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公开(公告)号:CN102097179B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110039090.1
申请日:2011-02-16
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 浙江大学 , 山东拓普液压气动有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压低波阻抗同轴水电缆,由内到外依次包括中央通水管、中心导体,绝缘皮,外层导体,聚氨酯外护套,其特征是中央通水管为中空结构,在通水管之外编织或缠包中心导体,并在绝缘皮和外层导体之间依次增加了耐高压绝缘纸,橡胶绝缘带,聚氨酯内护套;所述中心导体的绝缘皮外面绕包多层耐高压绝缘纸,在耐高压绝缘纸外绕包多层橡胶绝缘带,在橡胶绝缘带之外层挤包聚氨酯内护套,在聚氨酯内护套外再编织或缠包外层导体,在外层导体之外挤包聚氨酯外护套。本发明具有较低的波阻抗和较高的耐电压特性,其脉冲电压耐压值不低于50KV,波阻抗小于10欧姆;电缆外径小,可有效保证电缆的柔性和便携性。
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公开(公告)号:CN102097179A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110039090.1
申请日:2011-02-16
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 浙江大学 , 山东拓普液压气动有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压低波阻抗同轴水电缆,由内到外依次包括中央通水管、中心导体,绝缘皮,外层导体,聚氨酯外护套,其特征是中央通水管为中空结构,在通水管之外编织或缠包中心导体,并在绝缘皮和外层导体之间依次增加了耐高压绝缘纸,橡胶绝缘带,聚氨酯内护套;所述中心导体的绝缘皮外面绕包多层耐高压绝缘纸,在耐高压绝缘纸外绕包多层橡胶绝缘带,在橡胶绝缘带之外层挤包聚氨酯内护套,在聚氨酯内护套外再编织或缠包外层导体,在外层导体之外挤包聚氨酯外护套。本发明具有较低的波阻抗和较高的耐电压特性,其脉冲电压耐压值不低于50KV,波阻抗小于10欧姆;电缆外径小,可有效保证电缆的柔性和便携性。
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公开(公告)号:CN202058498U
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201120039880.5
申请日:2011-02-16
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 浙江大学 , 山东拓普液压气动有限公司
IPC: H01B9/04
Abstract: 本实用新型公开了一种低波阻抗高压同轴电缆,由内到外依次包括中心导体,绝缘皮,外层导体,聚氨酯外护套,其特征是在绝缘皮和外层导体之间依次增加了耐高压绝缘纸,橡胶绝缘带,聚氨酯内护套;所述中心导体的绝缘皮外面绕包多层耐高压绝缘纸,在耐高压绝缘纸外绕包多层橡胶绝缘带,在橡胶绝缘带之外层挤包聚氨酯内护套,在聚氨酯内护套外再编织或缠包外层导体,在外层导体之外挤包聚氨酯外护套。本实用新型适用于高压等离子体脉冲放电装置,具有较低的波阻抗和较高的耐电压特性,其脉冲电压耐压值不低于50kV,波阻抗小于10欧姆,因此传输损耗小,能量传输效率高。电缆外径小,其外径不大于30mm,可有效保证电缆的柔性和便携性。
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公开(公告)号:CN109116426A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810816793.2
申请日:2018-07-24
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01V1/38
Abstract: 本发明公开了一种无人艇拖带震源的海上地震探测系统。所述探测系统中,中央控制主机与母船定位模块相连接;中央控制主机通过信号传输缆与地震电缆连接,地震电缆通过所述信号传输缆牵引于母船的船尾且信号传输缆以及地震电缆位于水中;信号传输缆与地震电缆之间设有导向舵,导向舵用于调整地震电缆的位置;地震电缆的末端设有艉标;无人艇内的动力控制装置、震源控制器以及无人艇定位模块分别与主机通过无线通信模块进行信息交互;震源控制器通过炮缆与水下震源连接;水下震源设于所述无人艇的艇尾。能够实时对震源与信号采集缆进行空间位置的相对调整,提高探测精度。
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公开(公告)号:CN107966735A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711445428.7
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
CPC classification number: G01V1/3852 , G01V1/3861 , G01V2210/1297 , G01V2210/6161 , H02J7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于水下移动平台的声源装置,所述声源装置包括外挂式声源舱、挂载机构以及多电极发射阵列机构;所述外挂式声源舱通过所述挂载机构外挂固定在所述水下移动平台上;所述外挂式声源舱还与所述多电极发射阵列机构连接;通过将所述外挂式声源舱中的电能传输到所述多电极发射阵列机构后快速释放转化为声能,激发声波。与现有技术相比,本发明提供的声源装置,在深海海域进行地震探测作业时,由于声源近海底拖曳,相比于海面声源,避免了大深度海水对声波(特别是高频声波)的大幅度衰减,提高了地震探测分辨率,增加了地层穿透深度。
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公开(公告)号:CN107966735B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201711445428.7
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开了一种基于水下移动平台的声源装置,所述声源装置包括外挂式声源舱、挂载机构以及多电极发射阵列机构;所述外挂式声源舱通过所述挂载机构外挂固定在所述水下移动平台上;所述外挂式声源舱还与所述多电极发射阵列机构连接;通过将所述外挂式声源舱中的电能传输到所述多电极发射阵列机构后快速释放转化为声能,激发声波。与现有技术相比,本发明提供的声源装置,在深海海域进行地震探测作业时,由于声源近海底拖曳,相比于海面声源,避免了大深度海水对声波(特别是高频声波)的大幅度衰减,提高了地震探测分辨率,增加了地层穿透深度。
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公开(公告)号:CN108107483A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711449620.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于水下移动平台的地震勘探系统。所述系统包括:外挂式电子舱、电路集成装置、水下移动平台、挂载机构、多电极发射列阵和多通道水听器线列阵;外挂式电子舱通过挂载机构外挂固定在水下移动平台上,电路集成装置设置在外挂式电子舱内,电路集成装置与多电极发射列阵连接,多电极发射列阵与多通道水听器线列阵连接;电路集成装置包括多通道水声数据采集装置、声源主机、光电接驳盒和电池组,多通道水声数据采集装置与声源主机连接,光电接驳盒分别与多通道水声数据采集装置、声源主机、电池组以及多电极发射列阵连接。本发明能够避免大深度海水对声波的大幅度衰减,提高地震探测分辨率,增加地层穿透深度,进而提高勘探精度。
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公开(公告)号:CN108107483B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201711449620.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于水下移动平台的地震勘探系统。所述系统包括:外挂式电子舱、电路集成装置、水下移动平台、挂载机构、多电极发射列阵和多通道水听器线列阵;外挂式电子舱通过挂载机构外挂固定在水下移动平台上,电路集成装置设置在外挂式电子舱内,电路集成装置与多电极发射列阵连接,多电极发射列阵与多通道水听器线列阵连接;电路集成装置包括多通道水声数据采集装置、声源主机、光电接驳盒和电池组,多通道水声数据采集装置与声源主机连接,光电接驳盒分别与多通道水声数据采集装置、声源主机、电池组以及多电极发射列阵连接。本发明能够避免大深度海水对声波的大幅度衰减,提高地震探测分辨率,增加地层穿透深度,进而提高勘探精度。
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公开(公告)号:CN108043217B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201711207520.X
申请日:2017-11-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种等离子体原位耦合光催化装置,包括高压电源、外壳、紫外灯以及介质阻挡放电结构,介质阻挡放电结构包括管状介质、内电极以及外电极。本发明装置在等离子体光催化原位耦合结构的基础上,安装紫外灯管强化光催化过程,有效解决了等离子体放电和紫外灯之间高低压配电的电气安全,等离子体和光催化耦合效果好,可有效提高挥发性有机气体净化效率并降低运行能耗。此外,本发明装置结构简单,易于功率放大,适用于室内空气净化、工业挥发性有机气体处理等应用场景。
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公开(公告)号:CN103743926B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310721620.X
申请日:2013-12-24
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R1/00
Abstract: 本发明公开了一种独立式微分-积分高压探头,包括通过同轴电缆相连的高压微分器和低压积分器;高压微分器为同轴对称结构,其包括屏蔽支架、一杯状的采样电极和一棒状的高压电极;低压积分器也为同轴对称结构,其包括壳体以及安装于壳体内的积分电容、积分电阻和阻抗匹配器。本发明采用独立式的微分单元设计,相比整合式的微分-积分系统,其应用更灵活自由;相比现有商用独立式探头,本发明由于采用高压电极、绝缘子和采样电极组成的电容结构,其耐压范围更高,可达到200kV以上,体积上甚至更小;同时本发明采用紧凑的积分器结构设计,最大限度地减小了回路杂散电感,能够获得优异的高频响应。
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