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电除尘器电晕放电特性实验

电除尘器电晕放电特性实验. 指导教师 舒麒麟. 实验目的. 了解电除尘器的电极配置和供电装置; 观察电晕放电的外观形态; 测定管线式和板线式电除器电晕放电的电流的电压特性。. 原理图. 电晕线种类. 实验装置、供电装置和测量仪表. 实验装置 管式电除尘器(单管)示意图:. 实验装置、供电装置和测量仪表. 板线式电除尘器示意图(板 - 线式电场实验装置)。阳板板悬挂在接地的支架上,可左右移动改变板间距。电晕线悬挂在接有高压引线的水平钢管上,且可在钢管上前后移动,以改变线间距。. 实验装置、供电装置和测量仪表. 实验装置、供电装置和测量仪表. 供电设备.

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电除尘器电晕放电特性实验

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Presentation Transcript


  1. 电除尘器电晕放电特性实验 指导教师 舒麒麟

  2. 实验目的 • 了解电除尘器的电极配置和供电装置; • 观察电晕放电的外观形态; • 测定管线式和板线式电除器电晕放电的电流的电压特性。

  3. 原理图

  4. 电晕线种类

  5. 实验装置、供电装置和测量仪表 • 实验装置 • 管式电除尘器(单管)示意图:

  6. 实验装置、供电装置和测量仪表 • 板线式电除尘器示意图(板-线式电场实验装置)。阳板板悬挂在接地的支架上,可左右移动改变板间距。电晕线悬挂在接有高压引线的水平钢管上,且可在钢管上前后移动,以改变线间距。

  7. 实验装置、供电装置和测量仪表

  8. 实验装置、供电装置和测量仪表 • 供电设备 • 本实验供电设备采用CGD——尘源控制高压电源。由控制器、升压变压器和高压硅整流器等组成。 • 控制器由自耦变压器、过电流保护环节、电压表、电流表、信号灯及开关线路等组成。将220V50Hz的交流电压送入控制器,经过自耦变压器后,输出0~220V的可调电压。 • 升压变压器和高压硅堆桥式整流器共同装在油箱中。高压升压变压器将由控制器送来的交流电压升压后,由高压硅堆桥式整流器整流,输出负的直流电压。

  9. 电路原理图 AI为交流输入电流表,58L1型;V1为交流电压表,85L1型,通过变比显示高压值;A2为毫安表;V2为Q4直流静电电压表。

  10. 实验步骤 • 测定管式电除尘器的电压-电流特性曲线 • 按照电路原理图连接高压引线,接地线及电压表、电流表等。检查无误后,所有人员撤到安全网外。 • 将控制器的电流插头插入交流220V插座中。将“电源开关”旋柄搬于“开”的位置。控制器接通电源后,低压绿色信号灯亮。 • 将电压调节手柄逆时针转到零位,轻轻按动高压“起动”按钮,高压变压器输入端主回路接通电源。这时高压红色信号灯亮。低压绿色信号灯灭。

  11. 实验步骤 • 顺时针缓慢旋转电压调节手柄,使电压慢慢升高。待电压升至5kV时,打开保护开关K,读取并记录u2、I2。读完后立即将保护开关K闭合,继续升压。以后每升高5kV读取并记录一组数据,读数时操作方法和第一次相同,当开始出现火花时停止升压。 • 停机时将调压手柄旋回零位,按动停止按钮,则主回路电源切断。这时高压信号灯灭,绿色低压信号灯亮。再将电源“开关”关闭,即切断电源。 • 断电后,高压部分仍有残留电荷,必须使高压部分与地短路消去残留电荷,再按要求做下一组的实验。

  12. 实验步骤 • 测量板式电除尘器的电压-电流特性曲线(一侧板面积为1m2,悬挂3根电晕线) • 将两板距离调到20cm,测量电压-电流的关系,方法同管式电除尘器。 • 将两板距离调到30cm和40cm,重复上述步骤。

  13. 实验步骤 • 研究板式电除尘器电压板距一定时,电晕电流与电晕线根数的关系 • 板间距离调到40cm,板中心放一根电晕线,电流测量方法同管式除尘器。将电压调到50kV时测量电晕电流,记录完后将高压关掉; • 板间距仍是40cm,将通道内的电晕线分别从1根调到3根、5根、7根、9根、11根,重复测量电压固定到50kV时的电晕电流。

  14. 实验数据整理 • 绘制管线式放电装置的伏安特性曲线。 • 绘制板间距分别为200、300、400mm时的板-线式放电装置的伏安特性曲线。 • 绘制板间距是400mm,电压是50kV时,电晕电流随电晕线根数变化的关系曲线。

  15. 注意事项 • 实验前后准备就序后,经指导教师检查后才能起动高压。 • 电流表与被测点牢靠联接,严禁开路运行。 • 实验进行时,严禁进入高压区。

  16. 讨论 • 管式电除尘器的电压-电流曲线是否符合欧姆定律?为什么? • 当板式电除尘器的线距、供电电压一定时,电流怎样随板距变化? • 当板式电除尘器的板距和供电电压一定时,电流怎样随线距变化? • 影响起始电晕电压和火花电压的主要因素是什么? • 简述对这次实验的体会和建议。

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