RU71804U1 - Скважинный импульсный нейтронный генератор - Google Patents

Скважинный импульсный нейтронный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU71804U1
RU71804U1 RU2007146640/22U RU2007146640U RU71804U1 RU 71804 U1 RU71804 U1 RU 71804U1 RU 2007146640/22 U RU2007146640/22 U RU 2007146640/22U RU 2007146640 U RU2007146640 U RU 2007146640U RU 71804 U1 RU71804 U1 RU 71804U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
neutron
tube
neutron tube
circuit
Prior art date
Application number
RU2007146640/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Петрович Боголюбов
Алексей Алексеевич Битулев
Валентин Иванович Рыжков
Игорь Гаврилович Курдюмов
Юрий Павлович Кузнецов
Андрей Николаевич Пономарев
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 RU2007146640/22U priority Critical patent/RU71804U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU71804U1 publication Critical patent/RU71804U1/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Скважинный импульсный нейтронный генератор относится к области физического приборостроения, в частности, к источникам нейтронного излучения и предназначен для проведения геофизических исследований скважин импульсными нейтронными методами. Предложенная полезная модель решает задачу повышения ресурса работы при повышенной температуре окружающей среды простыми средствами. Скважинный импульсный нейтронный генератор содержит вакуумную нейтронную трубку 1 и электрическую схему питания вакуумной нейтронной трубки, состоящую из двух импульсных высоковольтных трансформаторов 2, 3, конденсатора накопительного 6 схемы формирования ускоряющего импульса, конденсатора 4 источника питания нейтронной трубки и зарядного дросселя 5, размещенных в герметичном корпусе 9. Все элементы электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки выполнены в виде тел вращения с центральными отверстиями, соединены между собой механически и электрически с помощью резьбовых электрических контактов 7 с центральными отверстиями, а с вакуумной нейтронной трубкой - через чашеобразные резьбовые втулки 12, 13 с центральным и боковыми отверстиями. Чашеобразные резьбовые втулки 12, 13 установлены на мишени и аноде вакуумной нейтронной трубки, вакуумная нейтронная трубка 1 и электрическая схема питания вакуумной нейтронной трубки помещены в полый тонкостенный цилиндр 8 с наружным диаметром меньшим внутреннего диаметра герметичного корпуса 9, между наружной стенкой тонкостенного цилиндра 8 и внутренней стенкой герметичного корпуса 9 образована наружная полость, заполненная жидким диэлектриком, сообщающаяся с внутренней полостью, образованной центральными отверстиями в охлаждаемых элементах электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки.

Description

Полезная модель относится к области физического приборостроения, в частности, к источникам нейтронного излучения и предназначена для проведения геофизических исследований скважин импульсными нейтронными методами.
Известен малогабаритный генератор нейтронов (см., например, Геофизическая аппаратура. Недра, вып.43, 1970 г., с.132-146), содержащий нейтронную трубку и высоковольтный источник напряжения питания, выполненный на накопительном конденсаторе, включенном между высоковольтным источником питания и первичной обмоткой высоковольтного импульсного трансформатора (в случае биполярного питания - первичными обмотками высоковольтного импульсного трансформатора).
Однако известный генератор нейтронов имеет малый ресурс работы.
Поскольку для работы нейтронной трубки требуется высоковольтное питающее напряжение, то при малом диаметре генератора нейтронов с плотной компоновкой элементов схемы основное внимание уделяют обеспечению электропрочности схемы. При этом теплоотдача от источников энергии на внешнюю поверхность корпуса генератора происходит только через теплопроводность материалов.
Так как применяемые электроизоляционные материалы имеют низкую теплопроводность, то температура тепловыделяющих элементов внутри объема генератора может на (60-100)°С превышать температуру окружающей среды, что приводит к быстрому старению изоляции и сокращению срока службы нейтронного генератора.
Известно охлаждающее устройство с замкнутым циклом циркулирующего теплоносителя (см., например патент РФ №2127456, кл. G12B 15/02, 1997), выполненное в защитном герметичном кожухе и содержащее соосный шток относительного перемещения, охлаждаемый элемент, теплоноситель, рабочую камеру и две кольцевые полости, примыкающие к ней с двух сторон. Рабочая камера связана с первой полостью обратным клапаном, а со второй - регулирующим клапаном. Первая полость примыкает к поршню на штоке. Вторая кольцевая полость образована сообщающимися двойными с зазором стенками, полыми торцем и теплоотводом и через второй обратный клапан - с первой кольцевой полостью.
Однако известное устройство требует установки в объем охлаждающего устройства дополнительных элементов (штока с поршнем, клапанов), что при ограниченных габаритах устройства недопустимо.
За прототип выбран малогабаритный генератор нейтронов, описанный в журнале Геофизическая аппаратура. Недра, вып.43, 1970 г., с.132-146.
Предложенный скважинный импульсный нейтронный генератор решает задачу повышения ресурса работы при повышенной температуре окружающей среды простыми средствами.
Для этого в скважинном импульсном нейтронном генераторе, содержащем вакуумную нейтронную трубку и электрическую схему питания вакуумной нейтронной трубки, состоящую из двух импульсных высоковольтных трансформаторов, конденсатора накопительного схемы формирования ускоряющего импульса, конденсатора источника питания нейтронной трубки и зарядного дросселя, размещенных в герметичном корпусе, все элементы электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки выполнены в виде тел вращения с центральными отверстиями, соединены между собой механически и электрически с помощью резьбовых электрических контактов с центральными отверстиями, а с вакуумной нейтронной трубкой - через чашеобразные резьбовые втулки с центральным и боковыми отверстиями, установленные на мишени и аноде вакуумной нейтронной трубки, вакуумная нейтронная трубка и электрическая схема питания помещены в полый тонкостенный цилиндр с наружным диаметром меньшим внутреннего
диаметра герметичного корпуса, между наружной стенкой тонкостенного цилиндра и внутренней стенкой герметичного корпуса образована наружная полость, заполненная жидким диэлектриком, сообщающаяся с внутренней полостью, образованной центральными отверстиями в охлаждаемых элементах электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки.
На чертеже представлена функциональная схема скважинного импульсного нейтронного генератора
Скважинный импульсный нейтронный генератор содержит вакуумную нейтронную трубку 1, и электрическую схему питания вакуумной нейтронной трубки, состоящую из высоковольтного трансформатора 2 отрицательной полярности импульсов, высоковольтного трансформатора 3 положительной полярности импульсов, конденсатора 4 источника питания нейтронной трубки, зарядного дросселя 5, конденсатора накопительного 6 схемы формирования ускоряющего импульса. Все элементы электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки 1 выполнены в виде цилиндров с центральными отверстиями, установлены последовательно, соединены между собой резьбовыми электрическими контактами 7 и размещены в тонкостенном цилиндре 8, наружный диаметр которого меньше внутреннего диаметра герметичного корпуса 9. На мишени 10 и аноде 11 нейтронной трубки 1 установлены чашеобразные резьбовые втулки 12 и 13 с центральными и боковыми отверстиями.
В торце герметичного корпуса 9 размещен компенсатор 14. Между наружной стенкой тонкостенного цилиндра 8 и внутренней стенкой герметичного корпуса 9 образуется наружная полость 15, сообщающаяся с внутренней полостью 16, образованной центральными отверстиями в элементах электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки. Полости 15 и 16 заполнены жидким диэлектриком и обеспечивают циркуляцию жидкого диэлектрика в скважинном импульсном нейтронном генераторе.
Конвективный теплообмен происходит следующим образом.
В качестве теплоносителя используется жидкий диэлектрик.
Для организации конвективного теплообмена в скважинном импульсном нейтронном генераторе образован замкнутый контур для циркуляции жидкого диэлектрика, состоящий из коаксиальных полостей 15, 16, образованных промежутком между внутренней стенкой корпуса 9 генератора и тонкостенным цилиндром 8 и центральными отверстиями элементов электрической схемы питания
нейтронной трубки 1, соединенных между собой через отверстия в чашеобразных резьбовых втулках 12 и 13.
Рабочее положение скважинного импульсного нейтронного генератора вертикальное мишенью вверх. Жидкий диэлектрик, заполняющий внутреннюю полость 16, нагревается от мишени 10 и анода 11 нейтронной трубки 1, являющимися основными источниками тепла, и расширяясь выходит во внешнюю полость 15. Во внешней полости 15 через поверхность герметичного корпуса 9 жидкий диэлектрик охлаждается и опускается вниз, обеспечивая таким образом циркуляцию жидкого диэлектрика - теплоносителя.
Компенсатор 14, выполненный, например, в виде сильфона служит для компенсации изменения объема жидкого диэлектрика при изменении температуры.
Использование для охлаждения элементов схемы естественного конвективного теплообмена позволило по сравнению с известными техническими решениями осуществить охлаждение элементов схемы простыми средствами без использования дополнительных элементов, усложняющих устройство.
Выполнение скважинного импульсного генератора в соответствии с предложенным техническим решением позволило более чем в два раза снизить перегрев электродов нейтронной трубки, являющихся основным источником тепла.
Ресурс работы скважинного импульсного нейтронного генератора достигает 50-ти часов при температуре окружающей среды 150°С и 100 часов - при температуре 120°С, т.е. приблизительно на порядок выше, чем у прототипа.

Claims (1)

  1. Скважинный импульсный нейтронный генератор, содержащий вакуумную нейтронную трубку и электрическую схему питания вакуумной нейтронной трубки, состоящую из двух высоковольтных трансформаторов, конденсатора накопительного схемы формирования ускоряющего импульса, конденсатора источника питания нейтронной трубки и зарядного дросселя, размещенных в герметичном корпусе, отличающийся тем, что все элементы электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки выполнены в виде тел вращения с центральными отверстиями, соединены между собой механически и электрически с помощью резьбовых электрических контактов с центральными отверстиями, а с вакуумной нейтронной трубкой - через чашеобразные резьбовые втулки с центральным и боковыми отверстиями, установленные на мишени и аноде вакуумной нейтронной трубки, вакуумная нейтронная трубка и электрическая схема питания помещены в полый тонкостенный цилиндр с наружным диаметром меньшим внутреннего диаметра герметичного корпуса, между наружной стенкой тонкостенного цилиндра и внутренней стенкой герметичного корпуса образована наружная полость, заполненная жидким диэлектриком, сообщающаяся с внутренней полостью, образованной центральными отверстиями в охлаждаемых элементах электрической схемы питания вакуумной нейтронной трубки.
    Figure 00000001
RU2007146640/22U 2007-12-19 2007-12-19 Скважинный импульсный нейтронный генератор RU71804U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146640/22U RU71804U1 (ru) 2007-12-19 2007-12-19 Скважинный импульсный нейтронный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146640/22U RU71804U1 (ru) 2007-12-19 2007-12-19 Скважинный импульсный нейтронный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU71804U1 true RU71804U1 (ru) 2008-03-20

Family

ID=39280268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146640/22U RU71804U1 (ru) 2007-12-19 2007-12-19 Скважинный импульсный нейтронный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU71804U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2368024C1 (ru) Скважинный импульсный нейтронный генератор
KR20230004775A (ko) 전기 펄스들을 이용한 냉각 모듈
RU71804U1 (ru) Скважинный импульсный нейтронный генератор
RU2551485C1 (ru) Скважинный излучатель нейтронов
RU2551840C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2703518C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
CN102735891B (zh) 一种应用于超导电气设备测量的温差微电源
RU155328U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
CN217426508U (zh) 一种油浸空心绝缘筒试验电抗器
RU165286U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
CN110071347B (zh) 一种用于低温地带的电池
RU2541509C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
RU2356192C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2703449C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
RU209634U1 (ru) Блок излучения нейтронов
RU2717091C1 (ru) Газоразрядный генератор высокочастотных импульсов
RU147590U1 (ru) Скважинный генератор
RU139810U1 (ru) Скважинный импульсный нейтроный генератор
Li et al. Development and properties of a 500KJ pulsed power supply
UA137102U (uk) Пристрій для охолодження приладу свердловини
RU209869U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2776026C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU138327U1 (ru) Блок излучателя нейтронов
CN111033164A (zh) 热管及具备热管的二次电池
RU156791U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2007146641

Country of ref document: RU

Effective date: 20090920