水下插拔电连接器技术
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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。
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。