1前言 随着全球工业发展和人口的不断增长,世界上许多地区(包括中国)出现了严重的酸雨现象,环境酸化已成为普遍关注的全球问题之一。废气浓烟中的是形成酸雨的主要原因,这些污染物主要来自煤炭燃烧和石化原料的废气中。我国先后经历过石灰石法,旋转喷雾干燥法等方法来解决这一环境问题。近些年出现的在直流基础高压上叠加交流高频电压产生的交直流叠加电源的供电方法,由于其脱硫效率高而得到了世界范围的广泛关注。脱硫脱硝交直流叠加电源中的直流高压使反应器进入流光放电区,而高频高压交流电源可以扩大反应器形成流光放电所对应的电压范围,从而扩大脱硫脱硝化学反应的有效工作区,有利于提高系统效率。本文讨论了此交流电源的实现原理,并且分析了电路工作在不同状态下开关管的开关情况。由于在脱硫脱硝系统中,提高加在负载上的交流电压的有利于提高系统效率,因此要提高开关频率,同时要降低器件损耗。实现IGBT的软开关是降低器件开关损耗的有效方法,本文采用全桥移相软开关控制的方法降低器件的开关损耗。2主电路工作原理2.1 电路工作状态分析 本文所要论述的高频高压电源是脱硫脱硝交直流叠加电源中的交流电源部分,电路的主电路如图1所示。图中的是电网电压通过二极管整流和滤波后得到的直流电压,经过组成的全桥DC-AC变换器逆变,输出高频方波电压,经过隔离变压器隔离和升压,在负载上得到高频高压交流电压。脱硫脱硝反应器是该电路的负载,反应器呈容性,同时在实验中发现反应器上存在能量损耗,因此,电路图中用和电阻作为等效负载。图中的是串联谐振电感,包括变压器漏感及外加电感,在负载和变压器确定后,根据电路设计阻抗合理选择的参数,使负载得到系统要求的输出电流和电压。图1 脱硫脱硝交流电源电路图图2 简化的电路原理图简化的电路原理图如图2所示。图中的是逆变桥输出的高频方波电压,是负载折合到原边的等效值,图中忽略等效电阻,因其阻抗远大于电容的容抗。可以分解为基波分量及各次谐波分量,基波频率等于开关频率。对于谐波来说,此处感抗远大于容抗,因此谐波电压基本降落在电感上,负载上主要得到基波电压和电流。如果不考虑线路电阻,则逆变电路输出电流、负载电流和负载电压的基波分量分别由下式决定(下标 表示电流电压的基波分量,w表示基波角频率):从式中可以看出,理论上若使感抗等于容抗,即使电路工作在串联谐振点上,则电路中流过的电流可以无穷大,可以无穷大,因此当变压器变比及反应器的电容值一定时,调节电感可以调节电路中的总阻抗,继而调节电路电流和负载电压,在一定的输入电压下得到所需高频交流电压。同时调节电感8还可使电路分别处于容性或感性状态下。当时,电路工作在容性状态下,IGBT在零电流条件下关断,但在大电流大电压条件下开通,关断损耗小,开通损耗较大;而当时,电路工作在感性状态下,IGBT在零电流零电压条件下开通,但在大电流大电压条件下关断,开通损耗小,关断损耗大,因此当开关频率需要进一步提高时,有必要使开关管同时工作于软开通及软关断状态下以减小开关损耗。
推荐内容
-
iPhone14Pro 4800万像素实碾压1英寸传感器的相机对比
-
Wi-Fi及5G三网合一 算上双频段Wi-Fi实际上就是4个网络合一
-
5G才刚刚开始没多久 6G都要来了 你期待吗?
-
中兴推出5G智能安全帽:支持AI智能语音控制 多项报警功能
-
美欧日韩“抱团”已悄然开启 中国能不能在6G时代保持优势?
-
2021年我国建成142.5万个5G基站总量 占全球60%以上
-
工业互联网产业规模超万亿 家电企业走在前列
-
“5G+”未来的风口在哪? 发展方向是什么?
-
中国广电5G科普 5G基站辐射难道对人体真的有危害吗?
-
三星联合Naver推出韩国首个5G专网 部署在总部“1784”大楼
-
全球首款通过eSIM技术实现4G手机秒变5G网络
-
爱立信将在2023年底之前实现C波段5G商用
-
山东:实现20户以上自然村4G网络全覆盖
-
中国联通开通全球最大5G网络 打电话也能用
-
低调传播一年后,web3.0点燃了VC的投资热情
-
喜提营收利润双增长,5G商业价值开始兑现
-
我还没有用上5G,你们又开始谈论6G?
-
LiJunyi:将显著扩展到新用例,6G并不是凭空出现的
-
五矿证券:预计至2030年C端业务收入达9603亿元
-
韩科学家:韩国将在2028年推出5G服务
-
国务院:第五代移动通信(5G)等技术提高灾害事故监测感知能力
-
公共云存储与私有云存储之间的联系与区别
-
半导体电镀工艺解析
-
外部LNA改善接收机灵敏度的方法
-
PLC软冗余系统软硬件组成及实现原理
-
静电测试仪的原理以及简单使用范围
-
CT机,你可能不知道的8条
-
氮吹仪原理
-
Informix数据库的管理
-
多相机实时拼接视频影像技术
-
完美积分电路设计之我见
-
一文读懂流量传感器
-
透射电子显微镜的结构与成像原理
-
最便宜双核智能机揭秘 天语W806大拆解
-
【从零开始走进FPGA】 LCD 1602 Hello World
-
嵌入式软件工程师:两手都要硬!
-
什么是图像识别?图像识别是如何实现的?
-
S7-200 PLC在太阳能跟踪控制系统中的应用
-
华硕超极本Asus Zenbook UX32VD拆解
-
雷柏无线耳机H3010拆解
-
Microlab麦博 雅皮士H20蓝牙音箱拆解
-
细节决定一切!昂达VX580W网友拆机评测
-
无卤素的要求标准及测试
-
Google Nexus7 完全拆解
-
荣耀畅玩7拆机解析 599元也有优秀做工
-
簧片继电器基础知识
-
声源定位技术新应用:鸣笛抓拍系统原理详解
-
设计具有真正手套功能的触摸屏
-
异步电动机工作原理
-
SiriOS或将面世,助力苹果智能家居生态