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一种深海自容式磁传感器

文献发布时间:2023-06-19 12:05:39


一种深海自容式磁传感器

技术领域

本发明涉及海洋磁场检测领域,具体涉及一种深海自容式磁传感器。

背景技术

常规的海洋磁力探测采用的是拖曳式的磁力仪进行探测,主要包括船、收放绞车、拉力拖缆以及磁力仪拖体,船体开动时,通过拖缆拉动水下磁力仪拖体前进,完成制定区域的磁探测任务。系统的供电通过船上的柴油或汽油发电机发电,人员、船均需要不定时到岸上进行生活及能源的补充。

现有的磁力探测具有以下问题:

1、系统依靠柴油发电通电,功耗高,体积大,只能适应于近海领域,受限于船所携载的柴油量,无法做到全海域、长时间探测。

2、受船体目标影响,探测过程中隐蔽性差,受海洋海况的影响,无法在海况不好的情况监测。

3、拖曳式的磁力探头采用的是配合窗体拖曳使用的一类磁力仪,需要保持该磁力仪在拖曳过程中保持拖曳姿态,监测不方便。

发明内容

为了克服现有技术中的不足,本发明提出一种深海自容式磁传感器,其具有功耗低、不受海况影响、隐蔽性高、覆盖面广、探测时间的好处。

为了实现上述目的,本发明的一种深海自容式磁传感器,包括密封舱体,密封舱体中设有深度传感器、采集存储模块,密封舱体中设有自备电池模块,自备电池模块与深度传感器、采集存储模块电性连接,自备电池模块给深度传感器、采集存储模块工作提供电力,密封舱体中安装有磁通门磁力仪,磁通门磁力仪与采集存储模块电性连接,自备电池模块与磁通门磁力仪电性连接,并给磁通门磁力仪工作提供电力,密封舱体上设有无磁耐压水密连接器,无磁耐压水密连接器与采集存储模块电性连接。

进一步地,密封舱体内安装有无磁支撑框架,自备电池模块、深度传感器、采集存储模块处于无磁支撑框架的上表面的上侧,磁通门磁力仪的底侧与无磁支撑框架的底侧高度持平,无磁支撑框架的高度在0.1~0.2米之间,磁通门磁力仪的顶侧表面与无磁支撑框架的顶侧表面高度差大于0.08米,密封舱体的长度在0.3~0.4米之间。

进一步地,磁通门磁力仪的轴线与密封舱体的轴线共线设置。

进一步地,密封舱体包括耐压舱盖,无磁耐压水密连接器凸设在耐压舱盖的上表面,耐压舱盖的上表面凸设有深度传感器接收端,深度传感器的顶部安装在深度传感器接收端的顶部位置。

进一步地,耐压舱盖的顶部设有回收线,回收线一端系在耐压舱盖上,回收线的另一端系有浮球,浮球漂浮在水面上。

进一步地,采集存储模块的采样率在1次/分钟~1次/小时之间。

有益效果:1.通过自备电源模块给系统供电,避免了载体拖曳,提高了探测时的隐蔽性,也适用于各位置海域。

2.无需拖曳,功耗低,自备电源只给采集存储模块供电,探测时间更长。

3.只需将该系统投入海底即可实现磁场采集,不受海况影响,不受投入海底后的姿态影响。

附图说明

下面结合附图对本发明作进一步描写和阐述。

图1是本发明首选实施方式的整体的结构示意图;

附图标记:1、密封舱体;2、深度传感器;3、采集存储模块;4、自备电池模块; 5、磁通门磁力仪;6、无磁耐压水密连接器;7、深度传感器接收端;8、无磁支撑框架;9、耐压舱盖;10、浮球;

具体实施方式

下面将结合附图、通过对本发明的优选实施方式的描述,更加清楚、完整地阐述本发明的技术方案。

如图1所示,本发明首选实施方式的一种深海自容式磁传感器,包括密封舱体1,密封舱体1中设有深度传感器2、采集存储模块3,密封舱体1中设有自备电池模块4,自备电池模块4与深度传感器2、采集存储模块3电性连接,自备电池模块4 给深度传感器2、采集存储模块3工作提供电力。密封舱体1中安装有磁通门磁力仪5,磁通门磁力仪5与采集存储模块3电性连接,自备电池模块4与磁通门磁力仪5电性连接,并给磁通门磁力仪5工作提供电力。

本实施例与现有技术的区别在于:1.本实施例中采用自备电池模块4,改变了现有的船体拖曳,由船体柴油给系统供电的方式。2.本实施例中,采用的是磁通门磁力仪5,该类型的磁力仪无需通过拖曳即可工作,减少系统被整体拖曳而带来的功耗。 3.由于无需船体拖曳即可工作,所以在海底探测时,隐蔽性高;4.磁通门磁力仪5是一种全向磁传感器,不存在工作死区,因此入水后沉入海底的姿态不影响磁传感器正常工作,相比于现有磁传感器采用的非全向式磁传感器,船体拖曳时需保持磁传感器的姿态,与现有的磁传感器使用过程相比,更加简单。

密封舱体1包括耐压舱盖9,耐压舱盖9上凸设有无磁耐压水密连接器6,无磁耐压水密连接器6与采集存储模块3电性连接,耐压舱盖9的上表面凸设有深度传感器接收端7,深度传感器2的顶部安装在深度传感器接收端7的顶部位置。

密封舱体1回收后,刻意通过无磁耐压水密连接器6连接终端,对采集存储模块 3的采集数据或者采集频率进行调整。

密封舱体1内安装有无磁支撑框架8,自备电池模块4、深度传感器2、采集存储模块3处于无磁支撑框架8的上表面的上侧,磁通门磁力仪5的底侧与无磁支撑框架 8的底侧高度持平,无磁支撑框架8的高度在0.1~0.2米之间,优选为0.15米,磁通门磁力仪5的顶侧表面与无磁支撑框架8的顶侧表面高度差大于0.08米,优选为 0.1米,密封舱体1的长度在0.3~0.4米之间,优选为0.3米。

系统中,密封舱体1、无磁耐压水密连接器6等结构采用无磁材料,可以避免系统中硬件设备对磁通门磁力仪5产生影响。另外,通过无磁支撑框架8使电气设备远离磁通门磁仪,可以避免软件对磁通门磁仪的影响。

本实施例中,通过无磁耐压水密连接器6对采集存储模块3中的采样率进行调整,采集存储模块3的采样率在1次/分钟~1次/小时之间。当采样率为1次/小时时,自备电源模块可以供系统工作1年,实现对海域磁场的长时间探测。

耐压舱盖9的顶部设有回收线,回收线一端系在耐压舱盖9上,回收线的另一端系有浮球10,浮球10漂浮在水面上。在回收系统时,浮球10可以起到标识位置的作用。

上述具体实施方式仅仅对本发明的优选实施方式进行描述,而并非对本发明的保护范围进行限定。在不脱离本发明设计构思和精神范畴的前提下,本领域的普通技术人员根据本发明所提供的文字描述、附图对本发明的技术方案所作出的各种变形、替代和改进,均应属于本发明的保护范畴。本发明的保护范围由权利要求确定。

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技术分类

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