×
13.01.2017
217.015.827a

Результат интеллектуальной деятельности: КАСКАДНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ БЛОКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НЕЙТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к источнику нейтронного излучения, предназначенному для проведения геофизических исследований нефтяных, рудных и газовых месторождений нейтронными методами. В заявленном каскадном умножителе блока излучателя нейтронов каждый каскад состоит из высоковольтных диодов, высоковольтного пленочного конденсатора повышающей и высоковольтного пленочного конденсатора выравнивающей колонны и при этом дополнительно содержит две монтажные платы из нефольгированного стеклотекстолита с отверстиями, в которых зажаты металлические шарики в количестве 2М+2, где М=1, 2,…, причем на одной плате высоковольтные диоды в количестве 2М, где М=1, 2,…, соединены друг с другом последовательно паяным соединением на металлических шариках. На другой плате паяным соединением на металлических шариках последовательно соединены между собой высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны, а высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны, соединенные между собой на металлических шариках последовательно при помощи пайки, закреплены таким образом, чтобы в их полости оказались монтажные платы с высоковольтными пленочными конденсаторами повышающей колонны, запаянные на металлических шариках. Техническим результатом является упрощение монтажа каскадного умножителя и повышение прочности всей конструкции блока излучателя. 5 ил.

Изобретение относится к области физического приборостроения, в частности к малогабаритным источникам нейтронного излучения, предназначенным для проведения геофизических исследований нефтяных, рудных и газовых месторождений нейтронными методами.

Известны конструкции (см., например, конструкцию серийно выпускаемого излучателя нейтронов ИНГ-06 «Сборник материалов межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им Н.Л. Духова 2004 г, с. 80), содержащий нейтронную трубку, схему питания мишени нейтронной трубки с каскадным умножителем напряжения, высоковольтным трансформатором, ограничительным высоковольтным резистором и термокомпенсатором сильфонного типа, где используется печатный монтаж для элементов умножителя напряжения.

Также известен нейтронный генератор МФНГ-601 разработки ООО НЛП Энергия («Сборник материалов межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им Н.Л. Духова, 2013 г., с. 123), содержащий нейтронную трубку, схему питания мишени нейтронной трубки с каскадным умножителем напряжения, высоковольтным трансформатором, ограничительным высоковольтным резистором и термокомпенсатором сильфонного типа.

Общим недостатком этих конструкций с использованием печатного монтажа высоковольтных элементов схемы умножения является ненадежность указанного решения, т.к. фольговые элементы печатного монтажа, имеющие толщину ~30 мкм и ориентированные в сторону корпуса прибора, создают повышенную напряженность электрического поля, способную привести к пробою диэлектриков изоляции. Дополнительные меры по усилению электропрочности (экраны, увеличение зазоров, усложнение изоляции) усложняют и удорожают конструкцию излучателя.

Прототипом является известный «Блок излучателя нейтронов» (патент РФ RU 2399977 C1, МПК G21G 4/02, опубликован 20.09.2010), содержащий нейтронную трубку, схему питания нейтронной трубки с умножителем напряжения и высоковольтным трансформатором на входе и температурный компенсатор.

Высоковольтный умножитель выполнен каскадным и каждый каскад представляет собой отдельный модуль, состоящий из двух коаксиально расположенных цилиндрических конденсаторов, последовательно соединенных с цилиндрическими конденсаторами других каскадов. Каскады умножителя напряжения и элементы источника питания соединены между собой плавающими контактами «штырь-гнездо». Однако соединение между собой каскадов умножителя и высоковольтного трансформатора с ним с помощью контактов «штырь-гнездо» имеет ряд недостатков. Ненадежность соединения «штырь-гнездо» в осевом направлении при извлечении сборки из корпуса приводит к их расстыковке. Дополнительные элементы конструкции, способствующие более прочному соединению между собой модулей умножителя и трансформатора, существенно усложняют и удорожают конструкцию блока излучателя. Кроме этого монтаж высоковольтных диодов в полости между коаксиально расположенными конденсаторами повышающей и выравнивающей колонны делает его сложным со свободно расположенными диодными цепями по огибающей диаметра конденсаторов повышающей колонны, что в свою очередь приводит к ослаблению механической прочности конструкции. Кроме этого высоковольтные диоды расположены в замкнутом объеме модулей умножителя, что в условиях отсутствия теплообмена может приводить к их перегреву.

Недостатками прототипа являются сложность монтажа каскадного умножителя и малая прочность всей конструкции блока излучателя.

Техническим результатом изобретения является упрощение монтажа каскадного умножителя и повышение прочности всей конструкции блока излучателя.

Технический результат достигается тем, что каскадный умножитель блока излучателя нейтронов, каждый каскад которого состоит из высоковольтных диодов, высоковольтного пленочного конденсатора повышающей и высоковольтного пленочного конденсатора выравнивающей колонны, дополнительно содержит две монтажные платы из нефольгированного стеклотекстолита с отверстиями, в которых зажаты металлические шарики в количестве 2М+2, где М=1, 2,…, причем на одной плате высоковольтные диоды в количестве 2М, где М=1, 2,…, соединены друг с другом последовательно паяным соединением на металлических шариках, на другой плате паяным соединением на металлических шариках последовательно соединены между собой высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны, а высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны, соединенные между собой на металлических шариках последовательно при помощи пайки, закреплены таким образом, чтобы в их полости оказались монтажные платы с высоковольтными пленочными конденсаторами повышающей колонны, запаянные на металлических шариках.

В конструкцию добавлены две платы из нефольгированного стеклотекстолита, в которых зажаты металлические шарики, и, в отличие от прототипа, вся нагрузка будет ложиться на добавленные платы и шарики, максимально снижая нагрузку на выводы высоковольтных диодов и высоковольтных конденсаторов, тем самым увеличивая прочность конструкции не только умножителя, но и всего блока. Пайка на надежно зажатых металлических шариках значительно облегчает монтаж высоковольтных диодов и высоковольтных конденсаторов повышающей и выравнивающей колонн, в отличие от применяемого контакта «штырь-гнездо», так как контакт «штырь-гнездо», использованный в прототипе, очень сложен.

Изобретение поясняется чертежами, где:

на фиг. 1 представлена блок-схема блока излучателя нейтронов;

на фиг. 2 представлена схема монтажа высоковольтных диодов на плате умножителя;

на фиг. 3 изображена схема монтажа конденсаторов повышающей колонны (обратная сторона платы умножителя);

на фиг. 4 - общий вид умножителя напряжения и на фиг. 5 показана схема монтажа умножителя напряжения.

Принятые обозначения:

1 - Температурный компенсатор;

2 - Высоковольтный трансформатор;

3 - Блок умножителя напряжения;

4 - Ограничительный резистор;

5 - Теплоотвод;

6 - Нейтронная трубка;

7 - Высоковольтная изоляция;

8 - Металлический корпус;

9 - Трансформаторное масло;

10 - Монтажная плата;

11 - Металлические шарики;

12 - Высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны;

13 - Высоковольтные диоды;

14 - Высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны.

Блок излучателя состоит из нейтронной трубки 6, установленного на ней теплоотвода 5, ограничительного резистора 4, блока умножителя напряжения 3, высоковольтного трансформатора 2 и температурного компенсатора 1, размещенных в металлическом корпусе 8, заполненном трансформаторным маслом 9. Высоковольтная часть блока излучателя отделена от корпуса высоковольтной изоляцией 7.

Элементы конструкции блока умножителя напряжения 3 смонтированы на монтажной плате 10, изготовленной из двух частей на базе нефольгированного стеклотекстолита, между которыми расположены в местах, определяемых топологией монтажа, металлические шарики 11 с отверстиями для фиксации и пайки выводов высоковольтных диодов 13 и конденсаторов 12 и 14. Причем металлические шарики 11 установлены в полости, образованные при сверлении отверстий в плате 10, и зафиксированы между платами 10 неподвижно.

Высоковольтные диоды 13 монтируются на одной стороне монтажной платы 10, а высоковольтные конденсаторы 12 повышающей колонны на другой. При этом согласно электрической и монтажной схемам все диоды 13 и высоковольтные конденсаторы повышающей колонны 12 и выравнивающей колонны 14 соединятся последовательно.

Конденсаторы 14 выравнивающей колонны монтируются коаксиально конденсаторам 12 повышающей колонны, при этом они их экранируют от влияния переменной высокочастотной составляющей, протекающей в повышающей колонне, и снижают паразитные потери. Монтаж высоковольтных диодов 13 производится с использованием массивных металлических шариков 11, которые отбирают на себя часть тепла, выделяемого диодами 13, а следовательно, выполняют роль радиаторов и, учитывая активный теплообмен в открытом объеме масла всей монтажной платы 10, создаются более приемлемые условия для теплообмена.

Высоковольтный трансформатор 2 подключается на вход умножителя напряжения 3 разъемно с помощью резьбового соединения к плате умножителя напряжения 3 и образует совместно с компенсатором 1 единую жесткую конструкцию. Аналогично производится монтаж высоковольтного ограничительного резистора 4 на монтажную плату 10. Таким образом, решается задача легкой установки конструкции, размещаемой внутри корпуса прибора 8, а именно: нейтронной трубки 6, ограничительного резистора 4, блока схемы умножения 3, высоковольтного трансформатора 2 и термокомпенсатора 1 поршневого типа. При этом существенно упрощается монтаж элементов электрической схемы, повышается механическая прочность конструкции и сохраняется ее ремонтопригодность.

Блок излучателя работает следующим образом.

На первичную обмотку трансформатора 2 подается низковольтный сигнал формы меандра с постоянной частотой. Выходной же синусоидальный сигнал, усиленный в N раз, трансформатора 2 поступает на вход каскадного умножителя напряжения 3, высоковольтные конденсаторы 12 повышающей колонны и 14 выравнивающей колонны и высоковольтные диоды 13 которого смонтированы на плате 10 из нефольгированного стеклотекстолита с металлическими шариками 11, расположенными в отверстиях стеклотекстолита. Каскадный умножитель 3 выпрямляет и умножает напряжение, полученный сигнал через ограничительный резистор 4 попадает на нейтронную трубку 6. На трубке установлен теплоотвод 5.

Термокомпенсатор 1 предназначен для компенсации изменения объема жидкого диэлектрика (из-за изменения температуры окружающей среды) путем изменения положения поршня в компенсаторе.

На высоковольтную часть блока излучателя (каскадный умножитель, ограничительный резистор и нейтронная трубка) намотана пленочная высоковольтная изоляция 7.

Весь блок излучателя расположен в металлическом корпусе 8 и залит жидким диэлектриком, например трансформаторным маслом 9.

Каскадный умножитель блока излучателя нейтронов, каждый каскад которого состоит из высоковольтных диодов, высоковольтного пленочного конденсатора повышающей и высоковольтного пленочного конденсатора выравнивающей колонны, отличающийся тем, что дополнительно содержит две монтажные платы из нефольгированного стеклотекстолита с отверстиями, в которых зажаты металлические шарики в количестве 2М+2, где М=1, 2,…, причем на одной плате высоковольтные диоды в количестве 2М, где М=1, 2,…, соединены друг с другом последовательно паяным соединением на металлических шариках, на другой плате паяным соединением на металлических шариках последовательно соединены между собой высоковольтные пленочные конденсаторы повышающей колонны, а высоковольтные пленочные конденсаторы выравнивающей колонны, соединенные между собой на металлических шариках последовательно при помощи пайки, закреплены таким образом, чтобы в их полости оказались монтажные платы с высоковольтными пленочными конденсаторами повышающей колонны, запаянные на металлических шариках.
КАСКАДНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ БЛОКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НЕЙТРОНОВ
КАСКАДНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ БЛОКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НЕЙТРОНОВ
КАСКАДНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ БЛОКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НЕЙТРОНОВ
КАСКАДНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ БЛОКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НЕЙТРОНОВ
КАСКАДНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ БЛОКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НЕЙТРОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 191.
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0e

Способ измерения радиоактивности тритиевой мишени в запаянной нейтронной трубке

Изобретение относится к области радиационного контроля, а именно к способам измерения бета-радиоактивности тритиевой мишени в запаянных (отпаянных) нейтронных трубках. Сущность изобретения заключается в том, что неизвестную радиоактивность тритиевой мишени А в нейтронной трубке определяют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624987
Дата охранного документа: 11.07.2017
Показаны записи 131-140 из 159.
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0e

Способ измерения радиоактивности тритиевой мишени в запаянной нейтронной трубке

Изобретение относится к области радиационного контроля, а именно к способам измерения бета-радиоактивности тритиевой мишени в запаянных (отпаянных) нейтронных трубках. Сущность изобретения заключается в том, что неизвестную радиоактивность тритиевой мишени А в нейтронной трубке определяют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624987
Дата охранного документа: 11.07.2017
+ добавить свой РИД