Комплект дистанционного управления подрывом зарядов взрывчатых веществ с использованием волоконно-оптической связи

 

Полезная модель относится к области подрыва зарядов взрывчатых веществ с использованием электрического способа взрывания и предназначена для передачи управляющих сигналов по волоконно-оптической линии связи и избирательного приведения в действие зарядов взрывчатых веществ. Техническим результатом полезной модели является улучшение энергетических показателей, безопасности и надежности подрыва зарядов взрывчатых веществ. Комплект дистанционного управления подрывом зарядов взрывчатых веществ с использованием волоконно-оптической связи содержит источник тока 1, пульт управления 2, оптический передатчик 3, волоконно-оптический кабель 4, оптический приемник 5, исполнительные приборы 6, заряды взрывчатых веществ 7. Полезная модель позволяет обеспечить минимальные потери энергии при передаче сигнала по волоконно-оптическому кабелю, исключается появление наведенных токов и несанкционированный подрыв зарядов взрывчатых веществ под действием грозовых разрядов, волоконно-оптический кабель не обнаруживается средствами поиска, существенно снижается масса комплекта, при замене магистральных проводных линий на волоконно-оптический кабель.

Полезная модель относится к области подрыва зарядов взрывчатых веществ с использованием электрического способа взрывания.

Известен способ подрыва зарядов взрывчатых веществ, который осуществляется от электрического импульса, подаваемого по проводам от подрывной машинки.

Сущность электрического способа взрывания заключается в том, что электрическая энергия источника тока по проводам подводится к мостику накаливания электродетонатора, который, нагреваясь, вызывает инициирование взрыва капсюля-детонатора и взрыва заряда взрывчатого вещества. Для взрыва заряда взрывчатого вещества электрическим способом необходимо:

- электродетонатор;

- провода;

- источники ток;

- проверочные и измерительные приборы.

Наиболее близкой к полезной модели является комплект УМП-3, который предназначается для управления по проводам состоянием противопехотного минного поля и избирательного взрыва мин, который рассматривается в качестве прототипа.

Схема управления комплекта УМП-3 состоит из пульта управления ПУ, вход которого соединен с выходом источника тока ИТ, выход пульта соединен с входом магистральной проводной линии МПЛ, выход которой соединен с входами десяти исполнительных приборов ИП, выходы исполнительных приборов соединены с входами десяти инженерных боеприпасов (мин) ИБП. (Инженерные заграждения. Часть 2. Устройство, фиксация и содержание заграждений: Учеб. пособие / М.А.Власов, А.А.Кошель, И.Е.Попов и др. - Тюмень: ТФВИУ, 2003. 313 с.).

Наиболее существенными недостатками данного способа взрывания являются:

1. Энергетические потери в магистральной проводной линии. На подрыв электродетонатора на расстоянии 1 км расходуется только около 3% мощности источника тока, а в магистральной проводной линии из СПП-2 выделяется до 97% мощности источника тока.

2. Наведенные электрические токи во время грозы способны вызвать взрыв электродетонаторов.

3. Существенная масса магистральной проводной линии (вес километра провода СПП-2 составляет 16 кг, четырех МПЛ - 64 кг).

4. Обнаруживаемость проводов средствами поиска.

Техническим результатом полезной модели является улучшение энергетических показателей, безопасности и надежности подрыва инженерных боеприпасов.

Данный результат достигается тем, что в схему комплекта УМП-3 вводится оптический передатчик ОПРД, вход которого соединен с выходом пульта управления, вход пульта управления ПУ соединен с выходом источника тока ИТ, волоконно-оптический кабель ВОК, вход которого соединен с выходом оптического передатчика, выход волоконно-оптического кабеля соединен с входом оптического приемника ОПРМ, выход оптического приемника соединен с входами десяти исполнительных приборов ИП, выходы исполнительных приборов соединены с десятью входами зарядов взрывчатых веществ.

На фиг.1 представлена схема комплекта дистанционного управления подрывом зарядов взрывчатых веществ с использованием волоконно-оптической связи содержащая источник тока 1, пульт управления 2, оптический передатчик 3, волоконно-оптический кабель 4, оптический приемник 5, исполнительные приборы 6, заряды взрывчатых веществ 7.

Оптический передатчик 3 является электрооптическим прибором для преобразования электрических сигналов в оптические сигналы. Он представляет собой малогабаритный прибор, который состоит из когерентного источника света и промежуточных компонентов между коаксиальным входом и оптическим выходом.

Волоконно-оптический кабель 4 состоит из внешнего покрытия, облицовки и сердцевины, именно по ней осуществляется передача оптического сигнала. Сердцевина оптического кабеля защищена несколькими слоями буферных обшивок, которые позволяют уменьшить физические воздействия, например, изгиб, растяжение и т.д. Наружная оболочка защищает кабель от внешних нагрузок, таких как влажность, температура, агрессивная среда.

Оптический приемник 5 представляет собой малогабаритный прибор, который преобразует световой сигнал оптического передатчика 3 обратно в электрический сигнал.

Схема комплекта дистанционного управления подрывом зарядов взрывчатых веществ с использованием волоконно-оптической связи работает следующим образом. Команда управления подрывом зарядов взрывчатых веществ, задаваемая оператором с пульта управления 2, при включенном источнике тока 1, подается на оптический передатчик 3, где осуществляется преобразование электрического сигнала в оптический. Оптический сигнал на одной из частот по волоконно-оптическому кабелю 4, практически без затухания, передается на вход оптического приемника 5. Оптические фильтры в оптическом приемнике 5 выделяют адресный сигнал, преобразуют его в электрический и передают на вход одного из десяти выбранного исполнительного прибора 6. Под действием управляющего сигнала выбранный исполнительный прибор 6 срабатывает и замыкает исполнительную цепь, вызывая подрыв связанного с ним заряда взрывчатого вещества 7.

Таким образом, предложенное устройство позволяет обеспечить минимальные потери энергии при передаче сигнала по волоконно-оптическому кабелю 4, исключается появление наведенных токов и несанкционированный подрыв инженерного боеприпаса под действием грозовых разрядов, волоконно-оптический кабель 4 не обнаруживаются средствами поиска, существенно снижается масса комплекта, при замене магистральных проводных линий на волоконно-оптический кабель 4.

Комплект дистанционного управления подрывом зарядов взрывчатых веществ с использованием волоконно-оптической связи, содержащий блок питания, выход блока питания соединен с входом пульта управления, десять исполнительных приборов, выходы которых соединены с десятью входами зарядов взрывчатых веществ, отличающийся наличием оптического передатчика, вход которого соединен с выходом пульта управления, выход оптического передатчика соединен с входом волоконно-оптического кабеля, выход волоконно-оптического кабеля соединен с входом оптического приемника, выход оптического приемника соединен с десятью входами исполнительных приборов.



 

Похожие патенты:

Изобретение содержит покрытые изоляцией из поливинилхлоридного пластиката многопроволочные токопроводящие жилы, скрученные между собой концентрическими повивами, и наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката. Предназначено для соединения пульта управления балкой-крана с управляемым устройством.

Конструкция волоконно-оптического многомодового (4 волокна и более) диэлектрического кабеля относится к области волоконно-оптической техники, в частности к оптико-волоконным кабелям, предназначенным для организации локальных сетей, а также изготовления соединительных шнуров и волоконно-оптических сборок. Технический результат: повышение прочности волоконно-оптического кабеля под воздействием динамических усилии при растяжении и снижение потерь затухания при малом радиусе изгиба.

Полезная модель относится к транспорту, а более конкретно - к конструкциям передвижных автозаправочных станций (далее - ПАЗС)
Наверх