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過(guò)鉆具陣列感應儀器開(kāi)關(guān)電源方案設計*

作者:梁小兵,陳文,朱瑞明,宋宇,杜英偉,王強(中國石油集團測井有限公司測井技術(shù)研究院,北京 100200) 時(shí)間:2021-11-29 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:過(guò)鉆具陣列感應儀器是為特殊復雜井況設計的高端測井成像裝備,由于儀器發(fā)射功率較大,為了提高電源的效率,解決傳統線(xiàn)性電源效率低、發(fā)熱大的缺點(diǎn),提出了開(kāi)關(guān)電源解決方案。本方案采用一種高頻開(kāi)關(guān)電源技術(shù),對儀器中大功率發(fā)射單元和數字電路部分采用開(kāi)關(guān)電源設計方案,提高供電效率。同時(shí),應用EMI技術(shù),通過(guò)獨特設計的濾波單元,消除開(kāi)關(guān)電源開(kāi)關(guān)頻率對下井儀器中模擬電源部分的干擾,既提高了電源效率,又保證儀器的測量精度。

*本課題為中國石油集團公司項目“多模式過(guò)鉆具成像測井系統現場(chǎng)試驗”項目編號2021ZS03

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202111/429963.htm

作者簡(jiǎn)介:梁小兵(1978—),男,工學(xué)碩士,高級工程師,主要研究方向:感應測井儀器研制和微弱信號的采集與處理等,完成研制的儀器包括陣列感應儀器和三維陣列感應儀器。E-mail:liangxiaobing@cnlc.cn。

0   引言

是用于石油勘探開(kāi)發(fā)的高端成像測井儀器,是為特殊過(guò)鉆桿工藝和保護套施工工藝設計的特殊儀器,儀器發(fā)射功率較大,高效的對儀器開(kāi)發(fā)意義重大。儀器的工作環(huán)境溫度為175 ℃,儀器的設計難點(diǎn)是儀器的電源系統設計,傳統線(xiàn)性電源由于效率低和發(fā)熱大的缺點(diǎn),很難滿(mǎn)足設計要求。與傳統裸眼井陣列感應儀器相比,由于儀器采用電池供電,所以對儀器的供電系統提出了更高的要求。屬于大功率電阻率成像儀器,儀器的總功率在25 W 左右,對下井儀器的供電系統提出了更高的要求。本文提出了解決方案,采用高頻技術(shù),在儀器中大功率發(fā)射單元和數字電路部分采用開(kāi)關(guān)電源設計方案,提高供電效率,同時(shí)應用EMC 技術(shù),通過(guò)獨特設計的濾波單元,消除開(kāi)關(guān)電源開(kāi)關(guān)頻率對下井儀器中模擬電源部分的干擾,既提高了電源的效率,又保證儀器的測量精度。

1   

過(guò)鉆具陣列感應下井儀器的工作原理是由發(fā)射線(xiàn)圈向地層發(fā)射激勵信號,由接收線(xiàn)圈接收來(lái)自地層的二次感應信號,提取地層有用信息,用于分析泥漿侵入、各向異性地層識別[1]和石油儲層評價(jià)等[2]。

過(guò)鉆具陣列感應儀器的構成框圖如圖1 所示,主要包括電子線(xiàn)路和探頭兩大部分。電子線(xiàn)路部分由通信模塊、數字處理模塊、前放模塊、電源模塊、發(fā)射模塊和泥漿電阻率模塊構成,探頭部分主要包括發(fā)射和接收線(xiàn)圈系。

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圖中前放模塊實(shí)現對微弱信號60 dB 增益放大,對電源噪聲要求較高。其他功能模塊為數字電源供電,其中發(fā)射模塊對發(fā)射線(xiàn)圈提供激勵信號,是儀器的主要功耗單元。過(guò)鉆具陣列感應線(xiàn)圈系結構如圖2 所示。

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圖2 過(guò)鉆具陣列感應儀器線(xiàn)圈系框圖

2   傳統陣列感應儀器線(xiàn)性電源設計方案

傳統陣列感應儀器的電源系統采用線(xiàn)性電源供電系統,系統框圖如圖3 所示。

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在線(xiàn)性電源系統設計中,電源效率低下,線(xiàn)性穩壓器產(chǎn)生大量熱能,增加儀器工作的不穩定性。井下儀器的供電來(lái)自井上發(fā)電設備經(jīng)電纜傳輸至井下電源供電系統輸入端,對地面供電系統提出更高的要求,為了解決上述問(wèn)題,我們提出開(kāi)關(guān)電源的設計方案。

3   過(guò)鉆具陣列感應儀器開(kāi)關(guān)電源設計方案

根據過(guò)鉆具陣列感應儀器的特點(diǎn),我們把發(fā)射功率較大的±15 V 發(fā)射電源和數字電路供電部分的數字電源采用開(kāi)關(guān)電源系統設計,強放電路模塊即對微弱信號進(jìn)行強制放大處理部分的電路仍然采用線(xiàn)性電源設計方案。電源詳細設計方案框圖如圖4 所示。

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4   EMI技術(shù)

過(guò)鉆具陣列感應儀器屬于高端精密儀器,其測量信號非常微弱,信號的量級只有幾十微伏,甚至幾十納伏,而且感應儀器信號頻率范圍從(20 ~ 120)kHz 的范圍內,容易受到開(kāi)關(guān)電源頻率及諧波分量的影響;不好的電源系統設計會(huì )對原始信號產(chǎn)生很大的干擾,甚至完全淹沒(méi),因此電源系統的設計就顯得尤為重要了。電源設計的主要任務(wù)就是利用EMC/EMI 技術(shù),通過(guò)獨特設計的濾波單元消除開(kāi)關(guān)電源模塊對模擬電源部分的干擾。

開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生的EMI(electromagnetic interference)的根本原因是功率開(kāi)關(guān)器件的高速開(kāi)關(guān)動(dòng)作(幾十kHz到幾兆Hz)[3-5],在其工作過(guò)程中的電流變化率和電壓變化率非常大,這種控制方式使得開(kāi)關(guān)電源的EMI 頻譜主要分布在基波頻率和諧波頻率上。

為了抑制開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生的EMI,可以通過(guò)調制PWM 開(kāi)關(guān)信號,將集中在基波頻率和諧波頻率上的譜能量分散到邊帶頻率上,減小最大譜峰值,從而使開(kāi)關(guān)電源可以較為容易地通過(guò)EMI 的相關(guān)規定,還可以通過(guò)使用復雜的噪聲和防護罩來(lái)降低開(kāi)關(guān)電源的EMI[6]。

按照途徑區分,高頻電源干擾發(fā)生特點(diǎn)可分為傳導干擾和輻射干擾,傳導干擾又可分為共模干擾和差摸干擾。輻射干擾主要為電磁輻射。差模信號由高頻工作電流、數字電路工作電流引起,可由旁路電容濾除;共模信號由高頻開(kāi)關(guān)電壓經(jīng)雜散電容傳播,可由共模濾除;電磁輻射經(jīng)空間傳播,可由金屬屏蔽、破壞引出線(xiàn)天線(xiàn)效應濾除。

5   EMI技術(shù)在過(guò)鉆具陣列感應儀器中的應用

在過(guò)鉆具陣列感應儀器開(kāi)關(guān)電源模塊設計中,采用同步整流技術(shù)使整流損耗降至1% 以下;利用磁耦合PWM 控制,保證電源模塊在高溫下的高可靠性;采用精確的原邊限壓設計,使控制輸出更加可靠。為了提高開(kāi)關(guān)電源模塊的可靠性,增加了硬件冗余設計,包括電容、開(kāi)關(guān)管等易損部件。使用定頻軟開(kāi)關(guān)技術(shù)同時(shí)限制頻譜范圍,在電源模塊設計中對電源模塊本身金屬屏蔽,阻斷天線(xiàn)效應,內置基本濾波背板單元,大大降低了[7-8]。

圖5 為過(guò)鉆具陣列感應儀器在實(shí)井測試中的原始數據曲線(xiàn),儀器的原始信號變化范圍小于1 mS/m,滿(mǎn)足儀器設計要求,可見(jiàn)開(kāi)關(guān)電源供電系統滿(mǎn)足設計要求。

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圖5 過(guò)鉆具陣列感應測試曲線(xiàn)

6   結束語(yǔ)

本文分析了開(kāi)關(guān)電源模塊產(chǎn)生的原因及其特點(diǎn),設計了以EMC/EMI 為核心的解決方案,通過(guò)關(guān)鍵技術(shù)的設計和應用,消除了開(kāi)關(guān)電源的,在過(guò)鉆具陣列感應儀器設計中進(jìn)行了成功的應用。實(shí)驗結果表明,在下井儀器電源系統設計中,設計的一些關(guān)鍵技術(shù)可以有效抑制開(kāi)關(guān)電源模塊對測量系統的電磁干擾,應用效果良好。

參考文獻:

[1] 肖加奇.新一代網(wǎng)絡(luò )化測井系統LEAP800[J].石油儀器,2012,26(1):26-29.

[2] 谷樹(shù)忠.開(kāi)關(guān)電源的電磁兼容性設計[J].電子技術(shù)應用,2001,27(3):30-32.

[3] 劉秉安.基于一種有源EMI共模技術(shù)的研究[J].國外電子測量技術(shù),2010,29 (6):62-65.

[4] 樊亞坤.耐高溫大功率開(kāi)關(guān)電源用電感器設計[J].電子測量技術(shù),2011,34(1):72-75.

[5] 韓星.改善開(kāi)關(guān)電源輸出特性方法的研究[J].電子測量技術(shù),2006,29(2):29-44.

[6] 李海松.有效降低開(kāi)關(guān)電源EMI的電路設計[J].北京理工大學(xué)學(xué)報,2009,29(2):142-146.

[7] 白昊.基于開(kāi)關(guān)電源的EMI濾波器設計與實(shí)現[J].電力電子技術(shù),2012,46(5):1-3.

[8] 和軍平.開(kāi)關(guān)電源共模傳導干擾模型的研究[J].中國電機工程學(xué)報,2005,25(8):50-54.

(本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年11月期)



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