[实用新型]一种高压直流电源火花闪络检测装置有效

专利信息
申请号: 201720022219.0 申请日: 2017-01-07
公开(公告)号: CN206369785U 公开(公告)日: 2017-08-01
发明(设计)人: 王文铁;王维国;郭辛乐;张文记;戚洪伟;徐文雷;曹军霞;卢兆亿 申请(专利权)人: 国网山东省电力公司莒县供电公司;国家电网公司
主分类号: G01R31/12 分类号: G01R31/12
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 代理人: 汤东凤
地址: 276500 山东省日照*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 高压 直流电源 火花 检测 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种高压直流电源火花闪络检测装置,属于高压直流电源技术领域。

背景技术

高压直流电源广泛应用在电力生产、冶金、化工等行业,是静电除尘设备的核心装置。附图1是典型的高压直流电源模型,其工作原理是:电路U、V端输入工频~380V电源,经SCR1、SCR2可控硅组控制调整输出的电压高低,由变压器B进行升压,D1、D2、D3、D4组成高压全波整流电路,电路输出(+)端接地,电路输出(-)端输出连续可调的负高电压。

高压直流电源在静电除尘领域应用时,为了保证静电静电除尘器能正常运行,静电除尘器两端所加的电压应达到形成电晕放点所需的最低电压即起始电压,当静电除尘器电压大于某一个最低电压时,会导致两极板之间的某区域发生气体击穿,绝缘气体间隔迅速转变为电流通道,如果此时不将电路断开,这个放电通道将一直存在,如果供电电源容量足够大,这两个电极机之间就会出现拉弧或名拉弧放电,如电源容量不足或采取抑制措施,气体击穿便不足以形成电弧,这时放电会停留在火花放电阶段,如果不能根据闪络判断及时准确的判断闪络的发生,并进行相应的控制,不但会降低除尘的效率,而且会对静电除尘器造成极大的伤害。

火花闪络发生时,高压直流电源的输出电流、输出电压以及谐振电流都会发生变化,可以通过软件运行数据分析方法或硬件检测方法进行判定。软件运行数据分析方法是在采集运行数据并进行模数转换以后进行,而数据采集及模数转换必须需要一定的时间完成,因此此方法分析结果具有一定的滞后性,对迅速处理火花闪络存在着一定的不利因素。

实用新型内容

针对上述问题,本实用新型要解决的技术问题是提供一种高压直流电源火花闪络检测装置。

本实用新型的一种高压直流电源火花闪络检测装置,它包含高压电流隔离检测电路、检测输入电路、比较器一、比较器二、光电耦合器;所述高压电流隔离检测电路接c端进行采样后分两路,一路接运行信号处理电路,另一路接检测输入电路,所述检测输入电路与比较器一电性连接,所述比较器一与比较器二电性连接,所述比较器一、比较器二分别与光电耦合器输入-端、输入+端电性连接,所述光电耦合器的输出端分别与接线j端、接线k端电性连接。

作为优选,所述接检测输入电路由电阻一、电阻二、电阻三、电阻四、电容一、二极管一组成。

作为优选,所述比较器一由放大器一、电阻五、电阻六、电阻七、电阻八组成。

作为优选,所述比较二由放大器二、可调电阻器一、电阻九组成。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:采用硬件检测的方式,可以在瞬间检测出火花闪络的发生,为迅速处理火花闪络情况提供了可靠的保证条件。

附图说明

为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1为现有技术中的电路原理图;

图2为本实用新型的电路示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面通过附图中示出的具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

如图2所示,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含高压电流隔离检测电路、检测输入电路、比较器一、比较器二、光电耦合器G;所述高压电流隔离检测电路接c端进行采样后分两路,一路接运行信号处理电路,另一路接检测输入电路,所述检测输入电路与比较器一电性连接,所述比较器一与比较器二电性连接,所述比较器一、比较器二分别与光电耦合器G输入-端、输入+端电性连接,所述光电耦合器G的输出端分别与接线j端、接线k端电性连接。

所述接检测输入电路由电阻一R1、电阻二R2、电阻三R3、电阻四R4、电容一C1、二极管一D1组成。

所述比较器一由放大器一1/2U1、电阻五R5、电阻六R6、电阻七R7、电阻八R8组成。

所述比较二由放大器二2/2U1、可调电阻器一VR1、电阻九R9组成。

本具体实施方式的工作原理为:图1中,R4是输出电流采样电阻,高压输出(+)经R4接入点G(接地),正常运行时,高压输出电流在R4产生0~8V的直流压降,由c端输出。当火花闪络发生时,高压输出电流产生大幅跃变,同时R4两端的压降也随之跃变。

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