基于單片機控制的靜電除塵電源調壓系統設計
1. 引言
靜電除塵器有除塵效率高、運行和維修費用相對低廉等特點(diǎn),在減少排放到大氣中有害粉塵方面起著(zhù)十分重要的作用,是當前使用較為廣泛的一種環(huán)保設備。靜電除塵器是利用高壓靜電吸附帶電離子的原理進(jìn)行除塵。一般來(lái)說(shuō),靜電極板電壓越高,對帶電離子的吸附能力就越強,除塵效率越高。但電壓越高,電場(chǎng)內會(huì )出現頻繁的火花閃爍,甚至產(chǎn)生電弧,放電過(guò)程難以控制,除塵效率明顯降低,這種情況應該避免。如果能夠控制極板電壓長(cháng)時(shí)間維持在臨界放電狀態(tài),就可以獲得最佳的除塵效果并有效節約電力資源[1]。實(shí)驗證明,基于單片機80C196KC 的靜電除塵電源三相交流調壓控制系統能夠很好實(shí)現這一功能。
2. 靜電除塵電源主電路及交流調壓結構
2.1 電源主電路圖
主電路電路如圖1 所示,380V 的三相工頻交流電輸入后,經(jīng)過(guò)由三組反并聯(lián)可控硅組成的三相調壓電路進(jìn)行調壓,然后經(jīng)三相高壓硅整流變壓器升壓和整流,得到直流高壓輸出,硅整流變壓器負高壓輸出經(jīng)阻尼電阻供給靜電除塵反應器。由于電源采用三相工頻平衡供電,三相晶閘管同步移相調壓,與常規單相硅整流電源相
比具有如下特點(diǎn):
(1) 電網(wǎng)平衡供電,三相對稱(chēng),功率因素近100%;
(2) 由于采用三相星形輸入接線(xiàn)方式,單相輸入電流僅為同等功率輸出單相電源的五分之一。
2.2 三相交流調壓電路原理
采用相位控制方式的交流電力控制電路稱(chēng)為交流調壓電路,交流調壓電路拓撲結構有很多種,本文中提到的三相交流調壓主電路,是將兩個(gè)晶閘管反并聯(lián)后串接在每相交流電源與負載之間,如圖1,在電源的每半個(gè)周期內觸發(fā)一次晶閘管,使之導通。與相控整流電流電路一樣,通過(guò)控制晶閘管開(kāi)通時(shí)候所對應的相位,可以方便地調節輸出電壓的有效值,從而達到交流調壓的目的。
3. 基于80C196KC 的三相交流調壓控制系統
單片機控制模塊硬件電路以微處理器為控制中心,兼有控制與監視的功能。通過(guò)輸入接口接收各種采樣、檢測信號,再由軟件程序進(jìn)行計算處理后,經(jīng)輸出接口發(fā)出相應的控制信號,去協(xié)調、控制各部分電路的操作,達到其智能化控制的目的。本文中監控模塊的控制電路采用了以80C196KC 單片機為主控的微機監控系統。它主要由主控電路、CA6100 控制信號輸出電路、測量與信號采集電路、A/D 轉換隔離電路、LCD 液晶顯示模塊、LCD 液晶顯示模塊、鍵盤(pán)接口電路、報警裝置等部分組成,單片機控制模塊見(jiàn)圖2 所示。
單片機采用 80C196CPU 芯片,通過(guò)采集電路,電源主電路電壓、電流信號轉換為單片機可以識別的電壓信號傳送到A/D 轉換通道,轉換并和給定閾值進(jìn)行比較,如發(fā)現過(guò)壓或過(guò)流,則給出禁止信號I,通過(guò)光耦隔離后控制CA6100 通用觸發(fā)板,封鎖觸發(fā)脈沖。通過(guò)片內軟件定時(shí)器,由高速輸出口(HSO)產(chǎn)生一頻率為2HZ 的方波信號作為電流、電壓給定計數器的輸入脈沖。利用80C196 的PWM 口,經(jīng)過(guò)光耦輸出可控的脈寬調制波,再經(jīng)過(guò)平滑濾波器轉化為0~5V 直流控制電壓,直接控制CA6100 通用觸發(fā)板,能夠使輸出脈沖移相范圍在5°~175°之間可調。
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