Патенты автора Плотников Вячеслав Леонидович (RU)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам автономного электроснабжения (САЭ). Технический результат заключается в повышении надежности функционирования установки и обеспечении безопасной эксплуатации и достигается тем, что САЭ содержит первичный источник энергии в виде солнечных батарей и установленные внутри термошкафа с защитным кожухом блок контроля и управления, накопитель энергии, вторичный источник энергии в виде топливного генератора на топливных элементах с метанолом, систему охлаждения и вентиляции, включающую датчики температуры, вентиляторы и нагреватели. Системный контроллер блока контроля и управления содержит встроенные программные модули и алгоритмы для обеспечения функционирования системы автономного электроснабжения и реализации целевых задач во всех режимах работы по таким сигналам состояния системы автономного электроснабжения, как: сигналы состояния топливного генератора, сигналы состояния контроллера заряда аккумуляторной батареи, сигналы управления уставками для встроенных алгоритмов работы системы, сигналы управления контроллером системы питания и переключения топливных элементов. 4 з.п. ф-лы, 4 табл., 6 ил.

Изобретения относятся к области исследования анизотропного околоскважинного пространства и могут быть использованы для поиска, разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа. Способ электромагнитного зондирования заключается в том, что зондирование осуществляют посредством устройства, содержащего скважинный приемопередающий блок, предназначенный для спуска в скважину, и компьютер. Приемопередающий блок снабжен вертикальным корпусом, внутри которого закреплены генератор СКИ, по меньшей мере одна приемная антенна, передающая антенна, аналого-цифровой преобразователь и блок усилителей импульсного сигнала. Передающая и по меньшей мере одна приемная антенны выполнены широкополосными в виде зигзагообразной антенны, или антенны «бабочка», или антенны петлевой диполь. Приемопередающий блок опускают в скважину и осуществляют зондирование СКИ. Широкополосный импульс, выдаваемый генератором СКИ, излучается в окружающую среду передающей антенной. Приемная антенна регистрирует отраженный импульсный сигнал, который усиливается, затем регистрируется и обрабатывается. Для обработки импульсных сигналов используют метод общей глубинной точки. Технический результат - повышение эффективности процесса исследования разрезов газовых и нефтяных скважин. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретения относятся к области метрологического обеспечения скважинной геофизической аппаратуры и могут быть использованы для калибровки скважинной аппаратуры, предназначенной для исследования анизотропного околоскважинного пространства, выявления и геометризации не пересекающих ствол скважины геологических границ. Устройство калибровки скважинного прибора для зондирования включает корпус, в котором размещена труба из радиопрозрачного материала, имитирующая ствол скважины, выполненная с возможностью перемещения в ней корпуса приемо-передающего блока скважинного прибора для зондирования. По первому варианту выполнения корпус заполнен материалами, имитирующими геологические породы, которые засыпаны в корпус в несколько слоев, которые могут располагаться под различными углами к скважине, в том числе не пересекая ее. По второму варианту устройство содержит отражающие границы, выполненные из материала, имеющего коэффициент отражения сверхкоротких электромагнитных импульсов, характерных для реальных геологических границ. Отражающие границы выполнены гладкими и/или шероховатыми и закреплены подвижно. Устройство по третьему варианту выполнения содержит установленные в корпусе сотовые листы с ячейками. Жидкость, заполняющая соты, позволяет имитировать электромагнитные свойства, характерные для реальных геологических сред, а также их неоднородность и анизотропию. Технический результат - обеспечение возможности калибровки скважинных приборов, предназначенных для выделения геологических границ, не пересекающих ствол скважины, в том числе моделирования распространения сверхкоротких электромагнитных импульсов во всем многообразии возможных геологических ситуаций. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Использование: для исследований параметров пластов и технического состояния скважин методом гамма-гамма каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что скважинное устройство гамма-гамма каротажа содержит цилиндрический охранный корпус, цилиндрический экран, соосный с охранным корпусом и содержащий коллимирующие отверстия, находящиеся напротив источника гамма-квантов и гамма-детекторов, источник гамма-квантов, гамма-детекторы малого и большого зондов расположены внутри цилиндрического экрана последовательно вдоль оси охранного корпуса, причем малый зонд включает в себя один гамма-детектор, соосный с охранным корпусом и расположенный на расстоянии L1≈20 см от источника гамма-квантов, а большой зонд включает в себя шесть гамма-детекторов, подобных детектору малого зонда и расположенных по ту же сторону от источника гамма-квантов, что и детектор малого зонда, равномерно в поперечном сечении охранного корпуса, на расстоянии L2=2⋅L1 по оси охранного корпуса от источника гамма-квантов, при этом устройство содержит дополнительный зонд, включающий в себя шесть или более гамма-детекторов, подобных детектору малого зонда и расположенных в экране на расстоянии L3≥3⋅L1 по оси охранного корпуса от источника гамма-квантов по ту же сторону от источника гамма-квантов, что и детекторы большого зонда, равномерно в поперечном сечении охранного корпуса. Технический результат: повышение точности измерения плотности цементного камня в обсаженных скважинах. 3 ил.

Изобретение относится к газовой промышленности, а именно к устройствам, обеспечивающим проведение геофизических исследований и работ в действующих газовых скважинах приборами и инструментами на геофизическом кабеле. Техническим результатом является снижение рисков возникновения аварийных ситуаций и обеспечение контроля утечек скважинного флюида в атмосферу, предотвращение осложнений, вызываемых образованием ледово-гидратных пробок, контроля герметичности лубрикатора после смены скважинного прибора и контроля за расходом жидкостей в процессе проведения работ. Предложена лубрикаторная установка, в состав которой дополнительно включаются испытательное устройство и инжектор ингибитора гидратообразования, в состав гидравлической системы - линия подачи ингибитора, а в состав информационно-управляющего комплекса - датчики давления ингибитора, положения плашек превенторов, давления в приемной камере лубрикатора, положения ловушки сигнализирующего устройства, температуры скважинного флюида, регистрации утечек газа и датчики уровня в баках с уплотнительной смазкой, рабочей жидкостью и ингибитором. 1 ил.

 


Наверх