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高压直流电源工作原理

更新时间  2021-1-20 来源: 阅读 996

HVDC也叫DC型高压电源,是由交流市电或三相电输入、千伏安或几百万伏安以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早期的直流高压电源是将工频高压变压器上的交流或三相电升压为交流高压电,然后经过整流滤波,得到直流电源。因为频率低,电源体积大,重量轻,转换效率和稳定性差。由于开关电源技术的发展和成熟,结合高压电源特点,采用高频开关变换技术研制的直流高压电源成为主流。
化肥、焦化、城市燃气、冶金、建材、煤矸石、陶瓷等行业煤气净化,回收煤气、焦炉煤气中的焦油,同时除去粉尘、水雾等杂质,达到物料回收与煤气净化的双重效果,对保证工艺流程中后段设备的正常稳定运行也具有重要意义。
其中包括恒流高压直流电源和捕焦体(机械塔体)两大部分,前者选择CS-Ⅲ恒流静电沉积用的高压直流电源,后者选择TD套式(同心圆式)、GD管式、FD蜂窝式或SJD湿管式。所述的四种结构主体均主要由筒体、放电电极(电晕极)和吸附极(沉淀极)组成。
高压直流电源产生的负压,进入电晕极(阴极),与沉淀极(阳极)之间产生电场,电场强度超过某一极限时,在阴阳极之间产生电晕放电。气体在这个时候通过电场区被电离,产生大量的离子和电子。强烈的电磁风声在周围都能听到。黑暗中可见紫兰色的晕光。气体中的焦油、尘埃、水雾等颗粒通过电场与离子或电子结合,产生荷电,在场力的作用下向两极移动。因为电子质量小,运动速度快,空间分布广泛,所以粒子向沉淀极运动,主要是负电荷。达到沉淀极板中和后,依靠残留的静电引力和分子间凝聚力,首先在沉淀极吸附,然后依靠自身重力沿极板下落,通过焦油出口排出。

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