По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 550.34.044 [571.56]

Коаксинальный, подводный, плавучий, стальной трос в сверхлегкой кабельной системе «богэкс-8» как оптический сенсор и проводник резонансной системы передачи твч-электроэнергии 400–100 000 гц для безопасного питания мощностью до 2 квт бортовых потребителей

Гаврилов Л. Г. канд. техн. наук, инструктор, ОКБ ИО РАН, г. Москва,
Стыркул Р. И. начальник отдела, Санкт-Петербургский военно-морской институт, г. Санкт-Петербург

В статье описывается новое поколение сети передачи электроэнергии с использованием гибридного, подводного коаксиального кабеля БОГЭКС-8 с волоконно-оптическим кабелем, который создан специально для каротажных, геологических, геофизических, в т. ч. подводных работ, вообще широкого круга задач, где водоустойчивая и безопасная система необходима. Кабель может использоваться также как датчик охраны, т. к. улавливает вибрации. Кабель прошел апробации и испытания в МЧС России.

Литература:

1. Alvarez N., Ochmann T., Kienzle N., Ruff B., Haase M., Hopkins T., Shanov V. (2014). Polymer Coating of Carbon Nanotube Fibers for Electric Microcables. Nanomaterials, 4(4), 879–893.

2. Baldwin C. S. (2014). Brief history of fiber optic sensing in the oil field industry. Proc. SPIE, 9098, 909803-909809. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1117/12.2050550.

3. Bonnin X., Brandelero J., Videau N., Piquet H., Meynard T. (2014). A high voltage high frequency resonant inverter for supplying DBD devices with short discharge current pulses. IEEE Transactions on Power Electronics, 29(8), 4261–4269.

4. Ehmann S., H-rdt A., Leven M., Virgil C. (2015). Paleomagnetic inclination and declination from three-component borehole magnetometer data – New insights from logging in the Louisville seamounts. Journal of Geophysical Research B: Solid Earth, 120(1), Ehmann, 18–41.

5. Hayati M., Sheikhi A., Grebennikov A. (2015). Effect of Nonlinearity of Parasitic Capacitance on Analysis and Design of Class E/F3 Power Amplifier. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(8), 4404–4411.

6. Области функционирования энергоресурсосберегающих однопроводниковых резонансных систем электроснабжения сельских потребителей. Рощин О. А., канд. техн. наук, вед. научн. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия.

7. Huang J., Lan X., Zhu W., Cheng B., Fan J., Zhou Z., Xiao H. (2016). Interferogram.

8. Reconstruction of Cascaded Coaxial Cable Fabry-Perot Interferometers for Distributed Sensing Application // IEEE Sensors, PP(99), 1-1. Retrieved from.

9. http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=7414390

10. Paulsson B. N. P., Toko J. L., Thornburg J., Slopko F., He R., Zhang C. (2013). А High Performance Fiber Optic Seismic Sensor System. Thirty-Eighth Workshop on Geo-thermal Reservoir Engineering.

11. Xinai S., Xi C., Pingyang J., & Laijun T. (2014). The study of embedded multifunctional downhole test system. In Proceed-ings – 2014. 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications, ISDEA 2014 (pp. 1096–1099). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Использование волоконно-оптического зондирования в промышленности, сельском хозяйстве, а также других сферах человеческой деятельности значительно расширилась за последние два десятилетия. Так как первое оптическое волокно на основе датчика давления было установлено в подземной скважине в 1993 г., промышленность сразу стремилась использовать волоконные технологии зондирования для мониторинга всех физических параметров. На протяжении многих лет, чувствительное оптическое волокно используется во все большем числе приложений, т. к. технический прогресс открыл дверь для новых измерений. На сегодняшний день в мире волоконно-оптические датчики используются обычно для измерения температуры во всех областях. Оптические датчики же обеспечивают измерения давления в ключевых местах под землей и под водой. Эти измерения используются для проверки целостности скважин, трубопроводов, и даже сельском хозяйстве. Датчики обеспечивают обратную связь во время эксплуатации оборудования, в т. ч. о завершении приведения в действие вспомогательных устройств, а также осуществление контроля за процессом производства или процесса наблюдения. Такие датчики, как сейсмические мониторы и расходомеры, также используются в волоконно-сенсорной технологии для проведения измерений. Различные методы оптического зондирования используются для проведения этих измерений, в т. ч. это решетки Брэгга, комбинационное рассеяние и, конечно, методы когерентного рассеяния Рэлея. Эти измерения производятся в суровых условиях, для которых требуется прочная конструкция для оптических кабельных систем и контрольно-измерительных систем. Некоторые из этих приложений имеют рабочие температуры даже 572 °F (300 °C), а также другие приложения могут иметь давление свыше 20 000 фунтов на квадратный дюйм (1379 бар). В данной статье представлен опыт использование гибридных, коаксиальных кабелей с волоконно-оптическим зондированием в нефтяной и газовой. Распределенные системы электроснабжения нового поколения для электроснабжения и связи в геофизических, геолого-скважинных и смежных целях предлагают создавать на базе однопроводных систем передачи энергии для различных потребителей.

Для Цитирования:
Гаврилов Л. Г., Стыркул Р. И., Коаксинальный, подводный, плавучий, стальной трос в сверхлегкой кабельной системе «богэкс-8» как оптический сенсор и проводник резонансной системы передачи твч-электроэнергии 400–100 000 гц для безопасного питания мощностью до 2 квт бортовых потребителей . Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2018;1-2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: