Контактный электрод датчика электрического поля

 

Изобретение относится к области геофизики и может применяться при исследовании и измерении электрической составляющей электромагнитного поля в проводящих средах. Целью изобретения является повышение чувствительности измерений за счет снижения влияния импеданса двойного электрического слоя на поверхности контакта электрода с окружающей средой при одновременном повышении надежности и снижении точности. Цель достигается за счет того, что рабочая поверхность датчика выполнена в виде по крайней мере двух гофрированных с разным шагом лент фольги, намотанных на диэлектрический корпус перпендикулярно к его рабочей поверхности, при этом соотношение шага гофрирования выбирается дробным. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„.SU„„1548763 (51) 5 G 01 U 3/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И О!МРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР! (21) 4288290/31-25 (22) 22.07 ° 87 (46) 07.03 90. Бюл. М 9 (71) Московский энергетический институт (72) Е.Ф.Зимин, О.В.Коробков и А.H.Морозов (53) 550.83 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

И 329494„ кл. G 01 V 3/02, 1972.

Авторское свидетельство СССР

1260900, кл„ С 01 Ч 3/02, 1986. (54) КОНТАКТНИй ЭЛЕКТРОД ДАТЧИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РОЛЯ (57) Изобретение относится к области, геофизики и может применяться при исследовании и измерении электричесИзобретение относится к геофизике и может применяться при исследовании и измерении электрической составляющей электромагнитного поля в проводящих средах.

Цель изобретения - повышение чувствительности измерений за счет снижения влияния импеданса двойного электрического слоя на поверхности контакта электрода с окружающей средой при одновременном повышении надежности и снижении стоимости, На фиг. 1 показан контактный электрод датчика электрического поля, общий вид; на фиг.2 - отдельные узлы электрода.

Контактный электрод состоит из цилиндрического диэлектрического корпуса 1, на который намотаны две ме2 кой составляющей электромагнитного поля в проводящих средах.

Целью изобретения является повышение чувствительности измерений за счет снижения влияния импеданса двойного электрического слоя на поверхности контакта электрода с окружающей средой при одновременном повышении надежности и снижении точности. Цель достигается за счет того, что рабочая поверхность датчика выполнена в виде по крайней мере двух гофрированных с разным шагом лент фольги, намотан" ных на диэлектрический корпус перпендикулярно к его рабочей поверхности, при этом соотношение шага гофрирования выбирается дробным. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. таллические гофрированные ленты фольги, одна из которых 2 имеет более . мелкий шаг гофрирования, вторая 3 более крупный. Середины обеих лент

2 и 3 фольги закреплены на выполняющем роль электрического контакта контактном стержне 4 клепкой, обжимкой, контактной сваркой или любым другим способом, исключающим применение материалов неидентичных материалу фольги и контактного стержня. Контактный стержень проходит внутрь корпуса 1 через конусный герметизирующий сальник 5, который затягивается изоляционной гайкой 6 с приложенной изоляционной шайбой 7.

Для предохранения лент 2 и 3 фольги от механических повреждений при транспортировке и установке на объект

1548763 электрод снабжен защитным диэлектрическим кожухом 8 с отверстиями.

Электрод датчика электрического поля работает следующим образом.

При его нахождении в проводящей среде, например в морской воде, непосредственный контакт со средой будут иметь ленты 2 и 3 Фольги, электрически соединенные с контактным 10 стержнем 4. Таким образом, поверхность фольги будет воспринимать потенциал исследуемого электрического

> поля и сгущать на себе ток проводимости. 15

Полезный сигнал передается контактному стержню 4. Герметизирующий сальник 5 надежно предохраняет внутреннюю часть электрода от проникновения проводящей среды (морской воды) со стороны прохода контактного стержня 4.

Иаг гофрирования первой ленты 2 фольги выбирается из соображения получения максимальной смоченной поверх 25 ности и может составлять, например

15-20 d где d - толщина ленты при ширине 200-500 Ю . Шаг гофрирования второй ленты 3 фольги больше шага гофрирования первой ленты 2 фольги, причем соотношение шагов гофрирования целесообразно брать дробным. Это позволяет избежать западания большого

I числа гофров друг в друга, что может привести к уменьшению рабочей поверхности контактного электрода. Изготовление второй ленты 3 Фольги со значительно большим шагом приводит к трудностям намотки фольги на цилиндрический диэлектрический корпус.

Формула изобретения

1. Контактный электрод датчика электрического поля, содержащий диэлектрический корпус, рабочую поверхность, электрический контакт с сигнальным кабелем и .гермоввод контакта, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности измерений за счет снижения влияния импеданса двойного электрического слоя на поверхности контакта электрода с окружающей средой при одновременном повышении надежности и снижении стоимости, рабочая поверхность выполнена s виде по крайней мере двуж гофрированных с разным шагом лент фольги, намотанных на диэлектрический корпус перпендикулярно к его рабочей поверхности и закрытых изоляционным кожухом с отверстиями.

2 ° Электрод по п.1, о т л и ч а ю шийся тем, что соотношение шага гофрирования лент фольги выбирается дробным.

1548763

Составитель О.Коршунов

Редактор А.Мотыль Техред д.Олийнык КорректоР Т.Малец

Тираж 4 14

Заказ 141

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина,101

Контактный электрод датчика электрического поля Контактный электрод датчика электрического поля Контактный электрод датчика электрического поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геоэлектроразведке и предназначено для изучения геологического строения, преимущественно угольных месторождений из горных выработок

Изобретение относится к шахтной электроразведке

Изобретение относится к области геофизической разведки рудных месторождат ий способом поляризационной кривой

Изобретение относится к области геофизики в частности к способам и устройствам для геоэлектроразведки

Изобретение относится к геофизике , в частности к электроразведке постоянным током

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для создания глубинных зондирующих импульсов тока

Изобретение относится к геоэлектроразведке

Изобретение относится к геофизике, в частности к электрической разведке, и может быть использовано для скважинных или поверхностных работ при поиске резервуаров, заполненных углеводородами, при поиске других полезных ископаемых, в геологическом картировании, инертно-геологических и гидро-геологических исследованиях и т.п

Изобретение относится к геофизике, в частности к электрической разведке, и может быть использовано для скважинных или поверхностных работ при поиске резервуаров, заполненных углеводородами, при поиске других полезных ископаемых, в геологическом картировании, геотермальных, инженерно-геологических, гидрогеологических исследованиях и т.д

Изобретение относится к геофизике, в частности к электрической разведке, и может быть использовано при проведении полевых работ, например, поиске резервуаров, заполненных углеводородами, при поиске других полезных ископаемых, в геологическом картировании, инженерно-геологичических и гидро-геологических исследованиях и т.п

Изобретение относится к области разведочной геофизики и может быть использовано для литологического расчленения неоднородно-слоистых разрезов методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ)

Изобретение относится к способу и устройству для выявления структурных изменений в твердых телах

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к устройствам для частотных зондирований с магнитным и электрическим возбуждением электромагнитного поля
Изобретение относится к области сейсмологии, в частности, в системах наблюдения и обработки данных для прогнозирования землетрясений
Наверх