Alimentatori per sistemi di trattamento acque mediante utilizzo del plasma

Gli alimentatori per il plasma devono avere alcune caratteristiche specifiche per garantire un funzionamento ottimale. Ecco alcune delle caratteristiche importanti che un alimentatore per il plasma dovrebbe avere:

Stabilità di corrente: L’alimentatore deve essere in grado di fornire una corrente costante per garantire un arco stabile durante il processo  al plasma

Regolazione della corrente: Deve essere possibile regolare la corrente in uscita dell’alimentatore per adattarla alle diverse esigenze.

Protezione da sovratensioni e cortocircuiti: L’alimentatore deve essere dotato di protezioni per prevenire danni in caso di sovratensioni o cortocircuiti

Affidabilità: Deve essere un dispositivo robusto e affidabile per garantire un funzionamento costante nel tempo

Efficienza energetica: Un alimentatore efficiente dal punto di vista energetico contribuisce a ridurre i costi operativi

Compatibilità con il sistema di taglio al plasma: L’alimentatore deve essere progettato per funzionare in modo ottimale con il sistema  al plasma a cui è destinato

Facilità d’uso: Deve essere intuitivo da configurare e utilizzare per semplificare le operazioni di esecuzione

Utilizzo PPG nel Trattamento delle acque

Il trattamento delle acque è uno dei problemi più importanti per tutti gli strati sociali in tutto il mondo. Diversamente dalla tecnologia di trattamento delle acque convenzionale, la tecnologia avanzata degli impulsi elettronici di potenza ha caratteristiche e vantaggi unici per il trattamento delle acque moderno. Sfortunatamente, non esiste letteratura che li descriva in modo completo e sistematico. Per colmare questa lacuna, viene presentata una panoramica dei moderni generatori di impulsi elettronici di potenza (PPG) per il trattamento delle acque. Diversi tipi di PPG dal punto di vista della formazione di impulsi sono implementati nelle varie applicazioni. Ognuno di essi viene analizzato e i vantaggi e gli svantaggi vengono confrontati. Oltre a ciò, Kairos ha analizzato lo sviluppo e la tendenza dei generatori di impulsi adatti ai processi di trattamento delle acque specificati, come elettrolisi, sterilizzazione e degradazione dello scarico. Infine, viene allegato anche un elenco di oltre 100 documenti tecnici pertinenti per un rapido riferimento.

Descrizione

L’alimentatore descritto in questo documento è un alimentatore monofase ad alta frequenza con una tensione di uscita CA fino a 10 Kvpp a partire da una fase 230 Vac come ingresso. Questo è un documento preliminare. Il progetto è in corso, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e/o cambiamenti alle informazioni riportate al fine di ottenere il miglior risultato possibile alla fine del progetto. Per ottenere queste tensioni con alte frequenze, è stata scelta una configurazione di risonanza. Internamente è presente un circuito LC i cui valori sono in risonanza con la frequenza di uscita. Quindi nella progettazione del convertitore risonante a carico in serie, la determinazione dei parametri del condensatore risonante e dell’induttore svolge un ruolo cruciale. Per arrivare a 10 kV è presente all’interno un trasformatore che porta la tensione di 1000 V nel lato primario fino al valore di uscita massimo nel lato secondario. Nella stessa onda dell’elemento LC, il trasformatore HV è un elemento cruciale nei convertitori di potenza HV a causa del grande numero. di spire secondarie e requisiti di isolamento, che esacerbano le sue non idealità come la capacità di avvolgimento e l’induttanza di dispersione. Di seguito è riportato lo schema a blocchi dell’alimentatore in fase di progettazione. In questo documento verranno mostrate le schede PCB e la posizione della connessione tra di esse.

Schema a blocchi

L’alimentatore (PPG o PSU). è costituito da quattro schede di base: Scheda di alimentazione Scheda di controllo Scheda display del controller. Scheda display Oltre a queste schede ci sono: Trasformatore principale Induttore risonante e condensatore risonante Trasformatore di misura per monitorare la tensione nel lato primario del trasformatore. Trasformatore di misura per monitorare la corrente che scorre all’interno del trasformatore principale. Nel pannello frontale dell’alimentatore ci sono dei LED per segnalare lo stato dell’alimentatore e una porta USB per connettersi al PC per raccogliere i dati dall’alimentatore. L’alimentatore ha un canale di comunicazione CAN incorporato e UART RS485 per l’ambito diagnostico e l’acquisizione dei dati in tempo di esecuzione.

Sistema di purificazione

È stato costruito e testato un dispositivo di trattamento ad alta tensione che funziona con una portata di un litro al minuto (1 LPM). Uno schema a blocchi del processo è mostrato nella Figura. Il dispositivo applica un’alta tensione costante o ad impulsi direttamente all’acqua deionizzata per distruggere i microrganismi.

Inserisci i tuoi riferimenti e il tuo messaggio se desideri ricevere informazioni sul prodotto :