短路时恒流的高压脉冲电源的制作方法

文档序号:7324616阅读:417来源:国知局
专利名称:短路时恒流的高压脉冲电源的制作方法
技术领域
本实用新型涉及等离子体技术领域,尤其涉及一种等离子体设备用的“短路时恒流的高压脉冲电源”。
背景技术
因为具有快速、高效、节能的优点,所以,等离子体设备在环保领域特别是在处理工业废气方面有着广泛的应用。所述的用于处理工业废气的等离子体设备的核心部件_高压脉冲电源的结构如图1,图中101为直流电源、102为脉冲电源主回路及脉冲发生单元(以下简称脉冲源)、T 为脉冲变压器、D为高压硅堆(以下将T和D合称为高压包)、10为绝缘瓷接头、A为等离子体发生器的正电极、K为接大地的负电极。当所述的等离子体设备正常工作时,正电极A和负电极K之间的脉冲电压U在 50-100KV的范围内,正电极A和负电极K之间的空间产生电晕放电(图中用两束扇形箭头表示),放电电流为脉冲电流I。等离子体设备正常工作一段时间后,绝缘瓷接头10上难免会沾染由废气携带的雾汽、灰尘等物质,这些物质对于50-100KV的脉冲高压U来说就是“良导体”!脉冲高压U 不再通过A与K之间的空间电晕放电,而是通过绝缘瓷接头10直接“短路”到地。这种“短路”的过程-直持续到绝缘瓷接头10上沾染的这些物质被脉冲能量烧毁、脱落、绝缘瓷接头重新恢复高压绝缘性能为止。这个过程称为绝缘瓷接头的“自洁”过程,对等离子体设备来说,这是必要的过程,否则其将无法持续工作。在所述的“自洁”过程中,图1中的脉冲高压U近似短路,反映到脉冲源102的输入端的等效现象为A、B间的输入阻抗Rab很小、直流电源101输出的电流I1极大。在此情况下,对所述的直流电源101的选择带来了难题1、若选择工频变压器降压、整流、滤波的方案,如果所选的工频变压器容量小,在绝缘瓷接头10短路自洁时,其将过载烧毁;若所选的工频变压器容量大,在绝缘瓷接头10 短路自洁时,其可以安然无恙,但所述的高压包的线圈和高压硅堆等器件将因短路时的电流I过大而烧毁。2、若选择开关稳压电源,容量小且无过流保护功能的,在绝缘瓷接头10短路自洁时,其将过载烧毁;容量小但有过流保护功能的,其将“过流保护,,而无电流输出,其安然无恙了,但绝缘瓷接头10短路自洁的功能就无法实现了 ;若选择容量大的开关稳压电源,在绝缘瓷接头10短路自洁时,其可以安然无恙,但所述的高压包的线圈和高压硅堆等器件将因短路时的电流I过大而烧毁。综上所述,等离子体设备的放电电流I应具有图2所表示的性能即在t = 0到 t =、等离子体设备正常工作的时间内,其值为正电极A和负电极K之间的电晕放电电流 I01 ;在绝缘瓷接头10短路自洁的t =、到t = t2这段时间内,其值为恒流Itl2,而且应是高压包等器件所能承受的相应的Io2。[0010]现有的工频变压器降压、整流、滤波的电源或开关稳压电源均无可满足放电电流I 所要求的相应类型。现有的高压脉冲电源更无可满足放电电流I所要求的“短路时恒流的高压脉冲电源”。综上所述,允许输出的高压短路、短路时恒流输出的高压脉冲电源,既是等离子体设备急需的核心部件,也是亟待解决的技术课题。另外,处理大流量(例如40000m3/h)的工业废气用的等离子体设备需用一百多块这种“短路时恒流的高压脉冲电源”,因此,这些“短路时恒流的高压脉冲电源”必须体积小、重量轻、造价低,才有实用意义。
发明内容本实用新型的目的就是弥补现有技术的不足,设计一种可以实现绝缘瓷接头短路自洁并且体积小、重量轻、造价低的等离子体设备用的“短路时恒流的高压脉冲电源”。本实用新型实现上述目的技术方案为一种短路时恒流的高压脉冲电源,其由降压与限流电路、主回路直流电源、脉冲单元直流电源、脉冲发生器、高压包T、场效应管FET、 绝缘瓷接头10、等离子体发生器的正电极A、接大地的负电极K组成;AC220V(或AC380V、 AC110V)输入的1端接主回路直流电源及脉冲单元直流电源、另一端2端接降压与限流电路,降压与限流电路的输出端接主回路直流电源及脉冲单元直流电源,主回路直流电源的输出端接高压包T的初级线圈的一端,高压包T的初级线圈的另一端接场效应管FET的漏极D,高压包T输出的脉冲高压U的正端接等离子体发生器的正电极A,负端接负电极K ;脉冲单元直流电源的输出端接脉冲发生器,脉冲发生器的输出端接场效应管FET的栅极G ;所述的主回路直流电源、脉冲单元直流电源、脉冲发生器、场效应管FET的源极S均接电路板地。为了简便叙述,下面简称本实用新型为“系统”。本实用新型的工作原理为AC220V经降压与限流电路降压后的交流电压Utl分为二路一路输入主回路、另一路输入脉冲单元。所述的主回路由主回路直流电源、高压包T的初级线圈、作开关管用的场效应管 FET组成。输入的交流电压Utl经主回路直流电源电路整流、滤波后,为主回路提供直流电压 U1。所述的脉冲单元由脉冲单元直流电源、脉冲发生器组成。输入的交流电压Utl经脉冲单元直流电源再次降压和整流、滤波、稳压后,为脉冲发生器提供直流电压U2。脉冲发生器产生重复频率为4 30KHz (可调)、电压幅度为U3的脉冲串,施加在场效应管FET的栅极G与源极S之间。当脉冲到来时,场效应管FET的漏极D与源极S之间的沟道导通,主回路的电流Id流通,高压包产生脉冲高压U ;当脉冲结束时,场效应管FET 的漏极D与源极S之间的沟道阻断,主回路的电流Id = 0,脉冲高压U = 0。如此周而复始, 可不断地为系统提供脉冲高压U。当等离子体设备正常工作时,在所述的脉冲高压U的驱动下,正电极A与负电极K 之间电晕放电的脉冲电流为I ;当等离子体设备的绝缘瓷接头10短路自洁时,脉冲电流I 将上升为I短路,显尔易见I短路>> I[0022]为了实现以下两个目的1、系统能保证绝缘瓷接头10实行短路自洁;2、尽量减小绝缘瓷接头10短路自洁时的脉冲电流Iss,以免因Iss过大而损坏相关器件例如高压包等,本实用新型还采取了以下的技术措施1、采用具有短路限流功能的“降压与限流电路”取代图1中的直流电源101。优选地所述的降压与限流电路采用R、C降压方案,即采用无极性电容降压、限流的方法。2、系统在主回路和脉冲单元中分别设有执行负反馈步骤的反馈电路,箝制了绝缘瓷接头10短路自洁时的脉冲电流I _的值。本实用新型由于合理地设计了系统电路、并采取了以上的技术措施,因此实现了 “保证绝缘瓷接头10实行短路自洁”即“允许输出端的高压短路”、“绝缘瓷接头10短路自洁时的电流I 系统中的器件所能承受的恒流值”即“短路时恒流输出”两个目的。应用本实用新型,可以取得以下的有益效果1、解决了高压脉冲电源所遇到的“允许输出的高压短路”、“短路时恒流输出”的亟待解决的技术课题。2、前面所述的具有短路限流功能的“降压与限流电路”的造价仅10元左右,本实用新型用此“降压与限流电路”取代了原用的价值超百元的工频变压器或开关稳压电源。对处理大流量(例如40000m3/h)的工业废气用的等离子体设备来说,仅此项就可节省成本上万元。并且,应用本实用新型后,等离子体设备的体积减小、重量减轻,还可进一步降低制造和安装的成本。3、变压器降压、整流、滤波的电源或开关稳压电源均不可避免地消耗掉部份电能, 前者存在铜损、铁损,使其发热耗能;后者的一对加有散热器的升频振荡管也发热耗能。而本实用新型的“降压与限流电路”所采用的无极性电容器是众所周知的不耗能的器件。对处理大流量(例如40000m3/h)的工业废气用的等离子体设备来说,仅此项就可减少电耗近千瓦。从此角度看,本实用新型可谓是低碳的节能产品。4、众所周知,企业中的用电器多数为电机一类呈感性的电力负载,为了节约电能, 人们常采用安装补偿电容、提高功率因素的方法来达到节电的目的。本实用新型从AC220V 电源输入端看,是呈容性的电力负载,恰恰“就地”补偿了电机(例如废气处理用的大功率风机)一类电力负载的感性,得到了提高功率因素,节约电能的意外收获。从此角度看,本实用新型也意外地成为低碳的节能产品。5、业内人士公认高压脉冲电源是等离子体设备的核心部件。采用“允许输出的高压短路”、“短路时恒流输出”的本实用新型后,等离子体设备的稳定可靠性将明显地得到提升。

图1为高压脉冲电源的结构示意图。图2为等离子体设备要求的放电电流I的示意图。图3为图4中降压与限流电路201的组成与工作原理图。图4为本实用新型的技术方案图,图中201为降压与限流电路、202为主回路直流电源、203为脉冲单元直流电源、204为脉冲发生器。图5为本实用新型优选的实施例的电路原理图。
具体实施方式
下面,结合附图,对本实用新型作进一步的说明。结合图4:一种短路时恒流的高压脉冲电源,其由降压与限流电路201、主回路直流电源202、脉冲单元直流电源203、脉冲发生器204、高压包T、场效应管FET、绝缘瓷接头 10、等离子体发生器的正电极A、接大地的负电极K组成;AC220V(或AC380V、AC110V)输入的1端接主回路直流电源202及脉冲单元直流电源203、另一端2端接降压与限流电路201, 降压与限流电路201的输出端接主回路直流电源202及脉冲单元直流电源203,主回路直流电源202的输出端接高压包T的初级线圈的一端,高压包T的初级线圈的另一端接场效应管FET的漏极D,高压包T输出的脉冲高压U的正端接离子体发生器的正电极A,负端接负电极K ;脉冲单元直流电源203的输出端接脉冲发生器204,脉冲发生器204的输出端接场效应管FET的栅极G ;所述的主回路直流电源202、脉冲单元直流电源203、脉冲发生器204、 场效应管FET的源极S均接电路板地。需要说明的是图4中脉冲高压U的负端接大地、正端接电极A,系正高压接法;也可以采用将高压硅堆D的极性倒换(脉冲高压U的极性也随之倒换),变为U的正端接接地电极K、负端接电极A的负高压接法。二种接法的工作原理相同。在阐述本实用新型的工作过程之前,首先阐述降压与限流电路201的组成与工作原理,图3为其组成与工作原理示意图。结合图3、图4 :rab为图4中a、b间向右看的等效阻抗,当等离子体设备正常工作时,a、b间呈现的阻抗为rab ;当等离子体设备“自洁”时,rab很小但rab Φ 0,为了便于说明降压与限流电路201的“限流”过程,设此时rab ^ 0结合图3,所述的降压与限流电路201由降压电容Ctl和放电电阻Rtl并联后组成, 其中放电电阻RtlSMQ级大阻值电阻,其作用是输入电源AC220V(或AC380V、AC110V)关断后为降压电容Ctl放电,其对输入电流、几乎无影响,所以下面的分析中,可勿略不计。从AC220V输入端朝系统看的等效输入阻抗Z = rab-jXc0上式中Xra为降压电容Ctl的容抗值。Xra= 1/ω Ctl= 1/2 Ji F Ctl 式中F为输入电源的频率、ω为角频率,并且ω = 2 Ji F。当等离子体设备正常工作时Z = rab-jXC0 = rab+l/j2 Ji F C0 ;当等离子体设备“自洁”时Z爾 1/J2JTF C。,设此时系统的输入电流iQ为i短路则i 短路 220/Z 短路 220/1/J2 JiF C0 = J220 ·2 JiF C0 (电源电压为 220V 时)上式中,字母j表示ifi路超前电压90°。上式说明当等离子体设备“自洁”时,ifi路是有限值, 其大小由输入电源的频率F和电容Ctl的容量大小决定。当电源AC220V频率为工频50Hz、 C0 = 30yF 时Z 短路 1/J2jtF C0 = -j 106 Qi 短路 j2. 07A至此,可以得出结论在系统短路、rab ^ 0的极端情况下,由于降压电容Ctl的作用,系统的输入电流io的值是有限值2. 07A,即降压与限流电路201具有短路限流的功能。此特性体现了本实用新型的降压与限流电路201与普通的工频变压器降压、整流、滤波的电源和开关稳压电源有巨大的差异,后二者无短路限流的功能,当等离子体设备“自洁”、 rab — O时,输入电流、不是有限值,而是一⑴[0049]言归正传,下面再阐述本实用新型的工作过程。结合图4,AC220V经降压与限流电路201降压后的交流电压Utl,分为二路一路输入主回路、另一路输入脉冲单元。所述的主回路由主回路直流电源202、高压包T的初级线圈、作开关管用的场效应管FET组成。输入的交流电压Utl经主回路直流电源电路202整流、滤波后,为主回路提供直流电压U”所述的脉冲单元由脉冲单元直流电源203、脉冲发生器204组成。输入的交流电压 U0经脉冲单元直流电源203再次降压和整流、滤波、稳压后,为脉冲发生器204提供直流电压U2。脉冲发生器204产生重复频率为4 30KHz (可调)、电压幅度为U3的脉冲串,施加在场效应管FET的栅极G与源极S之间。当脉冲到来时,场效应管FET的漏极D与源极 S之间的沟道导通,主回路的电流Id流通,高压包产生脉冲高压U ;当脉冲结束时,场效应管 FET的漏极D与源极S之间的沟道阻断,主回路的电流Id = 0,脉冲高压U = 0。如此周而复始,可不断地为系统提供脉冲高压U。当等离子体设备正常工作时,在所述的脉冲高压U的驱动下,正电极A与负电极K 之间电晕放电的脉冲电流为I ;当等离子体设备的绝缘瓷接头10短路自洁时,脉冲电流I 将上升为I短路,显尔易见I短路>> I为了实现以下两个目的1、系统能保证绝缘瓷接头10实行短路自洁;2、尽量减小绝缘瓷接头10短路自洁时的电流Iss,以免因大而损坏相关器件例如高压包等,本实用新型采取了以下的技术措施1、采用前述的具有短路限流功能的“降压与限流电路201”,即使出现rab ^ 0的极端情况,系统的输入电流io也限制在J220 · 2 JiF Q1的有限范围内而不无限增大
—*■ OO2、系统在主回路和脉冲单元中分别设有执行以下负反馈步骤的反馈电路,箝制了绝缘瓷接头10(实际应用中,该瓷接头有多只,图中画一只作示意)短路自洁时的电流Is 路的值(1)、绝缘瓷接头10短路自洁一a、b间呈现的阻抗rab丨一输入电流iQ丨一降压与限流电路201两端的压降U。丨一降压与限流电路201降压后的电压Utl丨一主回路直流电压Ul丨一流经场效应管FET的主回路的电流Id丨一绝缘瓷接头10短路自洁时的电流I
短路‘;(2)、绝缘瓷接头10短路自洁一a、b间呈现的阻抗rab丨一输入电流iQ丨一降压与限流电路201两端的压降U。丨一降压与限流电路201降压后的电压Utl丨一脉冲单元的直流电压U2丨一脉冲发生器204输出的脉冲电压幅度U3丨一场效应管FET的漏极D与源极S之间的沟道电阻Rds丨一流经场效应管FET的主回路的电流Id丨一绝缘瓷接头10短路自洁时的电流Ifis I ;优选地所述的主回路的反馈电路由降压与限流电路201、主回路直流电源202、 高压包T、场效应管FET组成;所述的脉冲单元的反馈电路由降压与限流电路201、脉冲单元直流电源203、脉冲发生器204、场效应管FET组成。由于采取了以上的技术措施,在输入电压为AC220V、降压电容C。= 30 μ F的条件下检测系统,达到了以下的实际效果[0061]1、正常工作时,正电极A(实际应用中,该正电极有多片,图中画一片作示意)与负电极K之间电晕放电的脉冲电流I = 4. 2mA ;2、将正电极A与负电极K之间用导线短路,短路脉冲电流Ifis= 9. ImA ;3、正电极A与负电极K之间用导线连续短路24小时,系统均正常工作,短路脉冲电流Iss均维持为恒流9. 1mA,达到了短路时恒流的设计目标。图5为本实用新型优选的实施例的电路原理图,图中降压电容Ctl及其放电电阻Rtl组成了降压与限流电路201,并且,所述的降压电容 C0与所述的放电电阻Rtl并联后,一端与AC220V输入端的2端连接,另一端与主回路直流电源电路202及脉冲单元直流电源203连接。第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4,第一电容Cl、第二电阻C2、第三电阻C3、第九电阻C9及电感L组成了主回路直流电源202 ;其中第一二极管 D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4组成了桥式整流器,第一电容Cl、第二电容C2、第三电容C3、第九电容C9、电感L组成了Π形滤波器;并且,第二二极管D2的负极、第四二极管D4的正极均与降压与限流电路201连接;第一二极管Dl的负极、第三二极管D3 的正极均与AC220V输入端的1端连接;第三二极管D3的负极、第四二极管D4的负极、第一电容Cl、第二电容C2各自的一端均与电感L的一端连接;电感L的另一端、第三、第九电容 C3、C9各自的一端均接本“主回路直流电源202”输出的直流电压Ul的正端;第一二极管 D1、第二二极管D2各自的正极、第一电容Cl、第三电容C3各自的另一端、第二电容C2、第九电容C9各自的负极、直流电压Ul的负端均与电路板地相连接。主回路直流电源202、高压包T的初级线圈、作开关管用的场效应管FET(IRFP460 或IRFP450)组成了主回路;并且,主回路直流电源202输出的直流电压Ul的正端接高压包 T的初级线圈的4端,高压包T的初级线圈的3端接场效应管FET的漏极D,场效应管FET 的源极S接电路板地。第四电容C4、第五电容C5、第六电容C6、第七电容C7,第五二极管D5、第六二极管 D6、第七二极管D7、第八二极管D8,第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3,稳压二极管DW 组成了脉冲单元直流电源203 ;其中第二电阻R2与第四电容C4并联、第一电阻Rl与第五电容C5并联组成了对称的降压电路;第五二极管D5、第六二极管D6、第七二极管D7、第八二极管D8组成了桥式整流器;第六电容C6、第七电容C7、稳压二极管DW、第三电阻R3组成了滤波稳压电路;并且,第二电阻R2与第四电容C4并联后,一端与降压与限流电路201 连接,另一端与第六二极管D6的负极及第八二极管D8的正极连接;第一电阻Rl与第五电容C5并联后,一端与AC220V输入端的1端连接,另一端与第五二极管D5的负极及第七二极管D7的正极连接;第七二极管D7、第八二极管D8的负极,第六电容C6、第三电阻R3的一端、第七电容C7的正极均接本“脉冲单元直流电源203”输出的直流电压U2的正端;第三电阻R3的另一端接稳压二极管DW的负极;稳压二极管DW的正极、第七电容C7的负极、第六电容C6的另一端、第五二极管D5、第六二极管D6的正极、直流电压U2的负端均与电路板地相连接。进一步地当系统正常工作时,所述的稳压二极管DW为反向击穿的稳压状态;当系统“自洁”即瓷接头10短路自洁时,所述的稳压二极管DW两端的电压小于其反向击穿的电压值,其为近似开路状态,此时,其对直流电压U2无稳压作用。[0070]第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6,第九二极管D9、第十二极管D10,第一电位器VRl、第二电位器VR2,第八电容C8,双极型瞬态电压抑制二极管VD,集成运放ICl (LM393) 组成了脉冲发生器204 ;其特征在于第五电阻R5-端接直流电压U2的正端、另一端接第四电阻R4的一端及集成运放ICl的同相输入端3脚;第四电阻R4的另一端接电路板地;第一电位器VR1、第二电位器VR2的一端、第八电容C8的一端均与集成运放ICl的反相输入端 2脚连接;第八电容C8的另一端接电路板地;第一电位器VRl的另一端接第九二极管D9的正极;第二电位器VR2的另一端接第十二极管DlO的负极;第九二极管D9的负极、第十二极管DlO的正极、场效应管FET的柵极G、第六电阻R6及双极型瞬态电压抑制二极管VD的一端均与集成运放ICl的输出端1脚连接;第六电阻R6的另一端接直流电压U2的正端;集成运放ICl的8脚也接直流电压U2的正端;集成运放ICl的4脚、双极型瞬态电压抑制二极管VD的另一端也均接电路板地。在本实施例中,脉冲高压U的正端接正电极A,负端接负电极K,且负电极K接大地,系正高压接法;也可以采用将高压硅堆D的极性倒换(脉冲高压U的极性也随之倒换),变为U的正端接接地电极K、负端接电极A的负高压接法。此二种接法的工作原理相同。结合图5,本实施例具有以下技术特征—、所述的脉冲单元直流电源203中设有由第四电容C4与第二电阻R2并联、第五电容C5与第一电阻Rl并联所组成的对称降压电路。其工作过程是在AC220V的输入端2端为高电平、1端为低电平的AC220V交流正半周脉冲单元直流电源203输出的直流电流Ip按下述路径流通
权利要求1.一种短路时恒流的高压脉冲电源,其由降压与限流电路(201)、主回路直流电源(202)、脉冲单元直流电源(203)、脉冲发生器(204)、高压包⑴、场效应管(FET)、绝缘瓷接头(10)、等离子体发生器的正电极(A)、接大地的负电极(K)组成;其特征是AC220V输入的1端接主回路直流电源(202)及脉冲单元直流电源(203)、另一端2端接降压与限流电路(201),降压与限流电路(201)的输出端接主回路直流电源(202)及脉冲单元直流电源(203),主回路直流电源(202)的输出端接高压包(T)的初级线圈的一端,高压包(T)的初级线圈的另一端接场效应管(FET)的漏极D,高压包(T)输出的脉冲高压U的正端接离子体发生器的正电极(A),负端接负电极(K);脉冲单元直流电源(203)的输出端接脉冲发生器(204),脉冲发生器(204)的输出端接场效应管(FET)的栅极G ;所述的主回路直流电源 (202)、脉冲单元直流电源(203)、脉冲发生器(204)、场效应管(FET)的源极S均接电路板地。
2.如权利要求1所述的短路时恒流的高压脉冲电源,其特征在于AC220V经降压与限流电路(201)降压后的交流电压(Utl)分为二路一路输入主回路、另一路输入脉冲单元;所述的主回路由主回路直流电源(202)、高压包(T)的初级线圈、场效应管(FET)组成;所述的脉冲单元由脉冲单元直流电源(203)、脉冲发生器(204)组成。
3.如权利要求1所述的短路时恒流的高压脉冲电源,其特征在于降压电容(Ctl)及其放电电阻(Rtl)组成了降压与限流电路(201),并且,所述的降压电容(Ctl)与所述的放电电阻(Rtl)并联后,一端与AC220V输入端的2端连接,另一端与主回路直流电源(202)及脉冲单元直流电源(203)连接。
4.如权利要求1所述的短路时恒流的高压脉冲电源,其特征在于第四电容(C4)、第五电容(C5)、第六电容(C6)、第七电容(C7),第五二极管(D5)、第六二极管(D6)、第七二极管 (D7)、第八二极管(D8),第一电阻(Rl)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3),稳压二极管(DW)组成了脉冲单元直流电源(203);其中第二电阻(R2)与第四电容(C4)并联、第一电阻(Rl) 与第五电容(C5)并联组成了对称的降压电路;第五二极管(D5)、第六二极管(D6)、第七二极管(D7)、第八二极管(D8)组成了桥式整流器;第六电容(C6)、第七电容(C7)、稳压二极管(DW)、第三电阻(R3)组成了滤波稳压电路;并且,第二电阻(R2)与第四电容(C4)并联后,一端与降压与限流电路(201)连接,另一端与第六二极管(D6)的负极及第八二极管 (D8)的正极连接;第一电阻(Rl)与第五电容(C5)并联后,一端与AC220V输入端的1端连接,另一端与第五二极管(D5)的负极及第七二极管(D7)的正极连接;第七二极管(D7)、 第八二极管(D8)的负极,第六电容(C6)、第三电阻(R3)的一端、第七电容(C7)的正极均接本“脉冲单元直流电源(203)”输出的直流电压(U2)的正端;第三电阻(R3)的另一端接稳压二极管(DW)的负极;稳压二极管(DW)的正极、第七电容(C7)的负极、第六电容(C6)的另一端、第五二极管(D5)、第六二极管(D6)的正极、直流电压(U2)的负端均与电路板地相连接。
5.如权利要求1所述的短路时恒流的高压脉冲电源,其特征在于第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、第六电阻(R6),第九二极管(D9)、第十二极管(DlO),第一电位器(VRl)、第二电位器(VR2),第八电容(C8),双极型瞬态电压抑制二极管(VD),集成运放(ICl)组成了脉冲发生器(204);并且第五电阻(R5) —端接直流电压(U2)的正端、另一端接第四电阻(R4) 的一端及集成运放(ICl)的同相输入端3脚;第四电阻(R4)的另一端接电路板地;第一电位器(VRl)、第二电位器(VR2)的一端、第八电容(C8)的一端均与集成运放ICl的反相输入端2脚连接;第八电容(C8)的另一端接电路板地;第一电位器(VRl)的另一端接第九二极管(D9)的正极;第二电位器(VR2)的另一端接第十二极管(DlO)的负极;第九二极管(D9) 的负极、第十二极管(DlO)的正极、场效应管(FET)的柵极G、第六电阻(R6)及双极型瞬态电压抑制二极管VD的一端均与集成运放(ICl)的输出端1脚连接;第六电阻(R6)的另一端接直流电压(U2)的正端;集成运放(ICl)的8脚也接直流电压(U2)的正端;集成运放 (ICl)的4脚、双极型瞬态电压抑制二极管(VD)的另一端也均接电路板地。
专利摘要一种短路时恒流的高压脉冲电源,其由降压与限流电路、主回路直流电源、脉冲单元直流电源、脉冲发生器、高压包、场效应管、绝缘瓷接头、等离子体发生器的正电极、接大地的负电极组成。本实用新型由于在AC220V电源输入端设有具有短路限流功能的“降压与限流电路”、在主回路和脉冲单元中分别设有执行负反馈步骤的反馈电路,因此,允许输出端的高压无限期的短路,并且,高压短路时的短路电流值为系统中的器件所能承受的恒流值。
文档编号H02M3/335GK201966803SQ20102062035
公开日2011年9月7日 申请日期2010年11月13日 优先权日2010年11月13日
发明者孙浙胜, 朱亮, 李玮, 汪孟金 申请人:宁波市镇海华泰电器厂
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