RU2398247C1 - Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника - Google Patents
Импульсный привод электромагнитного сейсмоисточника Download PDFInfo
- 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
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 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:
где WR - величина рассеиваемой в указанном контуре энергии;
i - ток в обмотке (кривая 10);
RK - активное сопротивление контура: RK=Roв+Rдр;
Roв - 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;
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)
- 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.
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)
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 |
-
2009
- 2009-04-15 RU RU2009114381/28A patent/RU2398247C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
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 |