RU147590U1 - Скважинный генератор - Google Patents

Скважинный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU147590U1
RU147590U1 RU2014135307/28U RU2014135307U RU147590U1 RU 147590 U1 RU147590 U1 RU 147590U1 RU 2014135307/28 U RU2014135307/28 U RU 2014135307/28U RU 2014135307 U RU2014135307 U RU 2014135307U RU 147590 U1 RU147590 U1 RU 147590U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
guard
heat
neutron
tube
neutron tube
Prior art date
Application number
RU2014135307/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Петрович Боголюбов
Сергей Иванович Брагин
Александр Игоревич Зиневский
Юрий Павлович Кузнецов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2014135307/28U priority Critical patent/RU147590U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU147590U1 publication Critical patent/RU147590U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Скважинный генератор, содержащий нейтронную трубку, схему питания, блок детектирования и блок электроники, расположенные на шасси в охранном кожухе, отличающийся тем, что на мишенном и анодном электродах нейтронной трубки плотно установлены теплопроводящие изоляторы, выполненные в виде полых цилиндров с кольцевыми проточками, на которых расположена внутренняя поверхность охранного кожуха, который заполнен газообразной изоляцией.

Description

Полезная модель относится к устройствам нейтронного каротажа скважин, генераторам разовых или многоразовых импульсов нейтронного и рентгеновского излучения.
Известно устройство для импульсного нейтронного каротажа скважин, состоящее из наземной аппаратуры временного анализа импульсов, блока управления и питания и скважинного прибора, содержащего импульсный источник быстрых нейтронов, выполненный на ускорительной трубке с мишенью, схему управления источником нейтронов, источник питания. Авторское свидетельство СССР №447097, МПК: G01V 5/10, 2000 г. Устройство не стабильно, не надежно в работе и громоздко.
Известен скважинный генератор, состоящий из нейтронного излучателя, блоков детектирования и блока электроники, соединенных между собой электрическими разъемами и расположенных на шасси в общем охранном кожухе. Нейтронный излучатель включает в себя блок трубки и блок питания, размещенные в отдельных металлических корпусах, соединенные между собой электрическими разъемами. Блок трубки залит жидким диэлектриком. В нем расположена нейтронная трубка и ее схема питания, состоящая из диодно-емкостного умножителя напряжения и высоковольтного трансформатора. Сборник материалов, Межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, с. 80, с. 256. 2004. Прототип.
В нейтронном генераторе тепло от нейтронной трубки передается сначала через электроизоляционную среду на тонкостенный корпус и далее на охранный кожух через воздушный зазор. Наличие зазора и промежуточного тонкостенного корпуса создает большое тепловое сопротивление, в результате чего перегрев на трубке при потребляемой мощности около 20 Вт достигает значений 30-50°C. Из-за не эффективности теплопередачи от корпуса блока трубки к охранному кожуху и связанной с этим деградацией основных узлов излучателя и изоляции срок службы прототипа ограничен.
Задачей полезной модели является создание скважинного генератора с большим сроком службы, повышение стабильности и уменьшение его габаритов и массы.
Техническим результатом полезной модели является увеличение срока службы, повышение стабильности за счет снижения перегрева основных узлов, в том числе и нейтронной трубки, а также уменьшение габаритов и массы.
Технический результат достигается тем, что в скважинном генераторе, содержащем нейтронную трубку, схему питания, блок детектирования и блок электроники, расположенные на шасси в охранном кожухе, на мишенном и анодном электродах нейтронной трубки плотно установлены теплопроводящие изоляторы, выполненные в виде полых цилиндров с кольцевыми проточками, на которых расположена внутренняя поверхность охранного кожуха, который заполнен газообразной изоляцией.
Сущность полезной модели поясняется на фиг. 1, фиг. 2.
На фиг. 1 схематично представлен продольный разрез скважинного генератора где: 1 - охранный кожух скважинного генератора; 2 - нейтронная трубка; 3 - мишенный электрод; 4 - анодный электрод; 5 и 6 - теплопроводящие изоляторы; 7 и 8 - отверстия и прорези в теплопроводящих изоляторах; 9 - схема умножения; 10 - высоковольтный трансформатор; 11 - детекторы; 12 - блок питания; 13 - блок электроники; 14 - штуцер для подачи газа; 15 - заглушка; 16 - геофизический разъем; 17 - герметичные токовводы; 18 - розетка; 19 - амортизатор.
На фиг. 2 представлен разрез по А-А, где: 1 - охранный кожух; 3 или 4 - мишенный или анодный электрод; 5 или 6 - теплопроводящие изоляторы; 7 и 8 - отверстия и прорези в теплопроводящих изоляторах.
Скважинный генератор содержит прочный (охранный) кожух 1, в котором размещена нейронная трубка 2 с мишенным 3 и анодным 4 металлическими электродами, на которых коаксиально закреплены теплопроводные изоляторы 5 и 6 с отверстиями 7 и продольными прорезями 8 для прохода транзитных проводов и циркуляции газообразного диэлектрика.
Теплопроводящие изоляторы 5 и 6 выполнены в виде полых цилиндров из керамики с кольцевыми проточками для обеспечения требуемой электрической прочности, отверстиями для циркуляции газообразного диэлектрика, и продольными прорезями для прохода транзитных проводов.
Внутренние поверхности керамических изоляторов 5 и 6 плотно прилегают к электродам 3 и 4, а наружные - к внутренней цилиндрической поверхности охранного кожуха 1. Для снижения теплового сопротивления на контактные поверхности нанесены теплопроводящие покрытия (например, контактол). В качестве теплопроводящих диэлектриков с высокой теплопроводностью применен нитрид алюминия.
Скважинный генератор содержит нейтронную трубку 2 со схемой ее питания на диодно-емкостном умножителе 3 с высоковольтным трансформатором 10, блока детектирования 11 и блок электроники 13 расположенных на шасси в общем охранном кожухе 1.
Все элементы схемы скважинного генератора размещены на шасси в охранном кожухе 1, который герметизирован с одной стороны заглушкой 15, а с другой геофизическим разъемом 16 для соединения с каротажным кабелем.
Для обеспечения электрической прочности охранный кожух заполнен газообразным диэлектриком, который имеет ряд преимуществ по сравнению с жидкими диэлектриками. Он не требует применения термокомпенсатора для компенсации объемного расширения жидкого диэлектрика во всем температурном диапазоне от -50 до +200°C. Применение газовой изоляции упрощает технологию замены нейтронной трубки с использованием несложного оборудования.
Одним из газообразных диэлектриков является гексафторид SF6 (элегаз), обладающий малыми диэлектрическими потерями, высокой термостойкостью (более 800°C) и практически не изменяющий своих свойств в процессе эксплуатации, а электрическая прочность при давлении 4-6 МПа в 2 раза выше, чем у трансформаторного масла.
Внешнее питание и управление скважинным генератором осуществляют через проходные токовводы 17 и розетку 18. Для компенсации линейных перемещений лотка при изменениях температуры и механических нагрузок на заглушке установлен амортизатор 19. Эффективный отвод тепла к охранному кожуху 1 от основных источников тепла обеспечивается за счет теплопроводности изоляторов 5 и 6 и уменьшения теплового сопротивления между нейтронной трубкой 2 и охранным кожухом 1.
Выполнение скважинного генератора в соответствии с предложенным техническим решением позволяет увеличить срок службы излучателя по сравнению с прототипом и уменьшить габариты на 25%, а также повысить стабильность и интенсивность за счет удаления водородосодержащих изоляционных материалов из области вокруг мишени нейтронной трубки 2.

Claims (1)

  1. Скважинный генератор, содержащий нейтронную трубку, схему питания, блок детектирования и блок электроники, расположенные на шасси в охранном кожухе, отличающийся тем, что на мишенном и анодном электродах нейтронной трубки плотно установлены теплопроводящие изоляторы, выполненные в виде полых цилиндров с кольцевыми проточками, на которых расположена внутренняя поверхность охранного кожуха, который заполнен газообразной изоляцией.
    Figure 00000001
RU2014135307/28U 2014-09-01 2014-09-01 Скважинный генератор RU147590U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135307/28U RU147590U1 (ru) 2014-09-01 2014-09-01 Скважинный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135307/28U RU147590U1 (ru) 2014-09-01 2014-09-01 Скважинный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU147590U1 true RU147590U1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=53384712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014135307/28U RU147590U1 (ru) 2014-09-01 2014-09-01 Скважинный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU147590U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210864U1 (ru) * 2021-12-23 2022-05-11 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Скважинный прибор для нейтронного каротажа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210864U1 (ru) * 2021-12-23 2022-05-11 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Скважинный прибор для нейтронного каротажа
RU2774293C1 (ru) * 2021-12-23 2022-06-16 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Скважинный прибор для нейтронного каротажа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2368024C1 (ru) Скважинный импульсный нейтронный генератор
US8203858B2 (en) Power supply with integrated linear high voltage multiplier and capacitors therefor
Bian et al. Experimental Study of Pulsed Discharge Underwater Shock‐Related Properties in Pressurized Liquid Water
CN204116460U (zh) 一种适用于绝缘材料高场强电导特性的测量系统
US20100226155A1 (en) Power supply with integrated concentric high voltage multiplier
Shcherba et al. Mathematical closed model of electric and magnetic fields in the discharge chamber of an electrohydraulic installation
RU2551485C1 (ru) Скважинный излучатель нейтронов
US10145969B2 (en) Probe for generating seismic waves
CN203387765U (zh) 一种组合式x射线源组件
RU147590U1 (ru) Скважинный генератор
CN204496015U (zh) 一种可控式电火花弹性波震源装置
US20120212351A1 (en) High-power electromagnetic pulse launcher in well
RU2541509C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
MD911Y (ru) Конвективный электростатический генератор
RU2356192C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
Yingbo et al. Improvement of circuit oscillation generated by underwater high voltage pulse discharges based on pulse power thyristor
Jin et al. Research on the temperature and flow velocity characteristic of GIL based on multi-field coupling
Ghassemi et al. A thermo-electrodynamic electric field dependent molecular ionization model to design electrical insulation system of HVDC wet-mate connectors under transient conditions
CN109103863A (zh) 一种基于位移电流的可变电容型雷电电磁中和器
RU165286U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
DK1082753T3 (da) Lampe til frembringelse af ultraviolet stråling med höj effekt
Yang et al. Effect of temperature on electrohydrodynamic conduction pumping performance
CN204558193U (zh) 矿用油浸式电力变压器
Ghassemi et al. A study on performance of a wet-mate DC connector under overvoltages
EA010901B1 (ru) Устройство для электрогидравлического воздействия на призабойную зону скважины