒流源。而至本技术公开之前,采用可控硅整流电路组成恒流源,来作为等离子体发生器的工作电源,还没有出现过。
技术实现思路
本技术的专利技术目的在于为用于垃圾焚烧炉中的等离子体发生器,提供一种工作稳定的大功率等离子体恒流弧电源。本技术的专利技术目的是通过实施下述技术方案来实现的一种大功率等离子体弧电源,包括有连接等离子体发生器阴、阳极和三相交流电源的主电路、安装在主电路前部三相交流线上的取样电路、与取样电路连接的反馈电路、分别与反馈电路连接的电流调节电路和放大电路、连接放大电路的触发电路、以及控制等离子体发生器阴、阳极使其间产生电火花的高频振荡器诸组件电路组成,其特征在于所述主电路由三组同向串联的可控硅电路并联而成,其并联的阳极通过电抗器连接到等离子体发生器的阴极上,其并联的阴极通过输出线,一路分别连接到等离子体发生器的大阳极、第二阳极上,另一路通过高频振荡器的次级线圈连接到小阳极上,每组串联的可控硅,其中间抽头分别连接到三相交流电源上,每组可控硅的控制极,分别连接到与放大电路输出端连接的三个触发电路上;安装在主电路前部三相交流线上的取样电路,由分别装在每组可控硅中间抽头三相交流线上、并与反馈电路连接、由三组交流互感器电路并联所组成。本技术的优点在于由于采用了可控硅整流的大功率恒流源,使等离子体发生器可以产生可调范围宽(可在25KW~300KW)、工作稳定的等离子体加热电弧,从而保障了焚烧炉处理垃圾所需要的加热温度。附图说明图1为本技术电路结构原理图图中标记A、B、C为380伏三相交流电源,L1L4、L2L5、L3L6为三组交流互感器,T1T2、T3T4、T5T6分别为三组可控硅,d、e、f分别为每组可控硅T1T2、T3T4、T5T6的中间抽头,1为等离子体发生器阴极,2为等离子体发生器小阳极,3为等离子体发生器第二阳极,4为等离子体发生器大阳极,L为电抗器,M为高频振荡器,N为高频振荡器的次级线圈。具体实施方式大功率等离子体弧电源,由连接等离子体发生器阴、阳极和三相交流电源的主电路、安装在主电路前部三相交流线A、B、C上的取样电路、与取样电路连接的反馈电路、分别与反馈电路连接的电流调节电路和放大电路、连接放大电路的触发电路、以及控制等离子体发生器阴极1和小阳极2,使其间产生电火花的高频振荡器M诸组件电路组成;其中主电路由三组同向串联的可控硅电路T1T2、T3T4、T5T6并联而成,可控硅T2、T4、T6并联的阳极,通过电抗器L连接到等离子体发生器的阴极1上,可控硅T1、T3、T5并联的阴极通过输出线,一路分别连接到等离子体发生器的大阳极4、第二阳极3上,另一路通过高频振荡器M的次级线圈N连接到小阳极2上,每组串联的可控硅T1T2、T3T4、T5T6,其中间抽头d、e、f分别连接到三相交流电源A、B、C上,每组可控硅的控制极,分别连接到与放大电路输出端连接的触发A、触发B、触发C三个触发电路上;安装在主电路前部三相交流线A、B、C上的取样电路,由分别装在每组可控硅T1T2、T3T4、T5T6中间抽头d、e、f上三相交流线上的三个并联的交流互感器L1、L2、L3,以及分别装在L1与L2回路、L2与L3回路、L3回路上的交流互感器L4、L5、L6电路组成,其中L4、L5、L6的一端并联成一体,另一端分别连接到反馈电路上。本技术的工作原理如下通过由电流互感器L1、L2、L3、L4、L5、L6组成的取样电路,采取电流信号送至反馈电路与标定值作比较,当信号高于或低于标定值时,反馈电路输出信号至放大电路,信号放大后供给三组触发电路,通过触发可控硅T1至T6的控制极使可控硅电路导通,离子体发生器的阴、阳电极被加上电压,此时启动高频振荡器M,则在等离子体发生器的阴极1与小阳极2之间产生电火花,启动装在等离子体发生器中的直流接触器,可以使这两极之间引发等离子体电弧,并通过直流接触器使等离子体电弧逐步转移到大阳极4上,形成所需要的工作等离子体电弧,并从等离子体发生器的枪口喷射出去,成为焚烧炉中焚烧垃圾的热源。权利要求1.一种大功率等离子体弧电源,包括有连接等离子体发生器阴、阳极和三相交流电源的主电路、安装在主电路前部三相交流线上的取样电路、与取样电路连接的反馈电路、分别与反馈电路连接的电流调节电路和放大电路、连接放大电路的触发电路、以及控制等离子体发生器阴、阳极使其间产生电火花的高频振荡器诸组件电路组成,其特征在于所述主电路由三组同向串联的可控硅电路T1T2、T3T4、T5T6并联而成,其可控硅T2、T4、T6并联的阳极,通过电抗器L连接到等离子体发生器的阴极(1)上,其可控硅T1、T3、T5并联的阴极通过输出线,一路分别连接到等离子体发生器的大阳极(4)、第二阳极(3)上,另一路通过高频振荡器M的次级线圈N连接到小阳极(2)上,每组串联的可控硅T1T2、T3T4、T5T6,其中间抽头d、e、f分别连接到三相交流电源A、B、C上,每组可控硅的控制极,分别连接到与放大电路输出端连接的触发A、触发B、触发C三个触发电路上;安装在主电路前部三相交流线A、B、C上的取样电路,由分别装在每组可控硅T1T2、T3T4、T5T6中间抽头d、e、f的三相交流线A、B、C上、并与反馈电路连接、由三组交流互感器L1L4、L2L5、L3L6电路并联所组成。专利摘要本技术公开了一种大功率等离子体弧电源,由主电路、取样电路、反馈电路、电流调节电路、放大电路、触发电路及高频振荡器电路组成,特征是主电路由三组串联的可控硅电路并联而成,其并联的阳极通过电抗器连接等离子体发生器的阴极,并联的阴极通过导线,一路连接该发生器的大阳极、第二阳极,另一路通过高频振荡器次级线圈连接该发生器的小阳极,每组可控硅中间抽头连到三相交流电源上,可控硅的控制极连到触发电路上;取样电路,由三组交流互感器电路并联组成,分别装在三相交流电源线上;优点是采用可控硅整流的恒流源,作为等离子体发生器的电源,其功率可调范围宽(在25KW~300KW)、工作稳定,能保障焚烧炉处理垃圾所需要的加热温度。文档编号H05H1/34GK2720762SQ200420061020公开日2005年8月24日 申请日期2004年8月31日 优先权日2004年8月31日专利技术者王忠义, 董俊 申请人:王忠义, 董俊本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种大功率等离子体弧电源,包括有连接等离子体发生器阴、阳极和三相交流电源的主电路、安装在主电路前部三相交流线上的取样电路、与取样电路连接的反馈电路、分别与反馈电路连接的电流调节电路和放大电路、连接放大电路的触发电路、以及控制等离子体发生器阴、阳极使其间产生电火花的高频振荡器诸组件电路组成,其特征在于:所述主电路由三组同向串联的可控硅电路T↓[1]T↓[2]、T↓[3]T↓[4]、T↓[5]T↓[6]并联而成,其可控硅T↓[2]、T↓[4]、T↓[6]并联的阳极,通过电抗器L连接到等离子体发生器的阴极(1)上,其可控硅T↓[1]、T↓[3]、T↓[5]并联的阴极通过输出线,一路分别连接到等离子体发生器的大阳极(4)、第二阳极(3)上,另一路通过高频振荡器M的次级线圈N连接到小阳极(2)上,每组串联的可控硅T↓[1]T↓[2]、T↓[3]T↓[4]、T↓[5]T↓[6],其中间抽头d、e、f分别连接到三相交流电源A、B、C上,每组可控硅的控制极,分别连接到与放大电路输出端连接的触发A、触发B、触发C三个触发电路上;安装在主电路前部三相交流线A、B、C上的取样电路,由分别装在每组可控硅T↓[1]T↓[2]、T↓[3]T↓[4]、T↓[5]T↓[6]中间抽头d、e、f的三相交流线A、B、C上、并与反馈电路连接、由三组交流互感器L↓[1]L↓[4]、L↓[2]L↓[5]、L↓[3]L↓[6]电路并联所组成。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王忠义董俊
申请(专利权)人:王忠义董俊
类型:实用新型
国别省市:41[中国|河南]

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