CN104953803A - 超声相控阵井壁成像系统用电源 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种超声相控阵井壁成像系统用电源,包括相连接的预稳压组件和线性稳压组件;预稳压组件包括:输入端用于连接供电源的预稳压模块;滤波器,其输入端连接预稳压模块的输出端;和第一屏蔽罩,预稳压模块和滤波器位于第一屏蔽罩内;线性稳压组件包括:串联型稳压电路,其输入端连接滤波器的输出端;电容,连接于串联型稳压电路的三极管的基极和滤波器的地端之间;和第二屏蔽罩,串联型稳压电路和电容位于第二屏蔽罩内。本发明提供的超声相控阵井壁成像系统用电源,其使用状态下产生的纹波噪声小,不会对超声回波信号产生明显影响,可更好地满足应用于超声相控阵井壁成像系统。
Description
技术领域
本发明涉及石油开采设备技术领域,尤指一种超声相控阵井壁成像系统用电源。
背景技术
超声相控阵成像测井技术利用井下阵列传感器对井壁进行扫描并根据超声波的传播时间和回波幅度信息对探测区域进行成像。依据此技术设计的超声相控阵井壁成像系统可检测套损及射孔情况,具有广阔的应用前景。
但是在实际检测过程中发现,由于超声相控阵同时激发的传感器阵元数量多,用于产生激励信号的电源不仅要求电压高,而且要求峰值电流大;另外,因为所用的压电陶瓷晶片体积小,所以接收的超声回波信号幅值非常微弱,极易受系统电路的电噪声影响。特别是超声发射高压脉冲激励信号所用的高压电源,它产生的纹波噪声(即:同时包括纹波和噪声)幅值有的甚至比超声回波信号还大,通过传导与辐射两种方式对超声回波信号造成严重干扰,对后续的数据采集、信号处理和缺陷识别带来了极大的困难。如果能设计一款低纹波噪声的高压直流电源,就能较好的解决这一问题。
而目前,构成直流稳压电源的方法主要有两种:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源稳定度高,纹波小,缺点是体积庞大,并且由于其电压反馈电路工作在线性状态,随着输入输出电压差值的增大,调整管功耗也变大,发热则更严重,电源效率也更低。开关电源是控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,其体积小,重景轻,效率高。
出于电源转换效率和热管理难度的考虑,目前超声相控阵井壁成像系统中的井下电源一般都采用开关电源。但是由于开关管使得电源的输出纹波噪声大,纹波噪声系数要做到1%以下比较困难。而且对于相控阵而言,这种电源产生的高频噪声严重干扰超声回波信号。
这里指出:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般要求在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般要求在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般要求在输出电压的2%以下。
为了规避开关电源纹波噪声大的缺点,有人提出在开关电源输出端添加一级LDO(low dropout regulator,低压差线性稳压器)稳压电路进行滤波,因为LDO输入输出电压差值小,所以对转换效率影响并不大,加上线性稳压电源自身的特点使得输出电压纹波可以做到非常小。这样便将传统开关电源与线性电源两种电源的技术优势融合在一起,从而充分发挥它们各自的性能优势,使电源的性能更加趋于完善。但是,LDO对高频噪声抑制作用并不大,加之没有相关的屏蔽设计,纹波噪声依然严重,仍旧对超声回波信号有着较严重的干扰。而且由于受LDO芯片的限制,它还存在着输出电压低,电流小,无法在高温环境下稳定工作的缺点,无法应用于井下作业环境。
综上可知,超声相控阵井壁成像系统的工作原理决定了,产生超声发射高压脉冲激励信号所用的稳压电源对纹波噪声要求高,而且要求稳压电源能在高温环境下稳定工作,目前的稳压电源还不能满足上述要求。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种超声相控阵井壁成像系统用电源,产生的纹波噪声小,不会对超声回波信号产生明显的影响。
为了达到本发明目的,本发明提供了一种超声相控阵井壁成像系统用电源,包括相连接的预稳压组件和线性稳压组件;其中:预稳压组件包括:与预稳压组件的输入端连接的供电源的预稳压模块;输入端与预稳压模块的输出端连接的滤波器;和第一屏蔽罩,其中,预稳压模块和滤波器位于第一屏蔽罩内;所述线性稳压组件包括:串联型稳压电路,其输入端连接所述滤波器的输出端;电容,连接于所述串联型稳压电路的三极管的基极和所述滤波器的地端之间;和第二屏蔽罩,所述串联型稳压电路和所述电容位于所述第二屏蔽罩内。
可选地,所述电容为两个瓷片电容,且两个瓷片电容中的一个连接于所述串联型稳压电路的NPN型三极管的基极和所述滤波器的地端之间、另一个连接于所述串联型稳压电路的PNP型三极管的基极和所述滤波器的地端之间。
可选地,所述预稳压模块包括有多个,且多个所述预稳压模块依次相串联连接。
可选地,所述预稳压模块包括有两个。
可选地,所述预稳压模块为DC-DC预稳压模块。
可选地,所述滤波器为低通EMI滤波器。
可选地,所述EMI滤波器包括磁芯和漆包线绕制成的三输入三输出的共轭电感、以及与所述共轭电感配合使用的瓷片电容。
可选地,所述预稳压组件还包括连接所述预稳压模块和所述第一屏蔽罩的散热片。
可选地,所述散热片、所述预稳压模块和所述第一屏蔽罩之间还填充有导热材料。
可选地,所述导热材料为导热硅脂。
本发明提供的超声相控阵井壁成像系统用电源,其串联型稳压电路的三极管的基极和滤波器的地端之间安装有电容,电容在工作状态下减弱纹波噪声,以减小甚至消除对超声回波信号产生的干扰;且第一屏蔽罩和第二屏蔽罩屏蔽预稳压模块的辐射噪音,以避免对超声回波信号产生干扰;滤波器阻断噪声传导路径,进一步减弱对超声回波信号的干扰;实现了电源产生的超声发射高压脉冲激励信号满足纹波噪声要求高的设计要求。
进一步地,第一屏蔽罩和预稳压模块之间增加了导热硅脂和散热片,实现了预稳压模块的快速散热,保证了电源能在高温环境下稳定工作,更好地满足了电源应用于超声相控阵井壁成像系统。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1为本发明所述的超声相控阵井壁成像系统用电源与供电源相连接的结构示意图;
图2为图1所示电源中EMI滤波器的电路图;
图3为图1所示电源中EMI滤波器的结构示意图;
图4为图1所示电源中串联型稳压电路与电容相连接后的结构示意图。
其中,图1至图4中附图标记与部件名称之间的对应关系为:
1预稳压组件,11预稳压模块,12滤波器,121磁芯,122漆包线,123瓷片电容,13第一屏蔽罩,14散热片,15导热硅脂,2线性稳压组件,21串联型稳压电路,22电容,23第二屏蔽罩,3供电源,4第一滤波电路,5第二滤波电路,6偏置电阻,7三极管,8误差放大器,9基准电压,10取样电路。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
下面结合附图描述本发明一些实施例所述的超声相控阵井壁成像系统用电源。
如图1所示,本发明提供了一种超声相控阵井壁成像系统用电源,包括相连接的预稳压组件1和线性稳压组件2;其中:预稳压组件1包括:输入端用于连接供电源3的预稳压模块11;滤波器12,其输入端连接预稳压模块11的输出端;和第一屏蔽罩13,预稳压模块11和滤波器12位于第一屏蔽罩13内;线性稳压组件2包括:串联型稳压电路21,其输入端连接滤波器12的输出端;电容22,连接于串联型稳压电路21的三极管7的基极和滤波器12的地端之间(如图4所示);和第二屏蔽罩23,串联型稳压电路21和电容22位于第二屏蔽罩23内。
本发明提供的超声相控阵井壁成像系统用电源,其串联型稳压电路的三极管的基极和滤波器的地端之间安装有电容,电容在工作状态下减弱纹波噪声,以减小甚至消除对超声回波信号产生的干扰;且第一屏蔽罩和第二屏蔽罩屏蔽预稳压模块的辐射噪音,以避免对超声回波信号产生干扰;滤波器阻断噪声传导路径,进一步减弱对超声回波信号的干扰;实现了电源产生的超声发射高压脉冲激励信号满足纹波噪声要求高的设计要求。
特别指出,如图4所示,串联型稳压电路包括:第一滤波电路4、第二滤波电路5、偏置电阻6、三极管7、误差放大器8、基准电压9、取样电路10。
另外,在本发明上述实施例提供的超声相控阵井壁成像系统用电源中:
可选地,如图4所示,电容22为两个瓷片电容,且两个瓷片电容中的一个连接于串联型稳压电路21的NPN型三极管的基极和滤波器12的地端之间、另一个连接于串联型稳压电路21的PNP型三极管的基极和滤波器12的地端之间。
其中,两个瓷片电容分别安装在串联型稳压电路21的正稳压电路和负稳压电路中,从而调整管,偏置电阻与瓷片电容构成电容倍增电路进行滤波,减小低频噪声,改善电源的纹波噪声特性。
当然,电容22也可以仅包括一个,并设置在串联型稳压电路21的NPN型三极管的基极和滤波器12的地端之间,或设置在串联型稳压电路21的PNP型三极管的基极和滤波器12的地端之间(仅是滤波效果略有减弱),还可以是相并联设置的多个;以上均可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,但应属于本申请的保护范围内。
本发明的一个实施例中,如图1所示,预稳压模块11包括有多个,且多个预稳压模块11依次相串联连接。
较好地,如图1所示,预稳压模块11包括有相串联的两个,且预稳压模块11为DC-DC预稳压模块11。
当然,预稳压模块11也可以是设置一个、三个、四个等,也可以是并联的安装方式,也可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,但应属于本申请的保护范围内。
较好地,如图1至图3所示,滤波器12为低通EMI滤波器。
具体地,如图2和图3所示,EMI滤波器12包括磁芯121和漆包线122绕制成的三输入三输出的共轭电感、以及与共轭电感配合使用的瓷片电容123,可根据需要并联瓷片电容123并焊接在一起,既可以改善瓷片电容123的高频特性,还能节省空间,使整个模块更加紧凑。
再者,如图1所示,预稳压组件1还包括连接预稳压模块11和第一屏蔽罩13的散热片14。
且散热片14、预稳压模块11和第一屏蔽罩13之间还填充有导热材料。
其中,导热材料优选为导热硅脂15。
本发明的一个具体方案包括:如图1和图4所示,两个DC-DC预稳压模块,散热片,EMI滤波器,第一屏蔽罩、第二屏蔽罩和安装有电容的串联型稳压电路。
本超声相控阵井壁成像系统的井下设备与地面设备之间通过标准12芯高速仪器总线进行链接。输入直流高压来自地面的供电源,通过隔离电感经12芯总线输送到井下设备与DC-DC预稳压模块的输入端相连接。采用22#双层绝缘高温线。这个输入高压先经过两个相互独立但结构相同的DC-DC预稳压模块完成一级稳压的高效变换,将输入电压预稳压在略高于所需输出电压Uo,为Uo+△U,其中△U为电源正常工作所需的压差,其值由电源所选用的三极管决定。将一个DC-DC预稳压模块的地端与另一个DC-DC预稳压模块的输出端相连作为地端,则DC-DC预稳压模块的一个输出端为正电压Uo+△U,而DC-DC预稳压模块的另一个输出端为负电压-(Uo+△U)。DC-DC预稳压模块通过散热片与第一屏蔽罩相连接,扩大DC-DC预稳压模块的散热面积,这样在提高散热效果的同时,第一屏蔽罩也起着屏蔽的作用,即:屏蔽DC-DC预稳压模块的辐射噪声对超声回波信号的影响。为了防止DC-DC模块的噪声经导线传导入线性稳压组件的同时、还因导线辐射噪声而影响超声回波信号,在输出端口增加有EMI滤波器,阻断噪声的传导路径,尤其是高频噪声的传导,并在第一屏蔽罩内注满导热硅脂,增加散热效果的同时一定程度上也减小机械振动对电路的影响。
由预稳压组件输出的正负电压进入线性稳压组件来进一步抑制纹波干扰并输出所需的正负电压Uo+和Uo-,安装有电容的串联型稳压电路,它可稳定输出所需正负高压,并注重纹波抑制设计,增加有源滤波结构,输出纹波小。在串联型稳压电路的基础上利用正负对称的晶体管组成的正负稳压电路,正稳压电路由NPN晶体管等组成,负稳压电路由PNP晶体管等组成。为了增加稳压电路的滤波效果,在晶体管(即:三极管)基极与滤波器的地端之间添加一个耐高温电容,从而调整管,偏置电阻与电容构成电容倍增电路进行有源滤波,减小低频噪声,以改善电源的纹波特性。
根据实际测试,本发明在输入200V直流高压输出正负90V电压的情况下:当电源空载时,输出纹波可控制在10mV以内,而高频噪声在30mV左右。在作为超声相控阵发射电路激励电源时,输出纹波在30mV左右,而高频噪声在100mV左右,远低于已有的开关电源纹波噪声系数(即:远低于1%)。
本发明充分融合了传统开关电源与线性电源的优点并加以完备,具有电源纹波小,辐射噪声小,体积小,效率相对较高,支持高温环境工作的特点。用其作为超声相控阵发射电路的激励电源不仅工作稳定且对超声回波信号影响小,并减小了后续数据采集、信号处理和缺陷识别的难度。
综上所述,本发明提供的超声相控阵井壁成像系统用电源,其串联型稳压电路的三极管的基极和滤波器的地端之间安装有电容,电容在工作状态下减弱纹波噪声,以减小甚至消除对超声回波信号产生的干扰;且第一屏蔽罩和第二屏蔽罩屏蔽预稳压模块的辐射噪音,以避免对超声回波信号产生干扰;滤波器阻断噪声传导路径,进一步减弱对超声回波信号的干扰;实现了电源产生的超声发射高压脉冲激励信号满足纹波噪声要求高的设计要求。
在本发明的描述中,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种超声相控阵井壁成像系统用电源,其特征在于,包括相连接的预稳压组件(1)和线性稳压组件(2);其中:
预稳压组件(1)包括:
与预稳压组件(1)的输入端连接的供电源(3)的预稳压模块(11);
输入端与预稳压模块(11)的输出端连接的滤波器(12);和
第一屏蔽罩(13),其中,预稳压模块(11)和滤波器(12)位于第一屏蔽罩(13)内;
所述线性稳压组件(2)包括:
串联型稳压电路(21),其输入端连接所述滤波器(12)的输出端;
电容(22),连接于所述串联型稳压电路(21)的三极管(7)的基极和所述滤波器(12)的地端之间;和
第二屏蔽罩(23),所述串联型稳压电路(21)和所述电容(22)位于所述第二屏蔽罩(23)内。
2.根据权利要求1所述的电源,其特征在于,所述电容(22)为两个瓷片电容,且两个瓷片电容中的一个连接于所述串联型稳压电路(21)的NPN型三极管的基极和所述滤波器(12)的地端之间、另一个连接于所述串联型稳压电路(21)的PNP型三极管的基极和所述滤波器(12)的地端之间。
3.根据权利要求1所述的电源,其特征在于,所述预稳压模块(11)包括有多个,且多个所述预稳压模块(11)依次相串联连接。
4.根据权利要求3所述的电源,其特征在于,所述预稳压模块(11)包括有两个。
5.根据权利要求3所述的电源,其特征在于,所述预稳压模块(11)为DC-DC预稳压模块(11)。
6.根据权利要求1所述的电源,其特征在于,所述滤波器(12)为低通EMI滤波器。
7.根据权利要求6所述的电源,其特征在于,所述EMI滤波器(12)包括磁芯(121)和漆包线(122)绕制成的三输入三输出的共轭电感、以及与所述共轭电感配合使用的瓷片电容(123)。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的电源,其特征在于,所述预稳压组件(1)还包括连接所述预稳压模块(11)和所述第一屏蔽罩(13)的散热片(14)。
9.根据权利要求8所述的电源,其特征在于,所述散热片(14)、所述预稳压模块(11)和所述第一屏蔽罩(13)之间还填充有导热材料。
10.根据权利要求9所述的电源,其特征在于,所述导热材料为导热硅脂(15)。
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