套管井測井儀電源的實現
0 引言
套管井測井儀器一般采用單芯電纜傳輸,需要傳輸的數據量不是很大,且這種傳輸方法簡單,操作性高,更主要的是測井成本低,電纜在傳輸數據的同時還要向井下供直流電,這就需要將地面上220V。的交流電先轉換成直流電,通過電纜傳到井下,再通過DC―DC電源轉變成系統需要的各個電壓。大量的試驗結果表明,此種方式工作穩定,在傳輸距離為6000m時,也能可靠地實現數據的傳輸。
1 電源系統結構
套管井測井儀的電源系統結構如圖1所示,該系統由地面變壓器、直流穩壓電路、DC―DC變壓器、系列電壓轉換電路等四部分組成。其中地面變壓器的作用是將220V的交流電變為90V的交流電,然后再經過直流穩壓電路將90V的交流變為直流,再經過DC―DC變壓器得到系列電壓。
2 主要功能模塊設計
1)直流穩壓電路
本電源系統中的直流穩壓電路如圖2所示,圖中90V的交流電壓經過KC403單向橋式整流后,再由二階II型網絡濾波,輸出90V的直流電壓。值得一提的是,由于井下數據是通過90V直流電纜上傳的,為了防止后續電路對前端電路產生干擾,在90V整流橋的每個二極管上都并聯一個0.1μF的電容,這些電容能夠很好吸收二極管的開關噪聲。在電源濾波電路中,電容的耐壓值一般為輸入電壓的2倍,且電容比較大,這樣交流成分比較容易被濾掉,輸出電壓比較平滑。
2)DC―DC電源
圖3為DC―DC電源的實現電路,圖中VD1、L1、C1和C2起隔離電路的作用,擋住傳輸信號。電源的主芯片UCC3842為單電源供電、帶電流正向補償、單路調制輸出的集成芯片。其管腳①是誤差放大器的輸出端,外接阻容元件用于改善誤差放大器的增益和頻率特性;②腳是反饋電壓輸入端,此腳電壓與誤差放大器同相端的2.5V基準電壓進行比較,產生誤差電壓,從而控制脈沖寬度;③腳為電流檢測輸入端,當檢測電壓超過1V時縮小脈沖寬度使電源處于間歇工作狀態;④腳為定時端,內部振蕩器的工作頻率由外接的阻容時間常數決定,f=1.8/(RT×CT);⑤腳為公共地端;⑥腳為推挽輸出端,內部為圖騰柱式,上升、下降時間僅為50ns,驅動能力為±lA;⑦腳是直流電源供電端,具有欠、過壓鎖定功能,芯片功耗為15mW;⑧腳為5V基準電壓輸出端,有50mA的負載能力。圖中R7和C5組成振蕩網絡,12V的輸出電壓通過R2、R3返回到U1的反饋電壓輸入端。電阻R11檢測線圈中的電流,通過R6和R9分壓后接入U1的電流檢測輸入端。UCC3842的⑥腳為PWM輸出,通過對管VT2和VT3驅動開關管VT1的導通與截止。通過后端二級管的整流和電容濾波就產生了系統需要的±15V和5V。
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