大功率电压宽范围连续可调的级联电磁发射机系统

    公开(公告)号:CN103346675A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310289869.8

    申请日:2013-07-11

    Abstract: 大功率电压宽范围连续可调的级联电磁发射机系统,涉及一种大功率电压宽范围连续可调的级联电磁发射机系统,属于电磁控制技术领域,其包括N个发电机组、N个三相不控制整流桥逆变器、N个高频逆变桥、N个高频升压变压器、N个单相整流桥、1个发射H桥、1个弱电控制系统;该系统的特点是由N个发电机组发出的三相电分别输入到N个发射机模块,在N个发射机模块输出端口进行串联或者并联的功率合成,并且通过弱电控制系统控制逆变电路实现大功率、电压连续可调的恒压或恒流发射。该发明可提高稳流精度,增大发射系统的功率,使得电磁发射机的电压在宽范围内连续可调。

    一种改进的Halbach阵列永磁体装置

    公开(公告)号:CN101908399A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010237804.5

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 一种改进的Halbach阵列永磁体装置属于永磁机构领域。Halbach阵列永磁体的磁场均匀度虽然得到了提高,但扇形磁块在安装时存在明显的同性相斥的情况,因而安装很复杂也很困难。该永磁体装置为中空圆柱体形永磁体,沿圆周方向等分为N=2M块,M为大于2的整数,该永磁体装置的每一个等分块的轴向横截面为等腰三角形,且相邻的两个其中一个等腰三角形的腰和另外一个的底边重合,三角形的腰与底边的夹角为该永磁体装置的轴向横截面为中空的正N边形,边长为上述等腰三角形的腰。该发明对Halbach阵列永磁体进行改进使其结构简单,永磁材料的利用率高,加工成本低,安装方便,磁场空间利用率高,磁场均匀度高,漏磁少,场强易提高,大大减少磁体体积,降低仪器造价。

    一种井下磁通门传感器信号处理方法

    公开(公告)号:CN119667800A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411844155.3

    申请日:2024-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种井下磁通门传感器信号处理方法,该方法采用信号检测电路提取以二次谐波分量为主的磁场电压信号,经过数字相敏整流和平滑滤波算法进一步剔除其他谐波分量,实现对磁场信号的有效提取。通过时序仿真结果验证了相敏整流算法对二次谐波的提取效果,并对基于二次谐波法设计的开环磁通门传感器进行实验。相较于其他类型的磁通门信号检测方法,二次谐波法有效提高了传感器的分辨率、线性度等关键性能,且基于二次谐波法设计的磁通门传感器能够实现对被测磁场信号的检测和有效调制,并表现出较高的磁测水准。

    一种相对极地表旋转电磁场产生装置

    公开(公告)号:CN114755727B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210297624.9

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提出了一种相对极地表旋转电磁场产生装置,属于地球物理勘探领域,能调整旋转电磁场强度大小、位置以及定位待测物质方位。其结构包括金属电极、信号发射器、地表导电介质和导线。旋转电磁场产生装置的整体排布方式圆形交错对极排布,导线和金属电极焊接连接,金属电极埋入地表导电介质中且均匀分布在探测区域边缘上,每根导线连通相应的信号发射器,最后发射同一频率下,不同相序的正弦波或方波,以产生磁场强度形状可调的旋转电磁场,本发明有效的降低了电磁干扰。

    发电机全控整流系统和控制方法

    公开(公告)号:CN107154761B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710385492.4

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种发电机全控整流系统和控制方法,其中,发电机全控整流系统包括:发电机、整流单元和控制单元,发电机包括定子绕组和励磁系统,励磁系统与定子绕组配合设置,整流单元用于对发电机输出的交流电进行整流,其三相交流端直接与所述定子绕组相连,其直流侧连接负载;控制单元用于产生控制整流单元的PWM开关信号。通过本发明的技术方案,提高了发电机系统全控整流装置的轻量化与集成化,实现了发电机全控整流系统的稳定输出,既保证了发电机工作在单位功率因数状态,实现了机端输出电流正弦化,减小了电流谐波污染,提高了电能利用率,又保证了整流单元直流侧输出电压稳定且可调,增强了负载适应能力,提高了动态响应速度。

    电阻加热原位热脱附电力系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108856271A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810784808.1

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明实施例提供了一种电阻加热原位热脱附电力系统及其控制方法,该系统包括:三相整流电路、单相逆变器、高频升压变压器、单相整流电路和三相逆变器;三相整流电路的输入端与交流电源连接,三相整流电路的输出端与单相逆变器的输入端连接,单相逆变器的输出端与高频升压变压器的输入端连接,高频升压变压器的输出端与单相整流电路的输入端连接,单相整流电路的输出端与三相逆变器的输入端连接,三相逆变器的输出端与加热电极井连接,加热电极井沿土壤深度方向埋设在目标区域的土壤内。通过单相逆变器提高频率,极大地降低了变压器的体积重量,进而减小了整个供能单元的体积,提高了电阻加热原位热脱附电力系统的功率密度。

    海洋宽频脉冲电磁探测发射装置及方法

    公开(公告)号:CN105676298B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201610158958.2

    申请日:2016-03-18

    Abstract: 本发明提供一种海洋宽频脉冲电磁探测发射装置及方法,包括:设置在船体上的直流电压供应装置,以及设置在水下的电磁发射装置,所述电磁发射装置包括设置在水下舱体内的Buck电路、水下设备控制装置和DC/AC变换装置,以及设置在水下舱体外的发射电极。本发明的海洋宽频脉冲电磁探测发射装置及方法,通过电缆将船上的电源电压传输到水下舱体,舱体内的Buck电路和DC/AC变换装置对电压进行变换处理后由发射电极发射到海水介质中,从而实现低电压、大电流、大功率发射电磁波的目的,另外,所述装置具有体积小,稳定性好,可靠性高,为深海远洋海底探测打下基础。

    一种大功率恒压发射装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN105226991B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510599589.6

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明提供了一种大功率恒压发射装置及其工作方法,该装置包括:整流器、逆变桥路、发射电极以及控制器;控制器包括:外环直流侧电压单元、内环交流单元以及处理单元;外环直流侧电压单元用于采集整流器输出端的直流电压;内环交流单元用于采集发电机的相电流,其中内环交流单元利用转子检测电路检测发电机转子的位置;处理单元用于对整流器输出端的直流电压以及发电机的功率因数进行实时校正。本发明提供的装置拓扑结构简单、易于实现,且体积较小,提高了装置的移动性和实用性。同时本发明提供的装置还可以对整流器输出端的直流电压以及发电机的功率因数进行实时校正,实现了发射电极的恒压输出。

    发电机全控整流系统和控制方法

    公开(公告)号:CN107154761A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710385492.4

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种发电机全控整流系统和控制方法,其中,发电机全控整流系统包括:发电机、整流单元和控制单元,发电机包括定子绕组和励磁系统,励磁系统与定子绕组配合设置,整流单元用于对发电机输出的交流电进行整流,其三相交流端直接与所述定子绕组相连,其直流侧连接负载;控制单元用于产生控制整流单元的PWM开关信号。通过本发明的技术方案,提高了发电机系统全控整流装置的轻量化与集成化,实现了发电机全控整流系统的稳定输出,既保证了发电机工作在单位功率因数状态,实现了机端输出电流正弦化,减小了电流谐波污染,提高了电能利用率,又保证了整流单元直流侧输出电压稳定且可调,增强了负载适应能力,提高了动态响应速度。

    电磁探测噪声测量系统及降噪方法

    公开(公告)号:CN106679795A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710039321.6

    申请日:2017-01-18

    CPC classification number: G01H11/06

    Abstract: 本发明提供一种电磁探测噪声测量系统及降噪方法,该系统包括一个与发射机连接的发射电极和与发射电极距离预设测量间距处的接收电极组,每个接收电极均与信号采集装置连接;还包括设置在相邻接收电极之间的噪声测量电极,噪声测量电极与信号采集装置连接;发射电极与接收电极处于同一测线方向上;噪声测量电极的布设方向与测线方向正交。本发明的电磁探测噪声测量系统及降噪方法,通过在相邻接收电极之间布设噪声测量电极,使发射电极与接收电极处于同一测线方向上,噪声测量电极的布设方向与测线方向正交,达到既有效采集接收端接收信号,又能采集接收端的背景噪声信号,后续根据预设降噪模型对各种信号进行降噪处理,得到所需的真实场信号。

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