RU2419931C1 - Подводный электрический разъем - Google Patents

Подводный электрический разъем Download PDF

Info

Publication number
RU2419931C1
RU2419931C1 RU2010105115/07A RU2010105115A RU2419931C1 RU 2419931 C1 RU2419931 C1 RU 2419931C1 RU 2010105115/07 A RU2010105115/07 A RU 2010105115/07A RU 2010105115 A RU2010105115 A RU 2010105115A RU 2419931 C1 RU2419931 C1 RU 2419931C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
connector
plug
halves
cylinders
socket
Prior art date
Application number
RU2010105115/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Алексеевич Берков (RU)
Юрий Алексеевич Берков
Original Assignee
Юрий Алексеевич Берков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Алексеевич Берков filed Critical Юрий Алексеевич Берков
Priority to RU2010105115/07A priority Critical patent/RU2419931C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2419931C1 publication Critical patent/RU2419931C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)

Abstract

Изобретение касается передачи переменного тока от одного устройства к другому с помощью трансформаторной электромагнитной связи и может использоваться для двуплексной связи между водолазами. Подводный электрический разъем состоит из коаксиальных розетки и вилки. Разъем состоит из коаксиальных розетки и вилки. Токопроводящие тонкостенные цилиндры разъема выполнены в виде стаканов, входящих друг в друга, в днище которых вмонтированы центральные штыри, соединенные электрически с днищем. Внутри стаканов между цилиндрами и центральными штырями размещены катушки индуктивности на ферритовых кольцах, соединенные с источником и приемником сигнала. В замкнутом состоянии обе половинки разъема представляют собой короткозамкнутый виток, через который осуществляется трансформаторная связь между катушками индуктивности приборной и водолазной частей. Технический результат - повышение кпд разъема и обеспечение возможности использования разъема в многоканальных устройствах передачи электроэнергии с полной электрической развязки между каналами при их близком расположении, независимо от того замкнуты или разомкнуты половинки разъемов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам передачи переменного тока от одного устройства к другому с помощью трансформаторной электромагнитной связью.
Известны бесконтактные трансформаторные электрические разъемы, применяемые для связи водолаза-пловца с буксируемой гидроакустической аппаратурой. Например, в приводной и пеленгаторной гидроакустической станции (ГАС) МГВ-3 («Нерей») разработки Волгоградского завода «Ахтуба» (Главный конструктор Жабин О.Н., 1968 г.) применялся герметичный трансформаторный разъем для передачи звукового сигнала, полученного от гидроакустического маяка, в телефон водолаза.
Разъем представлял собой ферритовый горшок СБ-3, состоящий из двух половинок (полутрансформаторов), с двумя электрическими катушками внутри. Одна половинка горшка с катушкой была у водолаза и подключалась к телефонному капсюлю ТА-56, другая половинка со своей катушкой принадлежала станции ГАС МГВ-3 и подключалась к выходу усилителя низкой частоты. Когда водолаз соединял свою половинку разъема с половинкой, установленной на буксируемой ГАС, магнитопровод замыкался и возникала трансформаторная связь между катушками. Таким образом, сигнал от ГАС передавался в телефонный капсюль водолаза и он слышал сигналы гидроакустического маяка. Обе половинки ферритового горшка с катушками (полутрансформаторы) герметизировались с помощью эпоксидного компаунда и были помещены в дюралюминиевый корпус.
Известен герметичный бесконтактный трансформаторный электроразъем, входящий в состав ГАС связи водолаза МГВ-6В («Угорь-В») разработки Ленинградского завода «Водтрансприбор» (Главный конструктор Таланов Л.П., 1972 г.).
Этот разъем имел два канала связи: телефонный и микрофонный. Обе половинки ферритовых горшков-полутрансформаторов (СБ-3 - телефонная и СБ-1 - микрофонная) были установлены в общем герметичном корпусе, рядом друг с другом, в одной плоскости. Одна половинка разъема с помощью кабеля была подключена к микрофонно-телефонной гарнитуре водолаза, другая половинка была установлена на пульте управления ГАС. Телефонные и микрофонные полутрансформаторы были заключены в титановый корпус и с рабочей стороны закрыты тонкими пластинками нержавеющей (немагнитной) стали. Поскольку гидроакустическая связь между водолазами осуществлялась в симплексном режиме, коэффициент развязки между телефонным и микрофонным каналом не имел значения.
Широко известны также контактные коаксиальные электрические разъемы для подключения коаксиального кабеля (например, телевизионного к телевизору) или соединения двух коаксиальных кабелей (по типу эти соединения делятся на резьбовое, байонетное или врубовое). Каждый коаксиальный разъем состоит из двух половинок (розетки и вилки), каждая из которых имеет наружный токопроводящий тонкостенный цилиндр и внутренний центральный штыревой контакт. При этом наружный цилиндр и штыревой контакт изолированы друг от друга фторопластом или керамикой. К наружному цилиндру подключается оплетка коаксиального кабеля, к внутреннему штыревому контакту - центральная жила кабеля. При врубовом соединении обоих половинок коаксиального разъема наружные тонкостенные цилиндры входят один в другой (с некоторым усилием для обеспечения хорошего контакта), а штыревой контакт одной половинки входит в гнездо штыря другой половинки разъема (тоже с некоторым усилием).
Описанные выше разъемы являются аналогами изобретения. Аналогом изобретения также можно считать патент RU ООО «ИТРОН» №2170481 от 26.07.2000 г.
В качестве прототипа представлен двухканальный трансформаторный электроразъем разработки завода «Водтрансприбор», применяющийся по настоящее время в ГАС связи МГВ-6В («Угорь-В»). Недостатком указанного разъема является низкий коэффициент электрической развязки (30 дБ по напряжению) между телефонным и микрофонным каналами, в случае если обе половинки разъема разомкнуты (разомкнуты магнитопроводы полутрансформаторов).
Как уже отмечалось выше, полутрансформаторы в обеих половинках этого разъема находятся в одной плоскости и магнитные силовые линии с телефонного канала проникают в микрофонный канал. Когда половинки разъема замкнуты (т.е. замкнуты магнитопроводы полутрансформатров), то коэффициент развязки между каналами достигает 80 дБ, что вполне приемлемо. Низкий коэффициент развязки не позволил применить бесконтактный электроразъем от аппаратуры МГВ-6В в бортовом переговорном устройстве (БПУ-7), обеспечивающем дуплексную связь между шестью водолазами, находящимися в транспортировщике водолазов или в шлюзовой камере ПЛ (все шесть телефонных каналов соединены параллельно и все шесть микрофонных каналов соединены параллельно). Низкий коэффициент развязки между телефонным и микрофонным каналами приводил к самовозбуждению усилителя БПУ (коэффициент усиления около 60 дБ), как только размыкался хотя бы один из разъемов. Связь между другими оставшимися водолазами становилась невозможной.
Задачей настоящего изобретения является создание трансформаторного электроразъема с постоянно замкнутыми магнитопроводами, что обеспечивает полную (100%) развязку катушек индуктивности этого разъема по магнитному потоку от таких же однотипных разъемов, находящихся на близком расстоянии (рядом). При этом количество каналов связи может быть неограничено. (Проверено автором на трехканальном разъеме).
Поставленная задача решена путем размещения катушек трансформатора, выполненных на ферритовых кольцах и залитых герметиком, в каждой из половинок коаксиального разъема (в розетке и в вилке), а передача энергии (сигнала) от одной половинки разъема к другой производится с помощью короткозамкнутого витка, имеющего малое электрическое сопротивление. Короткозамкнутый виток образуется при соединении обеих половинок разъема, каждая из которых представляет собой коаксиальную пару (розетку и вилку), содержащую наружный тонкостенный токопроводящий цилиндр и внутренний центральный штыревой контакт. При этом (в отличие от известных коаксиальных разъемов) наружный цилиндр выполнен в виде тонкостенного металлического стакана, в донышке которого закреплен центральный штыревой контакт, электрически связанный с цилиндром.
Сопротивление короткозамкнутого витка составляет тысячные доли ома, ток в короткозамкнутом витке составляет от нескольких ампер до десятков ампер (зависит от передаваемой мощности), а напряжение - сотые доли вольта.
При многоканальном варианте разъема магнитопроводы всех каналов замкнуты внутри каждого разъема и магнитные силовые линии не влияют друг на друга, а токи в каждой половинке разъема замкнуты внутри тонкостенного цилиндра через воду и протекают от центрального штыря к цилиндру и обратно. Получается, что наружная цилиндрическая оболочка разъема полностью экранирует внутренний центральный штырь, обеспечивая 100% электрическую развязку между каналами.
На фиг.1 приведена электрическая схема разъема.
На фиг.2 приведена конструктивная схема разъема.
На фиг.3 приведено устройство подводного двухканального подводного электрического разъема.
Цифрами на фиг.1 и 2 обозначены: 1 - катушка индуктивности приборной части разъема; 2 - катушка индуктивности водолазной части разъема; 3 - половина витка приборной части разъема (розетка); 4 - половина витка водолазной части разъема (вилка); 5 - магнитопровод (ферритовое кольцо) приборной части разъема; 6 - магнитопровод (ферритовое кольцо) водолазной части разъема: 7 - штырь; 8 - гнездо для штыря.
На фиг.3 цифрами обозначены: 1 - катушка индуктивности приборной части разъема, залитая герметиком и подключенная к источнику сигнала; 2 - катушка индуктивности водолазной части разъема, залитая герметиком и подключенная к микрофонно-телефонной гарнитуре водолаза; 5 - магнитопровод (ферритовое кольцо) приборной части разъема; 6 - магнитопровод (ферритовое кольцо) водолазной части разъема: 7 - центральный штырь (вилка); 8 - гнездо для штыря (розетка); 9 - наружный цилиндр разъема (розетка); 10 - внутренний цилиндр разъема (вилка); 11 - общий корпус приборной части разъема; 12 - общий корпус водолазной части разъема; 13 - корпус прибора; 14 - сальниковый ввод для кабеля водолаза.
Работает подводный электрический разъем следующим образом.
В разомкнутом состоянии каждая половинка разъема (розетка и вилка) замкнута через морскую воду, сопротивление которой составляет около 2 Ом при солености 35‰ (в пресной воде сопротивление составляет тысячи ом). Такое сопротивление никак не влияет на параметры выходного каскада источника сигнала (не нагружает его). Слабый ток (миллиамперы) проходит внутри стакана от цилиндрической оболочки к центральному штырю и обратно, не выходя за пределы разъема и не влияя на соседние каналы.
В замкнутом состоянии обе половинки разъема представляют собой короткозамкнутый виток, ток в котором составляет несколько ампер и через него осуществляется трансформаторная связь между катушками индуктивности приборной и водолазной частей. При этом кпд разъема достигает 98% при хорошем электрическом контакте между розеткой и вилкой. Для обеспечения хорошего контакта оба тонкостенных цилиндра и оба штыря должны быть выполнены из металла с хорошей электропроводностью (латунь, бронза, бериллиевая бронза) и позолочены.
Разъем может применяться для дуплексной связи между водолазами, находящимися в транспортировщике водолазов, а также для снятия телеметрической информации с нескольких медицинских датчиков, установленных на теле водолаза. Разъем также может применяться для передачи электроэнергии в виде переменного тока от источника к потребителю, присоединяемому к источнику под водой.

Claims (1)

  1. Подводный электрический разъем, состоящий из коаксиальных розетки и вилки, отличающийся тем, что наружные токопроводящие тонкостенные цилиндры разъема выполнены в виде стаканов, входящих друг в друга (розетки и вилки), в днище которых вмонтированы центральные штыри (розетка и вилка), соединенные электрически с днищем, а внутри стаканов между цилиндрами и центральными штырями размещены катушки индуктивности на ферритовых кольцах, подключенные к приборам, передающим и принимающим сигнал.
RU2010105115/07A 2010-02-12 2010-02-12 Подводный электрический разъем RU2419931C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105115/07A RU2419931C1 (ru) 2010-02-12 2010-02-12 Подводный электрический разъем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105115/07A RU2419931C1 (ru) 2010-02-12 2010-02-12 Подводный электрический разъем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2419931C1 true RU2419931C1 (ru) 2011-05-27

Family

ID=44734982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010105115/07A RU2419931C1 (ru) 2010-02-12 2010-02-12 Подводный электрический разъем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2419931C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9647483B1 (en) Closed magnetic wireless power transfer system
US10355334B2 (en) Underwater connector arrangement
Kojiya et al. Automatic power supply system to underwater vehicles utilizing non-contacting technology
US4838797A (en) Underwater connect and disconnect plug and receptacle
Hasaba et al. Magnetic resonance wireless power transfer over 10 m with multiple coils immersed in seawater
US20090102590A1 (en) Underwater Electrically Insulated Connection
DE60109023D1 (de) Ein elktrisch isolierter versorgungs- und signalkoppler für eine mit einem patienten verbundene vorrichtung
US7210940B2 (en) Connector with inductive coupling
DK2932517T3 (en) Device for inductive transmission of electrical energy
ES2559607T3 (es) Aparato de acoplamiento de señales para la comunicación por línea de potencia
RU2428774C1 (ru) Передающие линейные магнитные антенны (лма)
CN117223191A (zh) 用于助听器充电器的充电线圈
CN109450110A (zh) 一种线圈耦合的水下无线电能传输器
US7847671B1 (en) Subsea data and power transmission inductive coupler and subsea cone penetrating tool
RU2419931C1 (ru) Подводный электрический разъем
Guo et al. Design considerations for a position-adaptive contactless underwater power deliver system
Hasaba et al. WPT system in seawater for AUVs with kW-class power, high positional freedom, and high efficiency inside the transfer coils
Dea et al. Land and undersea field testing of very low frequency rf antennas and loop transceivers
RU2393600C1 (ru) Бесконтактный электрический разъем
CN110311267A (zh) 一种海底非接触式输能通信混合湿插拔连接器
CN213846341U (zh) 一种非连接的无线供电及通讯装置
RU2744064C1 (ru) Устройство для бесконтактной передачи электроэнергии и информационных сигналов на подводный аппарат
RU2614864C9 (ru) Способ и устройство управления робототехническим комплексом морского базирования
Wangqiang The state of the art of underwater wireless power transfer
JP7333938B2 (ja) 水中無線電力伝送システム