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公开(公告)号:CN103762884A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410060259.5
申请日:2014-02-21
Applicant: 吉林大学
IPC: H02M9/06
Abstract: 本发明涉及一种三环并联控制的电性源发射机及控制方法,是由三相交流发电机经三相整流滤波电路、全桥逆变电路、高频隔离变压器、全桥整流电路、滤波电感、滤波电容器、脉冲电流发生器与大地负载连接,主控制器分别与全桥逆变电路、电流环检测电路、电压环检测电路、脉冲电流环检测电路和脉冲电流发生器连接构成。弥补了单一电流环无法适应宽频范围内大地负载特性变化的缺点,实现了输出电流实时控制,提高了高频时的控制精度。大幅度缩小了发射机体积,减轻了发射机重量,减少了元器件数量,使发射机更加便携。隔离电压大于发射机最大工作电压的2倍,保证了设备和操作人员的安全,同时防止信号之间干扰,使仪器工作更加稳定可靠。
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公开(公告)号:CN102510233B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201110310151.3
申请日:2011-10-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能电流脉冲发射机及控制方法。由两档直流电源正极通过开关K连接降压斩波稳流电路、嵌位电路、短路及桥臂直通保护电路、双极性电流脉冲发生器和负载连接,两档直流电源负极经降压斩波稳流电路、双极性电流脉冲发生器与负载连接构成。本发明采用两档直流电源进行输出电压粗调,用降压稳流斩波稳流电路进行输出电压精调,缩小了降压稳流斩波稳流电路占空比的变化范围,提高了效率;嵌位电路能在嵌位电压源的电容上自举产生高压,不需要提高直流电源电压或提供辅助电源;通过调节线嵌位电压源的电压改变电流脉冲的下降沿的线性度和陡度;短路及桥臂直通保护电路与脉冲控制器配合使用,使电路在故障排除后具有自修复功能。
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公开(公告)号:CN103558648A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310552050.6
申请日:2013-11-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V11/00
CPC classification number: Y02A90/342
Abstract: 本发明涉及一种无缆井地电法与微地震联用系统及测试方法,接收系统是由接收主控单元分别连接数据采集单元、WIFI、GPS同步单元、以太网收发器、存储单元和SDRAM,与网络滤波单元连接构成。发射系统是由发射控制单元经稳流单元和大功率恒流电源与IGBT发射桥路连接,发射控制单元经驱动单元和IGBT发射桥路分别连接发射电极A、B,IGBT发射桥路经电流采集单元和保护吸收单与驱动单元连接,电流采集单元与发射控制单元连接构成。用一套设备实现两种仪器的功能,减少了设备的投资,发挥了两种仪器各自的优点,能更加精确的监测压裂裂缝的走向。保证了无缆井地电法和微地震联用系统在任何恶劣卫星条件下实现数据的同步采集,提高了工作效率,降低了野外工作成本。
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公开(公告)号:CN102427345A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110310177.8
申请日:2011-10-13
Applicant: 吉林大学
IPC: H03K3/021
Abstract: 本发明涉及一种电流脉冲上升沿和下降沿加速装置及加速方法。是由可控直流电源的正极通过开关K连接稳压嵌位电路、双极性电流脉冲发生器和大地负载的正极连接,可控直流电源的负极通过双极性电流脉冲发生器与大地负载的负极连接,脉冲控制电路与双极性电流脉冲发生器连接构成。本发明具有:一是稳压嵌位电路能在嵌位电压源的电容C上自举产生高压,然后用电容C上的高压加速电流脉冲的上升沿和下降沿,不需要提高直流电源电压或提供辅助电源;二是可调直流电源输出通过稳压嵌位电路中电感Li连接到双极性电流脉冲发生器,电感Li对电流脉冲Io(t)的正向和负向峰值段起到了稳流作用,使电流脉冲Io(t)的正向和负向峰值段较为平滑。
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公开(公告)号:CN103701354B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201310751222.2
申请日:2013-12-28
Applicant: 吉林大学
IPC: H02M7/537
Abstract: 本发明涉及一种具有自适应假负载的电性源发射机装置及控制方法,是由发电机或电池组与直流稳压电源连接,直流稳压电源经电流传感器分别于发射支路和自适应假负载支路连接;主控制器经恒流电源控制单元与直流恒流电源连接,经脉冲发生器控制单元与电流脉冲发生器连接,经稳流变换器控制单元与电流传感器和自适应稳流变换器连接构成。在假负载阻值不变的情况下保持发电机或电池组以恒定功率输出,操作简便,保证了脉冲电流幅值恒定,提高了发射电流脉冲波形的质量,缩小了系统的体积,减轻了仪器重量,增加了发射机工作的稳定性,延长了交流发电机或电池组以及直流稳压电源的使用寿命,使其能够在复杂野外环境下长期稳定可靠工作。
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公开(公告)号:CN104391332A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410649431.0
申请日:2014-11-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明涉及一种浅海双频可控源电磁勘探方法,根据任务在测区布设测线、测点、并记录位置,确定m组发射频率,合成发射用双频电磁波,电性源在测量船的拖拽下沿测线正上方的固定深度上匀速移动,发射机每隔L距离激发一次双频电磁波,记录发射机每次激发的开始时间、电性源的信息S和海水信息Q;根据海底电磁响应和对应的低频fkl进行反演解释得到海底电性结构。与现有技术相比,有效压制海洋探测中空气波的影响,提高了海底电磁响应的信噪比。突出了海底异常,提高了海洋电磁勘探的分辨率。增加了对海底介质电性结构的探测能力。具有实用高效、高灵敏度的特点,具有良好的适用性。提高了海洋电磁勘探的工作效率。
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公开(公告)号:CN103869371A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410123468.X
申请日:2014-03-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明涉及一种人工场源频率域全梯度电磁测量方法,在测区内布置测线和测点;人工场源发射不同频率电磁波,通过测量单元,完成测区内所有测点上对应发射频率下电磁场信号的测量;采用差分求取相关测点的电磁场梯度信号;根据测得的电磁场梯度信号对地下介质的电磁梯度信息进行反演,实现对地下目标体的勘探。与现有技术相比,消除了相邻测点电场信号中相同的噪声信号,增强了采集单元的抗干扰能力,提高了信噪比,降低了对人工场源发射功率的要求,具有比电场本身高的分辨力,能够对地质体边界进行圈定,反映地质体空间分布细节,对深部电性变化反映灵敏。提高了野外测量效率,降低了施工成本,提高了对地质异常解释的准确度。
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公开(公告)号:CN103472485A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310442803.8
申请日:2013-09-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本发明涉及一种电磁探测系统的数据质量实时监测装置及监测方法,监测装置,是由发射单元与大地负载连接,大地负载经大地与接地电极连接,接地电极与接收单元连接,接收单元与监测单元连接构成。与现有技术相比,省去了笨重的传输电缆,每个频率点仅对应两个直流数据I和Q,监测数据少,仅为时域数据的几百分之一~几万分之一;无线模块不需要那么高的传输速度,易于实现无线传输;能抑制无线模块传输过程中的误码现象,具有较高的可靠性。数据质量的实时监测由数字正交锁定放大实现,运算简单,不涉及FFT运算、乘法运算,数字正交锁定放大模块可以由价格几十元的MSP430单片机和FPGA等中低端的控制芯片实现;硬件成本明显降低。
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公开(公告)号:CN102012525B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201010596870.1
申请日:2010-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种分布式多参数深部电磁断面成像系统及测量方法。是由一个主控站和N个采集站组成,主控站与N个采集站之间通过多芯复用电缆实现总线式网络连接,多芯复用电缆中包含通讯总线、IP供电导线和测量电极引线。主控站兼有主控中心和采集功能,通过液晶屏和键盘进行人机交互,控制采集站进行参数设置,数据采集和数据回传。系统测量时不需要改变发射和接收系统的位置即可在同一测线上依次进行IP和CSAMT测量。一套仪器两种功能,一次布设多点同步接收,主控站测量电场和磁场信号,采集站只测量电场信号,从而获得地质体多种参数,不同测量方法的参数能够相互验证,提高了测量精度、效率和可靠性,降低了设备投资和野外工作成本。
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公开(公告)号:CN102183792B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110048306.0
申请日:2011-03-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/02
Abstract: 本发明公开一种人工源频率域电磁测深装置及测量方法。包括发射系统和接收系统,发射系统根据测量需要实现变频比发射,接收系统是由主控站和多个采集站构成的主从分布式采集系统,可同时完成整条测线的测量。在进行人工源频率域电磁测深时,对测线先进行粗测,野外现场快速对测量结果进行处理和成图,找到异常体对应的频率范围,针对异常位置进行加密频点详查,逐步细化频点分布直至满足对异常体的分辨要求。在整个测量频段采取频点分布疏密有别的测量方法,只针对目标体加密频点,即提高了对目标体的分辨能力,又提高了工作效率。不但可以应用于可控源音频大地电磁法、频率电磁测深法,亦可推广到频谱激电法、复电阻率法等。
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