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中子发生器靶压高温高压电源放射性测井作为石油测井的一个重要分支,在石油勘探及生产中有着其它测井方法无可比拟的优势,因而被广泛使用但近年来随着人们环保及自我防护意识的不断增强,放射性镅铍中子源的使用受到了诸多限制,从而阻碍了放射性测井的发展.因此利用可控中子发生装置替代传统放射性镅铍中子源成为各大石油公司的工作重点 脉冲中子发生器的工作原理及组成 西安亿鸿维克项目团队对中子发生器重要部件中子管进行了深入的研究,通过大量实验改进了中子管氘氚储存器材料及结构,优化了离子源及靶的结构和选材,使中子管在适应高温工作的同时增加了中子产额,提高了使用寿命 中子发生器通常工作在100kV以上的高压下。其中,中子发生器中的离子源和加速管需要单独供电,且离子源内的灯丝、钯管以及振荡器等部件的供电需求又各有不同,这使得现有的中子发生器的电源系统普遍结构复杂,体积庞大。高功率小体积是世界公认的可以永久解决电源可持续发展问题的有效途径之一
由于高压材料 绝缘材料 等基础材料的局限性,小直径小体积高温高压的瓶颈一直是我们攻克的难题,经过科研团队的多年研究,在PCB LAYOUT和空间利用上独辟蹊径逆向思维,解决了高压空间问题 高温器件的热损耗问题,使小直径小体积高温高压倍压电路成为可能。变压器磁损随着温度升高急剧增大,小尺寸变压器由于Ae面积小,磁损占据整个输出功率基数较大, 在材质的选择上经过多年摸索,总结出适用于各个功率阶段变压器材质的选型经验,采用低漏感打破绕制工艺 绕线层间的合理搭配合理分配层间寄生电容等一系列有效方法,大大降低了变压器的功耗,空载小于3W。在以上基础上,电路控制部分优化改善,通过抑制开关尖峰,减小纹波,稳定电路动态平衡,包括小电流小信号的节点上也评估把关,保证每个元器件从选型到整机联调合理可靠对整个结构和力学特征建立模型,根据震动和冲击实验结果修正,使模型结果与测试结果接近,采用软件对整个框架结构做抗震抗冲击性分析,找出薄软环节进行优化,满足抗震和抗冲击的相关要求。 |