预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110863777A(43)申请公布日2020.03.06(21)申请号201911129537.7(22)申请日2019.11.18(71)申请人西南石油大学地址610500四川省成都市新都区新都大道8号(72)发明人李扬叶一亨张姚朱派(74)专利代理机构成都东恒知盛知识产权代理事务所(特殊普通合伙)51304代理人何健雄廖祥文(51)Int.Cl.E21B7/15(2006.01)F03B13/02(2006.01)E21B21/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图3页(54)发明名称一种基于涡轮发电的井下微波发生装置(57)摘要本发明涉及一种基于涡轮发电的井下微波发生装置,包括上接头、定位销钉、上轴承支撑座、上隔离套、圆螺母、发电机转子组件、发电机定子组件、下隔离套、涡轮定子、涡轮转子、整流器、下轴承支撑座、环形接头、下外壳、接线管和磁控管冷却套,所述上接头通过螺纹与涡轮发电机外壳的上端相连接,所述上轴承支撑座通过定位销钉固定连接在上接头上,所述磁控管冷却套设置在磁控管的外围,且磁控管冷却套与环形接头相连接,所述磁控管的末端通过法兰盘与波导相连接,且磁控管与波导的连接处设置有波导冷却套。该基于涡轮发电的井下微波发生装置采用一级涡轮带动双发电机的结构形式,供电稳定、适应转数高,能够在井下稳定高效地产生微波。CN110863777ACN110863777A权利要求书1/1页1.一种基于涡轮发电的井下微波发生装置,包括上接头(1)、定位销钉(3)、上轴承支撑座(4)、上隔离套(6)、圆螺母(7)、发电机转子组件(8)、发电机定子组件(9)、下隔离套(11)、涡轮定子(12)、涡轮转子(13)、整流器(14)、下轴承支撑座(15)、环形接头(16)、下外壳(17)、接线管(18)和磁控管冷却套(20),其特征在于:所述上接头(1)通过螺纹与涡轮发电机外壳(2)的上端相连接,所述上轴承支撑座(4)通过定位销钉(3)固定连接在上接头(1)上,所述涡轮发电机外壳(2)中间通过多列推力球轴承(5)与发电机主轴(10)相连接,所述电机主轴(10)的一端外侧设置有上隔离套(6),所述涡轮定子(12)和涡轮转子(13)设置在发电机主轴(10)的一侧,两组配套的所述发电机转子组件(8)和发电机定子组件(9)分布在涡轮定子(12)与涡轮转子(13)的两侧,并分别通过圆螺母(7)与发电机主轴(10)的轴肩进行定位,所述上隔离套(6)和下隔离套(11)通过销钉定位安装在主轴两侧的发电机定子组件(9)上,所述下轴承支撑座(15)连接在发电机主轴(10)的末端,且下轴承支撑座(15)与整流器(14)连接为一个整体,所述环形接头(16)通过螺纹分别与涡轮发电机外壳(2)和下外壳(17)连接,所述整流器(14)上连接有接线管(18),且接线管(18)的末端连接有磁控管(19),所述磁控管冷却套(20)设置在磁控管(19)的外围,且磁控管冷却套(20)与环形接头(16)相连接,所述磁控管(19)的末端通过法兰盘(21)与波导(23)相连接,且磁控管(19)与波导(23)的连接处设置有波导冷却套(22)。2.根据权利要求1所述的一种基于涡轮发电的井下微波发生装置,其特征在于:所述上隔离套(6)、发电机转子组件(8)、发电机定子组件(9)、下隔离套(11)、涡轮定子(12)、涡轮转子(13)均设置有两个,且2组配套的发电机转子组件(8)和发电机定子组件(9)分布在涡轮转子(13)与涡轮定子(12)的两侧,构成双发电机结构。3.根据权利要求1所述的一种基于涡轮发电的井下微波发生装置,其特征在于:所述上隔离套(6)前端有两处O型密封圈,两侧发电机均采用机械硬密封。4.根据权利要求1所述的一种基于涡轮发电的井下微波发生装置,其特征在于:所述电机转子组件(8)包括挡板(801)、转子(802)和磁钢(803),所述挡板(801)的下方设置有转子(802),所述转子(802)的一侧设置有磁钢(803)。5.根据权利要求1所述的一种基于涡轮发电的井下微波发生装置,其特征在于:所述所诉整流器(14)和接线管(18)通过O型密封圈进行密封。2CN110863777A说明书1/3页一种基于涡轮发电的井下微波发生装置技术领域[0001]本发明涉及石油与地热钻井技术领域,具体为一种基于涡轮发电的井下微波发生装置。背景技术[0002]钻井是石油勘探和油田开发的重要环节,破岩技术是钻井工程的核心内容,提高钻井破岩效率能够经济高效地开发油气藏。微波破岩是一种新型破岩技术,该技术通过微波电磁场以波的形式将能量传递给岩石,使岩体在水分蒸发、内部分解以及膨胀作用下发生损伤。微波由于具有无需介质传递能量、升温