Генераторное устройство для геоэлектроразведки
ГЕНЕРАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, содержащее источник трехфазного переменного тока промьшшенной частоты, трехфазный вьтрямитель и один заземленньш электрический диполь, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений и производительности труда при круговом профилировании , оно дополнительно содержит два заземленных электрических . диполя и источник однофазного переменного тока близкой частоты, один конец генераторной обмотки источника однофазного тока подключен последовательно к нулевой фазе источника трехфазного тока, первая вторая и третья фазы которого через вентили подключены соответственно к первым заземляющим устройствам трех электрических диполей, причем первые заземляющие устройства расположены на окружности радиусом, равным длине диполей, на угловом расстоянии 120 друг от друга, а вторые заземляющие устройства диполей объединены в общую точку, образуя центр окружности, и, завершая соединение диполей По схеме звезда, подключены к другому концу генераторной обмотки источника однофазного переменного тока.
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИК (зц4 G 01 V 3/02 с
H ABTQPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3728623/24-25 (22) 23 . 04, 84 (46) 30.09.85. Бюл, М2 36 (72) В.Н. Кунин и Т.В. Шепилова (71) Владимирский политехнический институт (53) 550.83(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
N - 269356, кл. С 01 V 3/02, 1970.
Авторское свидетельство СССР
Р 851304, кл. G 01 V 3/02, 1981. (54)(57) ГЕНЕРАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ГЕОЗЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, содержащее источник трехфазного переменного тока промышленной частоты, трехфазный выпрямитель и один заземленный электрический диполь, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений и произво дительности труда при круговом профилировании, оно дополнительно со„„SU„, 1182463 А держит два заземленных электрических . диполя и источник однофазного переменного тока близкой частоты, один конец генераторной обмотки источника однофазного тока подключен последовательно к нулевой фазе источника трехфазного тока, первая вторая и третья фазы которого через вентили подключены соответственно к первым заземляющим устройствам трех электрических диполей, причем первые заземляющие устройства расположены на окружности радиусом, равным длине диполей, на угловом расстоянии 120 друг от друга, а втоо рые заземляющие устройства диполей объединены в общую точку, образуя центр окружности, и, завершая соединение диполей по схеме звезда, подключены к другому концу генераторной обмотки источника однофазного переменного тока.
1182463
Изобретение относится к электромагнитным исследованиям в геофизике H Mo eT 3blTb npH eHeHO B KGчестве источника вращения электрического поля низкой частоты в гео- 5 электроразведке методами переменных полей.
Цель изобретения — повышение точности измерении и производительности труда при круговом профилировании путем создания источника вращающегося электрического поля низкой частоты, На чертеже представлена принципиальная электрическая схема генераторного устройства для геоэлектроразведки.
Генераторное устройство содержит источник 1 трехфазного переменного тока промышленной частоты, первая„ _#_ вторая и третья фазы которого через вентили 2 — 4 подключены к первым заземляющим устройствам 5 — 7 электрических диполей 8 — 10, имеющих соответствующие эквивалентные сопротивления и источник 11 однофазно-о переменного тока близкой частоты. Один конец генераторной обмотки источника однофазного тока подключен последовательно к нулевой 3Q фазе источника 1 трехфазного переменного тока, другой конец генераторной обмотки источника 11 подключен ко вторым заземляющим устройствам
12 — 14 тех же диполей, образующим в месте соединения общую точку.
Устройство работает следующим образом.
Источник 1 трехфазного тока вырабатывает переменное напряжение @» промышленной частоты К„ = 50 Гц, максимум которого сдвинут в каждой из трех генераторных обмоток на
120, Источник 11 однофазного тока вырабатывает переменное напряжение другой, но близкой частоты, например f = 50+1 Гц, При последовательном соединении источников 1 и 11 происходит сложение напряжения генерагорной обмотки источника 11 однофазного тока с напряжением каждой из трех генераторных обмоток источника 1 трехфазного тока, что обеспечивает трехфазный режим работы генераторного устройства на низ- у кой частоте биений. Например, результирующее напряжение первой фазы пол.чается в результате сложения
U В.Lnu»1t UO ЗДПиу о)1- (,ог м 1 (А»г — 2U cos †††-- t"sin
D 2 2
Upsin (u»„t + 120 ) + Upsin u»>t и)1 и)г
2U cos(— — — t + 120 ) о
Up sin (u»1t + 240 ) + Up sin u»2t
Ш1- Lu2, 2!» сов(- — — — t + 240 ) sin
u»1+ ог — t
2 где 2Uo — размах амплитуды биений;
u»Ä= 2пЯ в
2»
A = ul — ы- угловые частоты биений
1 2.
Э устанавливаемая регулятором частоты источника;
2 средняя угловая частота.
Аналогично для напряжения второй фазы и для результирующего напряжения третьей фазы с учетом соответствуюо щего сдвига фаз напряжений на 120 и 240 .
Низкочастотное напряжение,. получаемое после сложения переменных на3 пряжений от двух источников, от первой фазы трехфазного источника поступает на анод вентиля 2.
Вентиль 2 открыт только тогда, когда напряжение на его аноде выше, чем на катоде, поэтому через сопротивление нагрузки, выполненной в виде заземленного электрического диполя 8, подключенного первым заземляющим устройством 5 к катоду вентиля 2, потечет ток в одном направлении. Аналогично от второй фазы источника 1 низкочастотное напряо жение, сдвинутое по фазе на 120, поступает на анод вентиля 3, катод которого подключен к первому заземляющему устройству 6 электрического диполя 9, а напряжение от третьей фазы источника 1, по фазе сдвинутое на 240, поступает на анод вентиля
4, подключенного катодом к первому заземляющему устройству 7 электрического диполя 10.
Таким образом, первые заземляющие устройства 5 — 7 каждого из диполей 8 — 10 подключены соответственно к катодам вентилей 2 — 4, а вторые заземляющие устройства 12
14 всех диполей объединены в общую точку и подключены к генераторной обмотке источника 11 однофазного
Е = Ео з пЯ t
E> = Е sinQt + 120 ) 9
Е = E>sin(Qt + 240 )
3 0 также будут сдвинуты по фазе на 120 . о 15
Составитель И. Абрамова
Редактор К. Волощук Техред О.Неце Корректор В. Гирняк
Заказ 6102/45 Тираж 747 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35„ Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП "Патент", r. Ужгород„ ул. Проектная, 4
3 11 переменного тока. Кроме того, на каждом диполе 8 — 10 максимум амплитуды низкочас .отного напряжения сдвио ! нут по фазе на 120 по отношению друг другу а следоватеЛьно, эти диполи будут излучать такие электрические поля, максимальные значения векторов напряженности которых
Для того, чтобы результирующий вектор напряженности электрического поля стал вращаться, необходимо расположить электрические диполи в
82463 4 пространстве так, чтобы первые заземляющие устройства 5 — 7 диполей разместились на окружности с радиусом равным длине диполей, на угловом расстоянии 120 друг от друга, а вторые заземляющие устройства 12 — 14 объединить в общую точку, образовав центр окружности. Подобная схема электрического соединения диполей, 1g соответствует включению нагрузки по схеме звезда. При таком размещении электрических диполей суперпозиция полей, имеющих напряженности Е, Е» с
Е» приводит к появлению результирующего поля вектор напряженности котоФ рого Е = Й1 + Е2 + Й обладает круговой или электрической поляриэа цией в зависимости от того, изотронно или анизотропно пространство.


