一种恒流逆变方法及恒流逆变系统技术方案

技术编号:8242496 阅读:264 留言:0更新日期:2013-01-24 23:28
本发明专利技术提供一种恒流逆变方法及恒流逆变系统,所述恒流逆变系统由发电机、整流逆变装置、主控机构成,其中,恒流发电机除包括发电机外,恒流发电机还包括:电流传感器,用于获取发电机电流;励磁控制器,用于将发电机电流与预置电流进行比较,获取比较结果;利用比较结果调整励磁控制器里的可控硅导通时间,从而调整励磁电流以确保输出到负载的电流恒定;所述主控机包括一伪随机码发生器,用于控制整流逆变装置按伪随机码的波形恒流输出逆变扫频,增强了系统的抗干扰能力,提高仪器的工作效率以及资料的信噪比。本发明专利技术调节范围100VAC~1000VAC,最大输出功率120kW,电流输出范围为10A~150A,恒流精度可达到1%。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电子
,尤其涉及一种恒流逆变方法及恒流逆变系统
技术介绍
目前大功率人工场源(120KW以上)仪器采用恒压式供电,如图I所示,为现有技术逆变系统结构示意图,其包括发电机、变压器、切换控制器、整流逆变装置和主控机,在这种供电方式下,由于电极的发热,接地电阻产生很大变化,使得供电电流产生相应波动,采集的数据一致性变差,给后期数据归一化处理带来一定的困难。另外由于勘探地区的不同,接地电阻差异很大,想要满足一定的电流供电,就要求发射系统供电范围不但要宽,而且档位要多。由于大功率系统换档,不但变压成本高,而且设备庞大,不利于野外作业,且供电电流抗干扰能力很弱。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种恒流逆变方法及恒流逆变系统,以解决现有电法勘探仪器在使用中逆变电流随负载变化的波动、电压挡位少、体积庞大、成本高、供电电流抗干扰能力弱等问题。一方面,本专利技术实施例提供了一种恒流逆变方法,所述方法包括获取发电机电流;将所述发电机电流与预置电流进行比较,获取比较结果;利用所述比较结果调整励磁控制器里的可控硅导通时间,从而调整励磁电流以确保输出到负载的电流恒定;利用伪随机码发生器控制整流逆变装置按伪随机码的波形恒流输出逆变扫频。另一方面,本专利技术实施例提供了一种恒流逆变系统,所述恒流逆变系统由发电机、整流逆变装置、主控机构成,其中,所述恒流发电机除包括发电机外,所述恒流发电机还包括电流传感器,用于获取发电机电流;励磁控制器,用于将所述发电机电流与预置电流进行比较,获取比较结果;利用所述比较结果调整励磁控制器里的可控硅导通时间,从而调整励磁电流以确保输出到负载的电流恒定;所述主控机包括一伪随机码发生器,利用其控制整流逆变装置按伪随机码的波形恒流输出逆变扫频。上述技术方案具有如下有益效果因为恒流逆变系统内部的恒流发电机与普通发电机的根本区别在于其输出电压不是恒定值,一旦设置好励磁电压(即发射电流),发电机的输出电压随负载的变化而变化,确保输出到负载的电流恒定,输出到负载的电压调节范围IOOVac IOOOVa。,最大输出功率120KW,电流输出范围为IOA 150A,恒流精度可达到I%,且利用伪随机码发生器控制整流逆变装置按伪随机码的波形恒流输出逆变扫频,增强了系统的抗干扰能力。在原来设备的基础上省去了变压器(150kW,重量I吨)、切换控制器等设备,使得恒流逆变系统仪器体积小,成本低,便于野外流动式作业。本专利技术还提高了电法勘探数据的一致性,增强了数据解释的准确性、可靠性。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图I为现有技术逆变系统结构不意图;图2为本专利技术实施例一种恒流逆变方法流程图;图3为本专利技术实施例励磁调节流程控制原理示意图;图4为本专利技术实施例η级线性反馈移位寄存器示意图;图5为本专利技术实施例m序列的产生示意图;图6为本专利技术实施例C语言编程得到m序列的流程图; 图7为本专利技术实施例一种恒流逆变系统组成示意图;图8为本专利技术实施例一种恒流发电机组成示意图;图9所示,为本专利技术实施例一种恒流系统工作原理框图;图10为本专利技术实施例经伪随机码发生器调整前后的逆变控制示意图。具体实施例方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。为了解决现有电法勘探仪器在使用中逆变电流随负载变化的波动、电压挡位少、体积庞大、成本高等问题。本专利技术实施例设计了轻便、稳流精度高(可达1%)、电流可任意设置(10A 150A)、电压可连续自动调节(IOOVac IOOOVac)的恒流发电逆变系统,该系统在原来设备的基础上省去了变压器(150kW,重量I吨)、切换控制器等设备,使得恒流逆变系统仪器体积小,成本低,便于野外流动式作业。如图2所示,为本专利技术实施例一种恒流逆变方法流程图,所述方法包括201、获取发电机电流;202、将所述发电机电流与预置电流进行比较,获取比较结果;203、利用所述比较结果调整励磁控制器里的可控硅导通时间,从而调整励磁电流以确保输出到负载的电流恒定;204、利用伪随机码发生器控制整流逆变装置按伪随机码的波形恒流输出逆变扫频。可选的,当负载增大时,获取的所述发电机电流下降,此时所述发电机电流与预置电流进行比较,所述发电机电流小于预置电流,增加所述整励磁控制器里的可控硅导通时间,使励磁电流增大,发电机输出电压升高,负载电流上升,从而确保输出到负载的电流恒定。可选的,当负载减少时,获取的所述发电机电流上升,此时所述发电机电流与预置电流进行比较,所述发电机电流大于预置电流,减少所述整励磁控制器里的可控硅导通时间,使励磁电流下降,发电机输出电压降低,负载电流下降,从而确保输出到负载的电流恒定。可选的,所述伪随机码波形采用最小周期62. 8 μ s,最大24元码,反馈系数8进制码为100000207的伪随机方案。可选的,所述伪随机码发生器通过一现场可编程门阵列FPGA或一数字信号处理器DSP实现。如图3所示,为本专利技术实施例励磁调节流程控制原理示意图系统工作时,电流传感器(例如霍尔传感器)将三相取样电流Iu、Iv、、Iw与主控机设置的励磁电位Vm不断进行调整。当负载增大,发电机电流下降,这时励磁控制器里的移相触发脉冲前移,增加可控硅的导通时间,使励磁电流增大,发电机输出电压升高,负载电流上升,反之发电机电压降低,电流下降,从而维持发电机输出到负载的电流不变。在大功率恒流电磁仪系统中,我们为了增强系统的抗干扰能力,提高系统的信噪比和施工效率,在仪器设计中,增加了伪随机码扫频。 传统的电法勘探一般采用不同频率的阶跃信号加载给大地,然后在远端实施精确测量和后期分析。它需要多次改换发射机信号频率,每个频率需要发出多个波形,通过叠加抑制噪声。这样的过程效率很低。能否进行一次发射,覆盖更多的频点信息,将是决定电法勘探效率的关键。方波中包含基波频率、3次谐波频率、5次谐波……频率等,但是其谐波幅度是按照1/3、1/5衰减的,能量是按照1/9、1/25衰减的。也就是说,发射机发出方波,在测量端获得的其他频率点能量是迅速下降的,难以做到发射一次,获得多个频点信息。如果采用传统方法,发射机发出IW的功率,绝大多数功率出现在基波频点——比如10Hz,试图在谐波频点30Hz、50Hz、70Hz处获得信息,难度很大。因为在接收端接收到的这些频点的能量已经非常微弱。伪随机码的关键好处在于,当伪随机码最小周期(Λ t)、随机码长度周期N、采样率等参数匹配合适时,一次发射即可包含多个频率信息,且谐波能量的衰减很小。当它的最小周期为100ms,它可以使得IOHz、30Hz、50Hz、70Hz等频点的功率大致相同——细致的频谱分析可以显现这个特点。这样,就可以做到一次发射,获得多个频点的能量信息,而且这些能量都足够大,足以让远端测本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种恒流逆变方法,其特征在于,所述方法包括:获取发电机电流;将所述发电机电流与预置电流进行比较,获取比较结果;利用所述比较结果调整励磁控制器里的可控硅导通时间,从而调整励磁电流以确保输出到负载的电流恒定;利用伪随机码发生器控制整流逆变装置按伪随机码的波形恒流输出逆变扫频。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:庞恒昌陈维琪刘自强罗凤强吴锐朱从武王军王霞
申请(专利权)人:中国石油天然气集团公司中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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