水下插拔电连接器技术

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水下插拔电连接器技术

水下插拔电连接器技术
摘 要 :本 文介 绍 了一 种 ” 隔 断 水 体 原 理 ” 电连接 器 水 下插 拔 接 触 件 插 合 密封 结 构 ,并 在 此 技 术 上 进 行 连 接
器 结 构 的探 索 ,试 制 出可 在 水 中进 行 插 拔 操 作 的 满足 要 求 的 连 接 器 。 内容 包括 原 理 分 析 、结 构 设 计 、插 合 面 的 详 细 结 构 、界 面 处 插 针 之 间的 绝 缘 方 案 、水 下绝 缘 功 能 的 分析 、排 水 结 构 、 关键 技 术 等 。
技 术思 路 为 :水 密封 连 接器 在水 下打 开后 ,界 面接
触 件进 水 ,插 合时 ,先 将接 触件 附近 的水 排 出 ,再
2 详 细 技 术 内容
Te h l g fUnd r wa e c no o y o e tr
W e —M a e El c rc lCo ne t r t. . t e t i a n c o
Absr c : s p p ri to uc sa” tr s se s p r to h o y”,ee tia o n co n e wa e t—m a t a t Thi a e n r d e wae y tm e a a in t e r l crc lc n e t ru d r trwe —

pr d c o n co sme t g rqu r me t fu dewae t— m ae Th sp p ri l d sp i cp e a ay i .c n— o u e c n e tr ei e ie n so n r trwe n t. i a e ncu e rn i l n l ss o
t o t c t e ln o fg r t n,ma e e e r h o o ne trc n iu ai n ba e n t s tc n lg o til e c n a tma e s ai g c n iu a i o k s a r s a c n c n co o fg r to s d o hi e h oo y t ra

光电混湿插拔原理

光电混湿插拔原理

光电混湿插拔原理
光电混湿插拔原理主要涉及光电综合湿插拔连接器的设计和工作原理。

这种连接器是一种可以直接在水下数千米深度进行对接和分离操作的光电综合连接器,多用于海底固定设备。

在进行插拔操作时,插座通常安装在固定在海底的接驳盒上,而插头则由水下机器人进行对接。

由于水下机器人在对接过程中使用螺旋桨动态悬浮在海水中,螺旋桨的扰动作用会使海底泥沙翻滚,同时水下机器人的动态悬浮也使插头和插座的相对位置发生变化。

因此,插头和插座的对接环境会包括泥沙和插头偏离的不利因素。

为了保证连接器在上述水下环境对接与分离的可靠性,性能测试时需要模拟海底泥沙翻滚时的浑浊环境以及错位对接分离循环的操作。

具体的模拟测试方法和原理可能会根据具体的连接器设计和应用环境有所不同。

总的来说,光电混湿插拔原理主要关注如何在复杂的水下环境中实现连接器的可靠对接和分离,以确保数据传输和电力供应的稳定性和安全性。

水下电连接器新型密封技术

水下电连接器新型密封技术

体用螺钉连接起来,两者之间采用O 型密封圈进行密封,O 型密封圈是经典的密封方式,密封可靠性强,插头前端壳体与后端壳体对接处密封的可靠性得以保障。

1—外护套;2—绕包层;3—填充物;4—绝缘;5—铜芯导体。

图1 电缆结构示意图电连接器后端电缆线密封采用硫化密封是较为常见的密封方式。

本文研究的电连接器电缆端密封方式为非硫化密封。

由于电连接器长期工作在水下恶劣的环境中,为了保证电连接器的水密性,如图2所示,电连接器采用二级密封。

第一级密封第二级密封图2 二级密封位置示意图如图3所示,第一级密封为电缆后端壳体1与密封环载体3之间均为金属采用O 型密封圈4密封。

因密封环载体3与电缆2之间为金属和刚度较弱的非金属,所以在水深1 500 m 的工况下此处采用O 型密封圈是不可能密封住的。

因此密封环载体与电缆之间的密封是否可靠是电连接器水密封的关键技术,0 引言近几十年由于经济全球化,全球经济得到高速发展,在这个发展过程中石油、天然气的消耗也是巨大的,这就促使石油、天然气开采由陆地走向海洋,由浅海走向深海。

水下电连接器(以下简称电连接器)是水下采油气装备中关键部件,目前国内市场上的电连接器基本被国外SEACON 、SOURIAU 、GISMA 、BEDIX 等公司产品所垄断[1-3]。

电连接器广泛使用在石油天然气、军事等领域[4],而且其密封技术是保密的。

电连接器国产化是必然趋势。

电连接器在国内近十年来早有公司及科研单位进行研究,性能稳定可靠的产品极少。

电连接器应用在非常恶劣的深水环境,水密性是急需解决的关键技术,其中胡晓东等[5]针对O 型密封圈应用在电连接器上的静态密封进行了研究,但胡晓东等未针对电连接器插合工况下的密封进行研究。

赵宏林等针对电连接器插合工况下进行了研究[6],得出在理想环境电连接器插合过程中密封是可靠的。

以上研究未针对电连接器电缆端密封进行研究。

电缆端常规的密封方法为硫化,但这种密封对硫化要求较高,一旦硫化过程出现瑕疵,就导致密封或电绝缘失效,而且采用硫化密封电连接器维修不方便,一旦出现短路或水密性问题查找根源较为困难。

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参考文献
[1] 顾 永 泉,流 体 动 密 封,东 营,石 油 大 学 出 版 社, 1990 年,327 ~ 347 页
[2] 陈爱平 周忠压,O 形密封圈和密封圈槽ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ选配及应 用,石油机械第 28 卷第 5 期,2000 年,49 - 51 页
图5
插拔密封电连接器的研制成功,为电连接器在 水下插拔等严酷环境的使用创造了条件。
SXCB 型水下插拔密封电连接器可以在水下进 行插拔操作,耐环境能力强、性能稳定,是理想的 水下作业和岸边作业采用的电连接器。其结构新颖 先进,可任意进行接点扩展,具备通用电连接器的 所有功能,可为水中兵器、远洋测量、水陆两栖、 海洋石油等系统配套使用,具有良好的应用前景。
由于水下插拔连接技术在国内是一个未涉足过 的新型技术,各种文献都没有找到这方面的知识介 绍。项目组在研制过程中,发明了" 隔断水体原 理" 的电连接器水下插拔接触件插合密封结构,
收稿日期: 2011 - 08 - 08
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机电元件
2011 年
并在此技术上进行连接器结构探索,研制出满足要 求的水下插拔密封连接器,目前该型连接器已经系 列化供应市场。
接触件与接触件在水中的相互绝缘具体实现的 技术思路为: 水密封连接器在水下打开后,界面接 触件进水,插合时,先将接触件附近的水排出,再 将每个接触件之间未排净的水体隔断,达到相互绝 缘之目的; 插合后的接触件浸泡在不同的水体中保 持连接状态。 2. 2 接触件在水中互相绝缘的插合界面设计技术
根据隔断水体原理,接触件在水中互相绝缘的 插合界面详细结构设计为: 插座内装插孔,插头装 插针; 插座壳体与插孔绝缘体之间设计轴向密封结 构,插头壳体与插针绝缘体之间设计轴向密封结 构; 插孔与插孔绝缘体之间设计轴向密封结构,插 针与插针绝缘体之间设计轴向密封结构; 由于插座 绝缘体的前后面是密封的,插头绝缘体的前后面也 是密封的。该设计保证了水达到插合界面时,流不 到尾部端接一侧,保证了电连接器在水下拔开时水 流不到电缆端接一侧。这样在水下插合后就只需考 虑将界面处每一芯接触件之间绝缘即可。
Abstract: This paper introduces a" water system separation theory" ,electrical connector underwater wet - mate contact mate sealing configuration,makes a research on connector configuration based on this technology to trial - produce connectors meeting requirements of underwater wet - mate. This paper includes principle analysis,configuration design,interface detailed structure,insulation solution between pins at interface,underwater insulation function analysis,draining configuration,critical technology and summary.
第6 期 2011 年 12 月
研究与设计
机电元件 ELECTROMECHANICAL COMPONENTS
Vol. 31 No. 6 Dec. 2011
水下插拔电连接器技术
徐鲁杰1 ,孙晓军2 ,汤 振2 ,乔永红2 ( 1. 中国人民解放军海军驻 407 厂军事代表室; 2. 中航光电科技股份有限公司)
排出,O 型圈被插针绝缘体端部顶入凹坑底部,当 插针绝缘体继续插入时,O 型圈向后退,堵住了排 水槽,排水槽不再排水,O 型圈后退形成的容积可 容纳插孔周围残留的水体,可以使插针插合到位。
3 关键的技术发明
1) 插针绝缘体在界面突出圆柱状的突起,插 孔绝缘体在界面孔口有对应的凹陷,凹陷内装一只 O 型橡胶密封圈。这只 O 型橡胶密封圈在插针绝 缘体插上后,一侧挤压在插针绝缘体圆柱状的突起 上,一侧挤压 在 插 孔 绝 缘 体 孔 壁 上, 实 现 密 封 功 能。这只 O 型密封圈的密封功能起到隔断水体的 作用,进一步起到了电气绝缘作用。
该技术实施时还要解决排水问题,因为插孔绝 缘体凹坑内的小 O 型圈,具有密封功能,如果凹 坑内的水不被排出,插针绝缘体插到 O 型圈上后, 凹坑内的水压增高,插针绝缘体顶死,不能继续插 合,会引起插合不到位的问题。本技术巧妙地在插 针绝缘体端面设计了排水槽,再给 O 型圈设计一 定的滑动量,解决了插合顶死问题。
O 型圈绝缘性能的分析: O 型圈在水下,其表 面是湿的,当 O 型圈被压缩后,其密封功能虽然
第6 期
徐鲁杰等: 水下插拔电连接器技术
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隔断了水体,但电荷会不会通过潮湿的 O 型圈表 面水膜传导,达不到电气绝缘作用呢?
实际上,O 型圈被压缩后,O 型圈被压缩表面 是没有水膜,因为如果有水膜,两侧水体会通过水 膜流动,就不能起到密封功能。所以非导体材料的 O 型圈压缩表面即使是在水下,也不会存在水膜, 能够起到绝缘作用。通过试验验证,也证明了 O 型圈能够在水下起到绝缘作用。 2. 3 插孔的排水结构设计技术
随着水下插拔电连接技术应用的不断宣传推 广,SXCB 型水下插拔密封电连接器的应用领域、 应用范围将不断扩大,在产生巨大的经济效益的同 时将推动军事和民用电连接技术的升级换代。
如图 5 所示,O 型圈如果不在凹坑底部,插针 绝缘体在接触到 O 型圈时,O 型圈将把凹坑内的 水密封住,凹坑内的水无法排出,内部压力变大, 插针绝缘体就无法再继续插合。加了排水槽之后, 插针绝缘体顶到 O 型圈后,坑内的水通过排水槽
在水下作业场合,如脱落电缆、潜水设备、水 下摄像机、海上油田上的电器设备、高压水阀门、
压力变送器、水下电话、快速抢修设备等装备上, 电气接口往往希望能够在水下进行插拔,以实现在 水下快速、经济地进行设备的组装、增减、更换等 工作,这一市场对水下插拔密封电连接器有迫切的 需求。根据这一技术需求,对水下插拔密封电连接 器技术进行了研究。
Keywords: underwater wet - mate; electrical connector
1引言
在电连接器设计技术领域,虽然已经出现了可 以在水下使用的水密封电连接器,但现有的密封电 连接器只能在空气中进行插拔操作,连接好之后再 放入水中使用。当水下设备需要进行维修、更换、 增减时,也必须使设备浮出水面才能进行电连接器 的分离和连接,这种操作方式费时费力、成本高。
Doi: 10. 3969 / j. issn. 1000 - 6133. 2011. 06. 001
中图分类号: TN784
文献标识码: A 文章编号: 1000 - 6133( 2011) 06 - 0003 - 03
Technology of Under water Wet - Mate Electrical Connector
2) 在插针绝缘体端面设计排水槽,在插孔凹 陷内的 O 型圈设计了一定的滑动量,解决了插合 顶死问题。
3) 插座绝缘体的前后面设计成密封结构,插 头绝缘体的前后面也设计成密封结构。这样设计保 证水达到插合界面时,流不到尾部端接一侧。
4 结束语
图4
在插针绝缘体顶部开一条 0. 5 mm 宽,0. 3 mm 深的直槽。在插合过程中,这条槽可以排水, 避免绝缘体被水顶死,如图 4。分析如下:
图3
电连接器在水下插合后界面每一芯接触件之间 绝缘的方案见图 3: 插针绝缘体在界面插针上突出 一段圆柱状的突起,插孔绝缘体在界面孔口处有对 应的一段凹坑,凹坑内装一只小型 O 型圈。这只 O 型圈在插针绝缘体插上后,一侧挤压在插针绝缘体 上,一侧挤压在插孔绝缘体上,实现密封功能。这 只 O 型圈的密封功能起到隔断水体的作用,又因 为 O 型圈是非导体材料,所以当一侧水体带电时, 电荷不会传到另一侧水体,O 型圈起到绝缘作用。
摘要: 本文介绍了一种" 隔断水体原理" 电连接器水下插拔接触件插合密封结构,并在此技术上进行连接
器结构的探索,试制出可在水中进行插拔操作的满足要求的连接器。内容包括原理分析、结构设计、插合面的
详细结构、界面处插针之间的绝缘方案、水下绝缘功能的分析、排水结构、关键技术等。
关键词: 水下插拔; 电连接器
2 详细技术内容
2. 1 接触件与接触件在水中绝缘的技术原理 在水下的电连接器因界面有水,接触件被水连
成电通路,相互之间短路,不能正常工作。原理如 图 1 所示,两根导体在一个水池中时,通过水相互 导通。
本技术采用" 隔断水体原理" 的原理使接触 件电通路断 开, 实 现 相 互 绝 缘, 每 条 电 路 正 常 工 作,见图 2。原理为: 两根导体原来放在同一水池 中,施加电压时通过水相互导通,如果将水池中间 隔开变为两个水池,两根导体分别放在两个水池 中,则这两根导体施加电压时不会导通。
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