一种石油测井仪器用三环电极的制作方法

文档序号:28850662发布日期:2022-02-09 15:05阅读:107来源:国知局
一种石油测井仪器用三环电极的制作方法

1.本实用新型属于电极技术领域,具体是涉及一种石油测井仪器用三环电极。


背景技术:

2.市面上现有的基于塑料、橡胶和其他有机材料制作的三环电极在复杂的高温高压井下环境下使用过程中由于长时间与泥浆接触浸泡会发生泄漏的问题,该问题会导致整支仪器失效,进而造成巨大的经济损失。因此,亟需一种石油测井仪器用三环电极保证在工作使用寿命下,在高温高压下与泥浆长时间接触不会发生泄漏,进而保证整支仪器能够正常工作。


技术实现要素:

3.针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供了一种石油测井仪器用三环电极,能保证在工作使用寿命下,在高温高压下三环电极与泥浆长时间接触不会发生泄漏,从而保证整支仪器能够正常工作。
4.为了解决上述技术问题,本实用新型通过以下技术方案予以实现:
5.一种石油测井仪器用三环电极,包括电极基座,所述电极基座的一端面上开设有容纳槽,所述容纳槽内靠近槽口的位置由槽壁向槽中心线依次密封贴合设置有第一绝缘陶瓷环、第一导电环、第二绝缘陶瓷环、第二导电环、第三绝缘陶瓷环和导电块,所述容纳槽底部与所述第一绝缘陶瓷环、第一导电环、第二绝缘陶瓷环、第二导电环、第三绝缘陶瓷环和导电块之间密封贴合槽壁设置有若干层第一封接玻璃绝缘体;所述电极基座的另一端面上开设有三个贯通电极基座和若干层第一封接玻璃绝缘体的通孔,每个通孔内设置有一根导电针,所述第一导电环、所述第二导电环和所述导电块分别对应连接一根所述导电针,每根所述导电针上套设有一个绝缘陶瓷管和一个第二封接玻璃绝缘体,每根所述导电针上的绝缘陶瓷管位于通孔端部且与通孔密封贴合设置,每根所述导电针上的第二封接玻璃绝缘体位于绝缘陶瓷管与第一封接玻璃绝缘体之间的通孔内。
6.进一步地,每根所述导电针的一端伸出对应的通孔,伸出的距离为1mm~3mm。
7.进一步地,所述第一绝缘陶瓷环与所述容纳槽的槽壁之间、所述第一导电环与所述第一绝缘陶瓷环之间、所述第二绝缘陶瓷环与所述第一导电环之间、所述第二导电环与所述第二绝缘陶瓷环之间、所述第三绝缘陶瓷环与所述第二导电环之间、所述导电块与所述第三绝缘陶瓷环之间以及每个绝缘陶瓷管与对应的通孔之间均通过涂覆密封涂层实现密封。
8.进一步地,所述密封涂层采用南大704硅橡胶。
9.进一步地,所述第一绝缘陶瓷环、第一导电环、第二绝缘陶瓷环、第二导电环、第三绝缘陶瓷环和导电块的端面与所述电极基座的端面平齐。
10.进一步地,所述电极基座的另一端面上开设有一个盲孔,所述盲孔内设置有接地针。
11.进一步地,所述导电针采用铁镍合金4j29、4j28或4j50,所述第一封接玻璃绝缘体和所述第二封接玻璃绝缘体采用无铅高绝缘耐水低温封接玻璃。
12.进一步地,所述电极基座的侧壁上还设置有密封圈。
13.进一步地,所述电极基座采用17-4ph特种不锈钢或p550高温合金。
14.进一步地,三个所述通孔呈一字型设置。
15.与现有技术相比,本实用新型至少具有以下有益效果:本实用新型提供的一种石油测井仪器用三环电极,在电极基座的一端面上开设有容纳槽,在容纳槽内靠近槽口的位置由槽壁向槽中心线依次密封贴合设置有第一绝缘陶瓷环、第一导电环、第二绝缘陶瓷环、第二导电环、第三绝缘陶瓷环和导电块,且在容纳槽底部与第一绝缘陶瓷环、第一导电环、第二绝缘陶瓷环、第二导电环、第三绝缘陶瓷环和导电块之间密封贴合槽壁设置有若干层第一封接玻璃绝缘体,电极基座的另一端面上开设有三个贯通电极基座和若干层第一封接玻璃绝缘体的通孔,每个通孔内设置有一根导电针,第一导电环、第二导电环和导电块分别对应连接一根导电针,每根导电针上套设有一个绝缘陶瓷管和一个第二封接玻璃绝缘体,每根导电针上的绝缘陶瓷管位于通孔端部且与通孔密封贴合设置,每根导电针上的第二封接玻璃绝缘体位于绝缘陶瓷管与第一封接玻璃绝缘体之间的通孔内。本实用新型这样的结构设计有效的阻隔了泥浆液体从三环电极的一端渗漏到另一端,能保证在工作使用寿命下,在高温高压下三环电极与泥浆长时间接触不会发生泄漏,从而保证整支仪器能够正常工作。
16.进一步地,每根导电针的一端伸出对应的通孔,伸出的距离为1mm~3mm,伸出部分能够更好的起到绝缘隔离作用,进而能更好的提高三环电极的耐电性能。
17.进一步地,在第一绝缘陶瓷环与容纳槽的槽壁之间、第一导电环与第一绝缘陶瓷环之间、第二绝缘陶瓷环与第一导电环之间、第二导电环与第二绝缘陶瓷环之间、第三绝缘陶瓷环与第二导电环之间、导电块与第三绝缘陶瓷环之间以及每个绝缘陶瓷管与对应的通孔之间均通过涂覆密封涂层实现密封,从而有效的隔绝了封接绝缘玻璃和空气或水接触,从而解决玻璃烧结三环电极在潮湿环境下或泥浆工作环境下绝缘降低的问题。
18.进一步地,导电针采用铁镍合金4j29、4j28或4j50,第一封接玻璃绝缘体和第二封接玻璃绝缘体采用无铅高绝缘耐水低温封接玻璃,本实用新型采用上述材料的导电针和第二封接玻璃绝缘体的热膨胀系数接近从而保证了封接的密封性,也就是说,导电针和第二封接玻璃绝缘体膨胀系数接近,从而让玻璃封接中导电针和封接玻璃的结合力更大,从而保证了产品的封接的密封性进而保证了耐液压能力。
19.进一步地,电极基座的侧壁上还设置有密封圈,对三环电极与设备配合时的密封性能提供了保障。
20.进一步地,电极基座采用17-4ph特种不锈钢或p550高温合金,确保了三环电极的井下高温、高压和耐腐蚀能力。
21.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
22.为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式中的技术方案,下面将对具体实施方
式描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
23.图1为本实用新型一种石油测井仪器用三环电极的正视剖视图;
24.图2为图1的右视图;
25.图3为图1的左视图。
26.图中:1-电极基座;2-接地针;3-绝缘陶瓷管;4-导电针;5-第二封接玻璃绝缘体;6-第一封接玻璃绝缘体;7-密封圈;8-第一绝缘陶瓷环;9-第一导电环;10-第二绝缘陶瓷环;11-第二导电环;12-第三绝缘陶瓷环;13-导电块;14-封接绝缘玻璃粉。
具体实施方式
27.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
28.作为本实用新型的某一具体实施方式,结合图1至图3所示,一种石油测井仪器用三环电极,包括电极基座1,电极基座1的一端面上开设有容纳槽,容纳槽内靠近槽口的位置由槽壁向槽中心线依次密封贴合设置有第一绝缘陶瓷环8、第一导电环9、第二绝缘陶瓷环10、第二导电环11、第三绝缘陶瓷环12和导电块13,也就是说,容纳槽内靠近槽口的位置由槽壁向槽中心线依次设置有与容纳槽内壁密封贴合的第一绝缘陶瓷环8、与第一绝缘陶瓷环8密封贴合的第一导电环9、与第一导电环9密封贴合的第二绝缘陶瓷环10、与第二绝缘陶瓷环10密封贴合的第二导电环11、与第二导电环11密封贴合的第三绝缘陶瓷环12以及与第三绝缘陶瓷环12密封贴合的导电块13。优选的,第一绝缘陶瓷环8与容纳槽的槽壁之间、第一导电环9与第一绝缘陶瓷环8之间、第二绝缘陶瓷环10与第一导电环9之间、第二导电环11与第二绝缘陶瓷环10之间、第三绝缘陶瓷环12与第二导电环11之间、导电块13与第三绝缘陶瓷环12之间均通过涂覆密封涂层实现密封,本实施例中,密封涂层采用南大704硅橡胶。更加优选的,第一绝缘陶瓷环8、第一导电环9、第二绝缘陶瓷环10、第二导电环11、第三绝缘陶瓷环12和导电块13的端面与电极基座1的端面平齐。
29.容纳槽底部与第一绝缘陶瓷环8、第一导电环9、第二绝缘陶瓷环10、第二导电环11、第三绝缘陶瓷环12和导电块13之间密封贴合槽壁设置有若干层第一封接玻璃绝缘体6,如图1所示,本实施例中,容纳槽底部与第一绝缘陶瓷环8、第一导电环9、第二绝缘陶瓷环10、第二导电环11、第三绝缘陶瓷环12和导电块13之间密封贴合槽壁设置有三层第一封接玻璃绝缘体6。优选的,在第一封接玻璃绝缘体6与第一导电环9、第二导电环11和导电块13之间填充有封接绝缘玻璃粉14。
30.结合图1和图2所示,电极基座1的另一端面上开设有三个贯通电极基座1和若干层第一封接玻璃绝缘体6的通孔,本实施例中,三个通孔呈一字型设置,每个通孔内设置有一根导电针4,每根导电针4的一端伸出对应的通孔,伸出的距离为1mm~3mm。如图1所示,第一导电环9、第二导电环11和导电块13分别对应连接一根导电针4,也就是说,第一导电环9对应连接一根导电针4,第二导电环11对应连接另一根导电针4,导电块13对应连接最后一根
导电针4。优选的,第一导电环9、第二导电环11和导电块13分别通过激光焊接与对应的导电针4连接在一起。
31.每根导电针4上套设有一个绝缘陶瓷管3和一个第二封接玻璃绝缘体5,每根导电针4上的绝缘陶瓷管3位于通孔端部且与通孔密封贴合设置,每根导电针4上的第二封接玻璃绝缘体5位于绝缘陶瓷管3与第一封接玻璃绝缘体6之间的通孔内。优选的,每个绝缘陶瓷管3与对应的通孔之间均通过涂覆密封涂层实现密封,密封涂层采用南大704硅橡胶。更加优选的,每个绝缘陶瓷管3的一端伸出通孔一端一定距离,伸出部分能够更好的绝缘隔离电极基座1与导电针4,能更好的提高三环电极的耐电性能。
32.如图1所示,本实用新型的电极基座1的另一端面上开设有一个盲孔,盲孔内设置有接地针2。在电极基座1的侧壁上还设置有密封圈7。
33.作为优选的实施方式,导电针4采用铁镍合金4j29、4j28或4j50,第一封接玻璃绝缘体6、封接绝缘玻璃粉14和第二封接玻璃绝缘体5均采用无铅高绝缘耐水低温封接玻璃。采用上述材料的导电针4和第二封接玻璃绝缘体5的热膨胀系数接近从而保证了封接的密封性,也就是说,导电针4和第二封接玻璃绝缘体5膨胀系数接近,从而让玻璃封接中导电针和封接玻璃的结合力更大,从而保证了产品的封接的密封性进而保证了耐液压能力。电极基座1采用17-4ph特种不锈钢或p550高温合金,从而确保了三环电极的井下高温、高压和耐腐蚀能力。
34.最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本实用新型的具体实施方式,用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制,本实用新型的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
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