[go: up one dir, main page]

RU2398247C1 - Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника - Google Patents

Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника Download PDF

Info

Publication number
RU2398247C1
RU2398247C1 RU2009114381/28A RU2009114381A RU2398247C1 RU 2398247 C1 RU2398247 C1 RU 2398247C1 RU 2009114381/28 A RU2009114381/28 A RU 2009114381/28A RU 2009114381 A RU2009114381 A RU 2009114381A RU 2398247 C1 RU2398247 C1 RU 2398247C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
seismic source
excitation winding
energy
inductor
Prior art date
Application number
RU2009114381/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Ивашин (RU)
Виктор Васильевич Ивашин
Владимир Павлович Певчев (RU)
Владимир Павлович Певчев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет"
Priority to RU2009114381/28A priority Critical patent/RU2398247C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398247C1 publication Critical patent/RU2398247C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электромагнитных приводов, предназначенных для создания импульсных усилий в невзрывных источниках сейсмических сигналов, используемых при сейсморазведочных работах, и может применяться в других случаях, когда на рабочее тело необходимо создавать кратковременные силовые воздействия.
Изобретение предназначено для применения в импульсном невзрывном сейсмоисточнике для создания сейсмических сигналов с поверхности грунта. Привод содержит электромагнит с обмоткой возбуждения и накопительный конденсатор с зарядным устройством, подсоединенный через коммутирующие приборы к обмотке возбуждения, а также диод, включенный параллельно обмотке возбуждения. Техническим результатом изобретения является увеличение усилия, развиваемого электромагнитным двигателем сейсмоисточника, на интервале шунтирования его обмотки возбуждения диодом, а также уменьшение площади сечения обмотки возбуждения путем включения дросселя последовательно с обмоткой возбуждения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электромагнитных приводов, предназначенных для создания импульсных усилий в невзрывных источниках сейсмических сигналов, используемых при сейсморазведочных работах, и может применяться в других случаях, когда на рабочее тело необходимо создавать кратковременные силовые воздействия.
Известны схемы импульсных приводов, содержащие электромеханический преобразователь энергии с обмоткой возбуждения, конденсаторный накопитель энергии и коммутирующие приборы, формирующие импульс тока в обмотке возбуждения, например импульсный электромагнитный привод невзрывного сейсмоисточника (патент 2172496 РФ; Ивашин В.В., Певчев В.П.; приоритет 23.02.00; опубл. 27.07.01, Бюл. №23), принятый за аналог.
Недостатком привода является низкая эффективность работы, обусловленная низким значением коэффициента преобразования потребляемой приводом энергии в механическую энергию воздействия сейсмоисточника на грунт и уменьшением развиваемого электромагнитом усилия из-за тепловых потерь энергии в обмотке возбуждения, особенно при увеличенной длительности срабатывания сейсмоисточника.
Известен привод импульсного электромагнитного сейсмоисточника (Ивашин В.В. Импульсные электромагнитные сейсмоисточники: особенности и перспективы совершенствования /В.В.Ивашин, Н.А.Иванников // Приборы и системы разведочной геофизики. - Саратов: 2005. - №2. - с.9-13), принятый за прототип. Привод содержит обмотку возбуждения электромагнитного двигателя сейсмоисточника, подключенную к накопительному конденсатору через тиристор, и включенный параллельно обмотке возбуждения диод. Накопительный конденсатор заряжен от первичного источника энергии (электрогенератор, аккумулятор). Схема обеспечивает ввод энергии, запасенной в накопительном конденсаторе, в магнитное поле электромагнитного двигателя и последующее после разряда накопительного конденсатора до нуля шунтирование его обмотки возбуждения диодом. В течение непродолжительного шунтирования обмотки возбуждения диодом тепловые потери энергии в ней малы, и привод характеризуется величинами магнитного потока и развиваемой силы, близкими к постоянным.
Недостатками прототипа является низкая эффективность работы, обусловленная низким значением коэффициента преобразования потребляемой приводом энергии первичного источника в механическую энергию воздействия сейсмоисточника на грунт и уменьшением развиваемого электромагнитным двигателем усилия при увеличении длительности срабатывания сейсмоисточника.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является увеличение значения коэффициента преобразования потребляемой приводом электромагнитного сейсмоисточника энергии в механическую энергию воздействия сейсмоисточника на грунт и повышение эффективности сейсмоисточника.
Техническим результатом является увеличение усилия, развиваемого электромагнитным двигателем сейсмоисточника, на интервале шунтирования его обмотки возбуждения диодом, когда нет притока энергии от первичного источника в его магнитное поле, а также уменьшение площади сечения обмотки возбуждения.
Поставленная задача достигается тем, что импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника, содержащий электромагнит с обмоткой возбуждения и накопительный конденсатор с зарядным устройством, подсоединенный через коммутирующие приборы к обмотке возбуждения, а также диод, включенный параллельно обмотке возбуждения, отличается тем, что последовательно с обмоткой возбуждения включен дроссель.
На фиг.1 изображена схема предлагаемого привода, на фиг.2 - временные диаграммы работы привода.
Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника (фиг.1) содержит электромагнит, состоящий из ферромагнитных якоря 1 и индуктора 2, в пазы которого помещена обмотка возбуждения 3. Обмотка возбуждения 3 через тиристор 4 и дроссель 5 подсоединена к накопительному конденсатору 6. Конденсатор 6 подключен к зарядному устройству 7. Параллельно цепи из обмотки возбуждения 3 и дросселя 5 включен диод 8 катодом в сторону катода тиристора 4. Тиристор 4 управляется устройством 9.
Привод работает следующим образом. В исходном состоянии конденсатор 6 заряжен от зарядного устройства 7 в указанной полярности. В момент времени t=0 устройством 9 подается отпирающий импульс на тиристор 4, и конденсатор 6 начинает разряжаться на дроссель 5 и обмотку 3. Ток в дросселе и обмотке увеличивается (кривая 10 на фиг.2). При этом пропорционально току увеличивается напряжение на активных сопротивлениях дросселя и обмотки (напряжение в сумме - кривая 11), а напряжения на конденсаторе (кривая 12) и на индуктивностях дросселя (кривая 13) и обмотки (кривая 14) уменьшаются. В момент времени t1 напряжение на конденсаторе 6 уменьшается настолько, что напряжение на
Figure 00000001
диоде 8 становится отрицательным (напряжение на диоде меньше напряжения на конденсаторе на величину падения напряжения на открытом тиристоре), и диод открывается. Начиная с этого момента времени тиристор обесточивается и выключается, а ток обмотки и дросселя замыкается через диод.
На интервале 0-t2 электромагнит развивает механическую силу (кривая 15) притяжения якоря 1 к индуктору 2. При выборе зазора между якорем и индуктором в ходе их встречного движения совершается механическая работа, а индуктивность обмотки увеличивается, что приводит к уменьшению тока 10. Дополнительно ток обмотки уменьшается за счет рассеяния энергии на активных сопротивлениях дросселя и обмотки. В момент времени t2 полностью выбирается зазор между якорем и индуктором, и далее механическую силу электромагнит не развивает.
На интервале времени t1-t2 в контур протекания тока 10 (обмотка 3, дроссель 5, диод 8) нет притока энергии извне, и часть запасенной в контуре энергии рассеивается на активном сопротивлении контура, не превращаясь в механическую работу:
Figure 00000001
Figure 00000002
где WR - величина рассеиваемой в указанном контуре энергии;
i - ток в обмотке (кривая 10);
RK - активное сопротивление контура: RK=R+Rдр;
R - активное сопротивление обмотки возбуждения;
Rдp - активное сопротивление дросселя.
Поэтому развиваемая электромагнитом сила не может оставаться постоянной, и при малом запасе энергии в дросселе 8 (или при его отсутствии) монотонно уменьшалась бы. При наличии дросселя 8 часть энергии, запасенной в нем к моменту времени t1, при уменьшении на интервале времени t1-t2 тока 10 от величины I1 до величины I2 трансформируется в энергию магнитного поля электромагнита;
Figure 00000003
где Wдp - величина энергии, трансформируемая в энергию магнитного поля электромагнита;
Lдр - индуктивность дросселя 8.
Таким образом, в преобразовании энергии магнитного поля в механическую энергию участвует больше энергии, чем ее запасено к моменту времени t1 в магнитном поле электромагнита, на величину энергии Wдp.
Для достижения технического результата важно, чтобы на интервале времени t1-t2 энергия, запасенная в дросселе, не рассеивалась значительно на активном сопротивлении дросселя (Wдр>WR). Для этого отношение величины индуктивности к величине активного сопротивления (постоянная времени) у дросселя должно быть больше, чем у обмотки электромагнита. При выполнении этого условия развиваемая электромагнитом сила 15 к моменту времени t2 может даже быть больше силы в момент времени t1.
Проведены два варианта расчета процесса срабатывания импульсного электромагнитного сейсмоисточника "Енисей-СЭМ": с дросселем 5 и без него, при одинаковых величинах энергии, запасенной в конденсаторе 6. Расчеты показали возможность увеличения механической работы, совершаемой сейсмоисточником, на 1.5% при дополнении его схемы питания дросселем массой всего 2.5 кг при массе электромагнита более 500 кг.
Применение дросселя в приводе с большей, чем в рассмотренном случае, длительностью срабатывания (t2>6*10-3с) принесет, по мнению авторов, еще больший эффект, так как при большей длительности срабатывания потери энергии (WR) на активном сопротивлении обмотки возбуждения возрастают, и для их компенсации требуется больше энергии (Wдp) добавлять в магнитное поле на интервале времени t1-t2.
Кроме того, при применении дросселя, включенного последовательно с обмоткой возбуждения, имеется возможность уменьшить площади сечения пазов под обмотку 3 на индукторе 1. При этом значение плотности тока в обмотке возбуждения увеличится, и возрастут потери энергии на ее активном сопротивлении, но они будут скомпенсированы притоком энергии в магнитное поле электромагнита из дросселя. Уменьшение площади сечения пазов на индукторе (и их ширины) при заданных габаритных размерах электромагнита позволит увеличить площадь полюсов и за счет этого увеличить механическую силу, дополнительно к описанному выше эффекту трансформации энергии дросселя в энергию магнитного поля электромагнита.

Claims (1)

  1. Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника, содержащий электромагнит с обмоткой возбуждения и накопительный конденсатор с зарядным устройством, подсоединенный через коммутирующие приборы к обмотке возбуждения, а также диод, включенный параллельно обмотке возбуждения, отличающийся тем, что последовательно с обмоткой возбуждения включен дроссель.
RU2009114381/28A 2009-04-15 2009-04-15 Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника RU2398247C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114381/28A RU2398247C1 (ru) 2009-04-15 2009-04-15 Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114381/28A RU2398247C1 (ru) 2009-04-15 2009-04-15 Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2398247C1 true RU2398247C1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42798874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009114381/28A RU2398247C1 (ru) 2009-04-15 2009-04-15 Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2398247C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485614C2 (ru) * 2011-08-03 2013-06-20 Виктор Васильевич Ивашин Индукционно-динамический привод
RU2498351C1 (ru) * 2012-04-03 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Импульсный электромагнитный привод сейсмоисточника
RU2533744C1 (ru) * 2013-07-30 2014-11-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Индукционно-динамический привод сейсмоисточника
US9322945B2 (en) 2013-03-06 2016-04-26 Pgs Geophysical As System and method for seismic surveying using distributed sources

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485614C2 (ru) * 2011-08-03 2013-06-20 Виктор Васильевич Ивашин Индукционно-динамический привод
RU2498351C1 (ru) * 2012-04-03 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Импульсный электромагнитный привод сейсмоисточника
US9322945B2 (en) 2013-03-06 2016-04-26 Pgs Geophysical As System and method for seismic surveying using distributed sources
EA027510B1 (ru) * 2013-03-06 2017-08-31 Пгс Геофизикал Ас Система и способ морской сейсмической разведки
RU2533744C1 (ru) * 2013-07-30 2014-11-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Индукционно-динамический привод сейсмоисточника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3422002B2 (ja) Dc−dcコンバータ回路およびこのdc−dcコンバータ回路を用いた誘導負荷駆動装置
JPH0714388B2 (ja) 誘導性回路装置
RU2398247C1 (ru) Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника
CN105162352A (zh) 感性负载的双极性陡脉冲电流源及陡脉冲电流控制方法
JP5249704B2 (ja) 電磁操作機構の駆動回路
JP2005223867A (ja) 磁気エネルギー回生スイッチを用いた昇圧パルス電源装置
RU2554054C1 (ru) Резонансный рельсовый ускоритель
CN104197779B (zh) 用于电磁线圈发射器的能量回收阻尼器
CN105723492B (zh) 用于控制接触器的方法和控制单元
US9806249B2 (en) Methods and systems for applying charge to a piezoelectric element
Li et al. Modeling and simulation of railgun system driven by multiple HTSPPT modules
Yu et al. Discussion on the discharging effects of two STRETCH meat grinder modules with different triggering delays
CN201805367U (zh) 电感储能微秒级高功率脉冲电流源
RU2557805C1 (ru) Импульсный индукционно-динамический привод
Baek et al. High voltage pulse generator using boost converter array
RU2498351C1 (ru) Импульсный электромагнитный привод сейсмоисточника
RU2485614C2 (ru) Индукционно-динамический привод
Milanov Magnetization Devices for Permanent Rare-Earth Magnets with Increased Energy Efficiency
RU2172496C1 (ru) Импульсный электромагнитный привод невзрывного сейсмоисточника
RU87847U1 (ru) Индуктивный генератор импульсов тока
Huang et al. Research on voice coil motor for a new construction with wireless power supply
JP7011358B1 (ja) 誘導子に基づく電磁デバイスのためのパルス制御デバイス
RU107652U1 (ru) Индуктивно-емкостной генератор импульсов тока
RU2533744C1 (ru) Индукционно-динамический привод сейсмоисточника
Huang et al. A novel-type velocity-controllable electromagnetic coil launcher based on voltage control

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110416