高效能大电流电磁发射系统与方法

文档序号:8542840阅读:409来源:国知局
高效能大电流电磁发射系统与方法
【技术领域】
[0001]本发明属于电磁勘探技术领域,涉及高效能大电流电磁发射系统,及利用该系统实现高效能大功率电磁发射的控制方法。
【背景技术】
[0002]电磁法勘探理论与技术目前广泛应用于包括石油勘探、地下水勘探、地热能勘探、工程勘探和选址、矿产资源勘探、活动断层勘探、地震安全评价、地质填图、环境勘探、堤坝病害诊断、地下埋藏物和管线探测、海水倒灌和地下污染范围界定、地下电阻率变化监视以及地壳和上地幔构造研宄等,特别是在能源勘察方面,具有重要的意义。它的理论方法及仪器也在不断地改进和创新,其地质解释精度及效果也不断提高。在深海油气资源的开发利用需求驱动下,研制出能够驱动几十毫欧重负载、千安级电流输出的高效能电磁发射机技术显得越来越重要,其尽可能低的内阻设计是高效能的关键技术。
[0003]传统方法的拓扑结构如图7所示,主要采用单相不可控整流桥与单相H逆变桥的串联组合方式实现发射电流幅值调整与脉冲编码变换,通过天线产生所需的电偶极矩电磁发射。该方法的主要特点是结构简单,控制算法易实现。但传统方案整体采用串联的连接方式,电流回路串联单元多、内阻大。,功耗集中在功率半导体器件上,造成热量集中,散热难度大。尤其在深海探测条件下电磁发射机舱空间和散热条件均受限的情况下,设计难度更大,造价和安装难度大幅增加。特别是在负载电阻极小、输出电流与功率很大的场合,如本发明的大功率电磁发射机,负载电阻几十πιΩ近乎短路,输出电流要求达1000Α级,传统方案高的内阻远大于负载电阻,因此输出功率大部分消耗在内阻上。传统方案的电路原理存在固有拓扑结构设计缺陷,因而很难实现高的电力变换和传输效率。

【发明内容】

[0004]本发明的目的在于提供一种可应用于深海可控源电磁勘探,高效能、大电流电磁发射系统。
[0005]本发明的技术方案是:高效能大电流电磁发射系统,包括中频高压电源、大电流电磁发射模块、主控制单元和输出波形发生器。大电流电磁发射模块由相连的中频高压变压器、电力变换单元和电流滤波器组成;中频高压变压器端为大电流电磁发射模块的输入端,与中频高压电源相连,电流滤波器端为大电流电磁发射模块的输出端,与天线负载相连;
[0006]中频高压变压器为双次级线圈变压器,包括初级线圈,次级线圈I和次级线圈II ;电力变换单元分为两路,每路电力变换单元包括多个MOS开关,每路上的MOS开关可分为第一 MOS开关、第二 MOS开关和续流MOS开关,两路上的第一 MOS开关构成第一开关组,第二MOS开关构成第二开关组,续流MOS开关构成续流开关组;次级线圈I的两个输出端分别与第一开关组两个MOS开关的漏极相连,次级线圈II的两个输出端分别与第二开关组两个MOS开关的漏极相连;第一开关组MOS开关的源极、第二开关组MOS开关的源极均连接到续流开关组的源极,同时分别经电流滤波器连接到天线负载;续流开关组两个MOS开关的漏极互连;
[0007]输出输出波形发生器由波形编辑模块和波形发生模块两部分组成。波形编辑模块接收用户下达的期望波形指令,包括波形的幅值、频率、占空比。波形发生模块根据波形编辑模块提供的参数,产生周期性的电流波形信号。
[0008]主控单元包括数据采集模块、驱动逻辑电路、控制算法模块;
[0009]数据采集模块分别采集中频高压电源端的电流值、电压值和天线负载端的电流值和电压值;控制算法模块将波形发生模块的输出作为电流的设定值与采集模块获得的电流反馈信号进行偏差计算,控制算法模块的控制器Gic (s)对偏差进行运算,得到PWM的占空比。
[0010]驱动逻辑电路包括PWM发生器、驱动逻辑真值表。PWM发生器根据控制算法模块输出的占空比,产生PWM脉冲,并通过驱动逻辑真值表最终产生驱动MOS开关的脉冲。
[0011]优选的是:大电流电磁发射模块有多组,各组的输入端并联,均与中频高压电源相连;各组的输出端并联,均与天线负载相连。各模块单元按总电流输出波形和幅值要求进行电流自动分配和同步控制调制变换,输出为各模块单元发射电流之和。并联模块的个数取决于输出总电流大小和功耗要求,可以灵活组合,发射电流越大和(或)功耗要求越小并联组合的模块数越多。
[0012]本发明的有益效果是:
[0013](I)本系统采用中频高压电源,实现低损耗远距离高压输电,提高传输效率,满足电能长距离传输的要求。双路MOS开关可实现双极性输出,MOS开关的这种连接结构,使其等效电阻大大减小,提高发射机的效率。传统发射机的效率一般在75% -80%左右,而本发射机的效率可达到99%以上。
[0014](2)采用大变流比双次级线圈高压变压器,变压器与电力变换单元上的MOS开关组以互为反向的方式连接,保证变压器磁路正负半周全波形对称平衡运行,提高变压器的利用率。
[0015](3)电力变换单元采用并联模块化设计,便于模块化控制,提高系统的可控性、可裁剪性和可扩充性,使该系统结构可满足大范围电磁输出的要求。同时,这种结构也减少了电流输出侧串联功率开关的个数,降低内阻,从而降低功耗,极大的提升系统电力变换的效率,解决传统大功率电磁发射极散热的问题。
[0016](4)采用了可靠性保护机制,各电磁发射模块单元均设有独立的输出过流、短路、过压、输入输出断路异常,以及输入欠压、过压、过流、短路、模块过热等互锁联动保护措施。
【附图说明】
[0017]图1为本发明结构示意图
[0018]图2为电力变换单元结构示意图
[0019]图3为本发明系统控制算法框图
[0020]图4为本发明脉冲输出控制原理结构示意图
[0021]图5为实施例1系统单电力变换单元运行输出波形图
[0022]图6为实施例2系统多电力变换单元运行输出波形图
[0023]图7为现有技术电磁发射机拓扑结构示意图
[0024]其中,Iff1:系统输出总电流设定值,I ^系统输出总电流检测值,V ^系统输出电压I1:系统输入总电流,In:发射模块单元输出分电流,V1:系统输入电压,Tn:模块η温度,(其中I彡η彡N,N为所需模块数量),AItl:系统目标电流偏差,Gic (s):系统电流环控制算法,Gif (s):系统电流反馈处理算法,D:控制输出PWM占空比,Dir:输出波形极性,EN:各模块驱动使能信号,Zf:中频电源正负半周识别信号,R:天线负载电阻
【具体实施方式】
[0025]实施例1
[0026]高效能大电流电磁发射系统,包括中频高压电源、大电流电磁发射模块、主控制单元和输出波形发生器,大电流电磁发射模块由相连的高压变压器、电力变换单元和电流滤波器组成;高压变压器端为大电流电磁发射模块的输入端,与中频高压电源相连,电流滤波器端为大电流电磁发射模块的输出端,与天线负载相连。
[0027]高压变压器为大变流比双次级线圈变压器,包括初级线圈,次级线圈I和次级线圈II。中频高压电源采用2000V/400HZ的电源,经高压变压器输出60V/300A的低压大电流双线圈隔离对称的双低压电源。
[0028]如图2所示,电力变换单元分为两路,上支路和下支路;每路电力变换单元包括多个MOS开关,每路上的MOS开关可分为第一 MOS开关、第二 MOS开关和续流MOS开关,上支路和下支路上的第一 MOS开关构成第一开关组,第二 MOS开关构成第二开关组,续流MOS开关构成续流开关组;次级线圈I的正极与上支路上的第一 MOS开关的漏极相连,次级线圈I的负极与下支路上的第一 MOS开关的漏极相连,次级线圈II的正极与下支路上的第二 MOS开关的漏极相连,次级线圈II的负极与上支路的第二 MOS开关的漏极相连;上支路上第一MOS开关的源极、第二 MOS开关的源极均连接到上支路上续流MOS开关的源极,同时分别经电流滤波器连接到天线负载电阻下支路上第一 MOS开关的源极、第二 MOS开关的源极均连接到下支路上续流MOS开关的源极,同时
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1