Каротажная станция

 

1. КАРОТАЖНАЯ СТАНЦИЯ, содержащая скважинные приборы, каротажный кабель, мерный ролик, блок питания скважинных приборов, измерительные блоки, промежуточные выг числители, шины регистрации данных, блок управления, циф(зЬвой регистратор , имеющий каналы глубины и скорости каротажа и ка;налмагнитных меток, аналоговый регистратор, блок масштабирования аналоговой записи , выходы которого подключены к измерительным -входам аналогового регистратора , устройство управления лентопротяжными механизмами, первый выход которого подключен к входу управления лентопротяжным механизмом аналогового регистратора, а второй выход - к входу канала глубины цифрового регистратора, датчик магнитных меток каротажного кабели, выход которого подключен к входу канала магнитных меток цифрового регистратора и к первому входу канала магнитных меток аналогового регистратора , а выход канала магнитных меток цифрового регистратора подключен к п второму входу канала магнитных меток аналогового регистратора, перемещения каротажного кабеля, вход которого соединен с мерным роликом, а выход подключен к первому входу устройства управления лентопротяж- i i ными механизмами, устройство измерения скорости каротажа, вход которо0 G: го подключен к выходу датчика перемещения каротажного кабеля, а выход к входу канала скорости каротажа цифрового регистратора, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью об легчения условий труда оператор с повышения безопасности обслужи вани1Я, повышения достоверности зарегистриIn D1 рованных в процессе каротажа данных путем раздельной унификации форматов 42а записи геофизических параметров на 30 шкале цифрового регистратора и шкале аналогового регистратора, блок управления включает устройства . согласования с каротажным кабелем для различных методов каротажа, устройства управления измерительными и силовыми переключателями скважинных приборов и индикации их состояний устройства фильтрации информационных сигналов на фоне питающих скважинный прибор силовых напряжений, каждое из которых подключено к коймута

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А

g g G 01-V 1/40

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ— и вторсиоьЫ саидкт льствм

ГОСУДАРСТЭЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

r1O ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21 } 3331823/18-25 (22 ) 1 4. 08. 81 (46 ) 15.08.83. Бюл. В 30 (72 ) А. Г, Барминский, А. П. Лебедев,, 8. П. Логвинов и 10. П. Абозин (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро промысловой геофизики (53 ) 550.83(088,8 ) (56 ) 1. Авторское свидетельство СССР

11 506823, кл. E 21 В 47/00, 1974, 2. Авторское свидетельство СССР

И 598014, кл. G 01 4 9/00, 1975.

3. Патент США 11 3256479, кл. 324-1., опублик, 1966..

4 . Патент США и 332993 1, кл. 340-18, опублик. 1967.

5, Саркисов И, К., Горбовицкий Г.Б., Чванов Я.A. Цифровая каротажная лаборатория ЛЦК-10,- В сб,:Геофизическая аппаратура, вып. 68, Л., "Недра", 1979, с . 106-115 . (прототип ), (54) (57) 1.. KAPOTANHAH СТАНЦИЯ, держащая скважинные приборы, каротажный кабель, мерный. ролик, блок питания скважинных приборов, измерительные блоки, промежуточные вы . числители, шины регистрации данных, блок управления, цифровой регистратор, имеющий каналы глубины и скорости каротажа и канал магнитных меток, аналоговый регистратор, блок масштабирования аналоговой записи „ выходы которого подключены к измерительным. входам аналогового регистратора, устройство управления лентопротяжными механизмами, первый выход которого подключен к входу управления лентопротяжным механизмом визлогового регистратора, а второй выход - к входу канала глубины цифрового регистратора, датчик магнитных меток каротажного кабеля, выход которого подключен к входу канала магнитных меток цифрового регистратора и к первому входу канала магнитных меток аналогового регистратора, а выход канала магнитных меток цифрового регистратора подключен к и второму входу канала магнитных меток . аналогового регистратора, датчик перемещения каротажного кабеля, вход которого соединен с мерным роликом, а выход подключен к первому входу устройства управления лентопротяжными механизмами, устройство измере" g ния скорости каротажа, вход которого подключен к.выходу датчика перемещения каротажного кабеля, а выходк входу .канала скорости каротажа цифрового регистратора, о т л и ч е ю щ а я с я тем, что, с целью o6= легчения условий. труда оператора, повышения безопасности обслуживания, .повышения достоверности зарегистри- рованных в процессе каротажа данных путем раздельной унификации форматоа записи геофизических параметров на шкале цифрового регистратора и шкале аналогового регистратора, .блок управления включает устройства . согласо" вания с каротажным кабелем для различных методов каротажа, устройства управления измерительными и силовым ми переключателями скважинных приборов и индикации их состояний устройства фильтрации информационных сигналов на фоне питающих скважинный прибор силовых напряжений, каждое из которых подключено к коммута 1535 ционному гнезду, расположенному на лицевой панели блока управления, выходы каротажного кабеля, входы и выходы измерительных блоков и промежуточных вычислителей, выходу .блока питания скважинных приборов, входы шин регистрации данных введены в блок управления и также подключены к коммутационному гнезду, а осуществление необходимых соединений внутри блока управления выполнено в виде набора сменных по количеству типов скважинных приборов коммутирующих вставок, каждая из которых представляет собой ответную часть коммутационного гнезда с электрическими соединениями, необходимыми для данного типа скважинных приборов, к выходам шин регистрации данных подключены входы измерительных каналов .цифрового регистратора и первые входы каналов блока масштабирования аналоговой записи, выходы измерительных каналов цифрового регистратора подключены к вторым входам каналов блока масштабирования аналоговой записи.

2.Каротажная станция по и, 1, о ти и ч à ю щ а я с я тем, что,с целью повышения надежности контроля цифровой записи, цифровой регистратор выполнен с возможностью одновременной записи и воспроизведения данных и состоит иэ аналого-цифрового преобразователя,счетчика глубины, контроллера, накопителя на магнитной ленте и цифроаналогового преобразователя, соединенных шинами интерфейса, причем входы каналов аналого-цифрового преобразователя являются входами . измерительных каналов цифрового регистратора, а выходы каналов цифроаналогового .преобразователя являются выходами измерительных каналов цифрового регистратора.

3. Каротажная станция по и. 1, о тл и ч а ю щ а я с я тем, .что, с целью повышения точности воспроизведения аналоговых диаграмм после каротажа путем синхронизации скорости воспроизведения со c,êoðoñòüþ каротажа, выход канала скорости каротажа цифрового регистратора подключен к второму входу устройства управления лентопротяжными механизмами .

Изобретение относится к прикладной скважинной геофизике и может быть использовано при создании каротажных станций, содержащих цифровой и аналоговый регистраторы и пред" назначенных для промыслово-геофизических нефтяных и газовых скважин, В устройстве для оперативной совместной обработки данных комплекса геофизических измерений -в скважинах, информационные сигналы от измерительных блоков (каротажных панелей ) подаются на цифровой регистратор непосредственно, а на аналоговый регистратор через блок обработки данных (1 ).

Недостатком данного устройства является отсутствие предварительной обработки данных, записываемых цифровым регистратором, что при многообразии типов скважинных приборов, работающих с измерительными блоками, и при наличии переключателей диа10

2 паэонов измерений в самих скважинных приборах не дает возможности унифицировать форматы записи геофизических параметров на носитель цифроthoro регистратора {унификация вепичины измеряемого геофизического параметра, приходящейся на единицу шкалы цифрового регистратора), Kaid следствие, в устройстве недостаточна достоверность .зарегистрированных в процессе каротажа данных.

В автоматизированной информационно-измерительной системе для геофизических исследований скважин регИстрация . геофизических параметров производится цифровым и .аналоговым регистраторами $2).

Однако в таком устройстве отсутст:вует предварительная обработка дан20 ных с целью унификации форматов; записи на носитель цифрового регистратора (входящие в систему цифровой вычислитель поправочных коэффициентов

35Ж 4

55 3 10 и цифровой блок корректировки параметров вводят только-поправки за режимы работы датчиков и электронных схем скважинного прибора; имеющих временной и температурный дрейф).

Аппаратура для каротажа и обслуживания включает аналоговый регист.ратор, силовые и измерительные блоки, программирующую панель (3 ).

Однако данное устройство не содержит цифрового регистратора и его структурная схема применительно к станции с цифровым регистратором требует значительных переработок. Одним из недостатков данного аналога является ограниченность. функций программирующих вилок (только коммутации ), что в ряде случаев затрудняет унификацию форматов записи геофизических данных.

Известна также система для регистрации и обработки данных каротажа, содержащая аналоговый и цифровой регистраторы (4 ).

Недостатком этой системы является подключение аналого-цифрового преобразователя цифрового регистратора параллельно входам аналогового ре-гистратора (гальванометрам фоторегистратора ). Ввиду малого (порядка

200 ) динамического диапазона основной шкалы каротажного аналогового регистратора перед записью в выходные аналоговые сигналы измерительныхблоков, представляющие собой медленно изменяющиеся напряжения постоянного. тока, необходимо вводить масштабные коэффициенты и напряжения сдвига (устранение постоянной"составляющей сигнала, превышающей в не.которых случаях в несколько раз .изменяющуюся составляющую), формируя. тем самым формат, аналоговой записи в единицах измерения геофизического параметра на 1 деление (например, 1 см) шкалы, зависящий от разреза исследуемого интервала скважины. Каротажный цифровой регистратор обладает гораздо большим динамическим диапазоном (порядка 10000 ), поэтому подключать его параллельно входам аналогового регистратора и записывать на него те же данные, что и на аналоговый регистратор,-т.е ° данные, промасштабированные для разреза конкретного исследуемого ин тервала. конкретной скважины,нецелесаобразно, так как это затрудняет в дал ьнейшем обработ ку з апи санных на носитель цифрового регистратора данных, а также сопоставление данных по разным интервалам одной скважины и по разным скважинам.Как следствие, в данной системе. также недостаточна достоверность зарегистрированных в процессе каротажа данных.

10 Наиболее близкой к изобретению является-каротажная лаборатория

ЛКЦ-10, содержащая скважинные приборы, каротажный кабель, мерный ро,лик, блок питания скважинных приборов, измерительные блоки, промежу.точные вычислители, шины регистрации данных, блок управления, цифровой регистратор, имеющий каналы глубины и скорости каротажа и канал магнитных меток, аналоговый регист-. ратор, блок масштабирования аналоговой записи, выходы которого подключены к измерительным входам аналогового регистратора, устройство управления лентопротяжными механизмами, первый выход которого под- . ключен к входу управления лентопротяжным механизмом аналогового регистратора, а второй выход - к входу канала глубины цифрового регистратора, датчик магнитных меток каротажного кабеля, выход которого подключен к входу канала магнитных меток цифрового регистратора и к первому входу канала магнитных ме35 ток аналогового регистратора, а выход канала магнитных меток цифрового регистратора подключен к второму входу канала магнитных меток

40 аналогового регистратора, датчик перемещения каротажного кабеля, вход

,которого соединен с мерным роликом, а выход подключен к первому входу! устройства управления лентопротяжными механизмами, устройство измерения скорости каротажа, вход ко" торого подключен к выходу детчика перемещения каротажного кабеля, а выход ко входу канала скорости каротажа цифрового регистратора f 5 ).

Структурная схема . лаборатории обеспечивает запись геофизических параметров с измерительных блоков через пульт коммутации и переключения масштабов на аналоговый регист.ратор; входные цепи цифрового регистратора подключаются параллельно входам аналогового регистрато1035548 ра (гальванометрам фоторегистратора), Недостатком данного устройства является подключение входных цепей цифрового регистратора параллельно входам аналогового регистратора, Кроме того, измерительные блоки различных методов каротажа включают не только основные измерительные преобразователи, но и устройства фильтрации информационных сигналов на фоне питающих скважинный прибор напряжений (в каждый измерительный блок вводятся коллекторные провода, находящиеся под потенциа» лом питающих скважинный прибор напряжений ). Это приводит к повторе" нию в блоках ряда однотипных узлов и ухудшает безопасность обслуживания, Кроме того, устройства коммутации 20 наземных блоков и управления скважинными приборами сосредоточены не в одном блоке, а в двух- панели коммутации и переключения масштабов и в блоке управления скважинными при; 25 борами, что затрудняет работу one" ратора.

Во всех рассмотренных устройст» вах отсутствует возможность одновременно с записью данных на цифро- Зо вой регистратор проводить воспроизведение данных с цифрового регистратора на аналоговый регистратор,что снижает надежность контроля цифровои записи,Кроме того, в режи З5 ме воспроизведения данных после каротажа с целью изменения формата аналоговой записи .или тиражирования данных на носитель аналогового регистратора отсутствует синхронизация со скоростью проведенного каротажа скорости воспроизведения данных с носителя цифрового регистратора на носитель аналогового регистратора, .что снижает точность 4 воспроизведения аналоговых диаграмм в тех случаях, когда нежелательно трансформирование частотного спектра воспроизводимых данных в сторону больших частот, например при записи методами, дающими силь- но дифференцированную по разрезу скважинь1 информацию, на аналоговый регистратор с низкой частотой пропускания.

Цель изобретения - облегчение условий труда оператора, повышение безопасности обслуживания, повышение достоверности зарегистрированных в процессе каротажа данных путем раздельной унификации, форматов записи геофизических параметров на шкале цифрового регистратора и шкале аналогового регистратора, повышение надежности контроля цифровой записи, повышение точности воспроизведения аналоговых диаграмм в режиме воспроизведения данных после каротажа путем синхронизации скорости воспроизведения со скоростью каротажа.

Поставленная цель достигаетсЯ тем, что в каротажной станции,содержащей скважинные приборы, каротажный кабель, мерный ролик, блок пита" ния скважинных приборов, измерительные блоки, промежуточные вычислители, шины регистрации данных, блок управления, цифровой регистратор, имеющий каналы глубины и скорости каротажа и канал магнитных меток, аналоговый регистратор, блок масштабирования аналоговой записи, выходы которого подключены к измерительным входам аналогового регистратора, устройстао управления лентопротяжными механизмами, первый выход которого подключен к входу управления лентопротяжным механизмом аналогового регистратора, .а второй выход - к входу канала глубины цифрового регистратора, датчик магнитных меток каротажного кабеля, выход которого подключен к входу канала магнитных меток цифрового регистратора и к первому входу канала магнитных меток аналогового регистратора, а выход канала магнитных меток цифрового регистратора под. ключен к второму входу канала магнитных меток аналогового регистратора, датчик перемещения каротажного кабеля, вход которого соединен с мерным роликом, а выход подключен к первому вхо" ду устройства управления лентопро» тяжными механизмами, устройство измерения скорости каротажа, вход которого подключен к выходу датчика перемещения каротажного кабеля, а выходк входу канала скорости каротажа цифрового регистратора, блок управления включает устройства согласования с ка ротажным кабелем для различных методов каротажа, устройства управления измерительными и. силовыми переключателями скважинных приборов и индикации их состояний, устройства фильт7 10355 рации информационных сигналов на фоне питающих скважинный прибор силовых напряжений, каждое из которых подключено к коммутационному гнезду, расположенному на лицевой панели блока управления, выходы каротажного кабеля, входы и выходы измерительных бло, ков и промежуточных вычислителей, выходы блока питания скважинных приборов, входы шин. регистрации данных 10 введены в блок управления и подключены к коммутационному гнезду, а осуществление необходимых соединений внутри блока управления выполнено в виде набора сменных по 15 количеству типов скважинных приборов коммутирующих вставок, каждая из которых представляет собой ответную часть коммутационного гнезда с электрическими соединениями, не- 20 обходимыми для данного типа скважинных приборов, к выходам шин регистрации данных подключены входы измерительных каналов цифрового регистратора и первые входы каналов бло- 25 ка масштабирования аналоговой записи, вторые входы каналов блока масштабирования аналоговой записи подключены. к выходам измерительных каналов цифрового регистратора. 30

Кроме того, цифровой регистратор выполнен с возможностью одновременной записи и воспроизведения данных и состоит из аналого-цифрового преобразователя, счетчика глубины, контроллера, накопителя на магнитной ленте и цифроаналогового преобразователя, соединенных шинами интерфейса, причем входы аналого-цифрового преобразователя являются входами измеритель- 4О ных каналов цифрового регистратора, а выходы цифроаналогового преобразователя являются выходами измерительных каналов цифрового регистратора, I 45

Выход канала скорости каротажа цифрового регистратора подключен ко второму входу устройства управления. лентопротяжными механизмами .

На чертеже приведена структурная схема предлагаемой каротажной станции .

Каротажная станция содержит скважинный прибор 1, каротажный кабель

2, мерный ролик 3, блок управления

4, измерительные блоки 5„. ° . 5„, про межуточные вычислители 6 ... 6 блок

tn питания 7 скважинных приборов, шины 8 регистрации данных, цифровой б регистратор 9, блок масштабирования аналоговой записи 10, аналоговый регистратор 11, коммутирующие вставки 12„ ... 12 >, датчик 13 магнитных меток каротажного кабеля, датчик

14 перемещения каротажного кабеля, устройство измерения 15 скорости каротажа, устройство 16 управления лентопротяжными механизмами. Блок управления 4 включает устройства 17 согласования с каротажным. кабелем для различных методов каротажа, устройства 18 управления измеритель-, ными и силовыми переключателями скважинных приборов и индикации их со стояний, устройства 19 фильтрации информационных сигналов на фоне питающих скважинный прибор силовых напряжений, коммутационное гнездо 20. Цифровой регистратор 9 включает аналогоцифровой преобразователь 21, счетчик глубины 22, контроллер 23, накопитель на магнитной ленте 24, цифроаналоговый преобразователь 25, шины интерфейса 26 .

Окважинный прибор 1 подключен к входам каротажного кабеля 2, огибающего мерный ролик 3, с которым находится в механическом зацеплении датчик 14 перемещения каротажного кабеля.

Выходы каротажного кабеля 2, входы и выходы измеритель. ых блоков 5„...5 „ и промежуточных вычислителей 6 ...6

1" Ф выходы блока питания 7 скважинных приборов, входы шин 8 регистрации дан.ных введены в блок управления 4 и подключены к коммутационному гнезду 20, расположенному на его лицевой панели. К контактам коммутационного гнезда 20 подключены также расположенные в блоке управления . 4 устройства 17 согласования с каротажным кабелем для различных методов каротажа, устройства 18 управления измерительными и силовыми переключателями скважинных приборов, устройства 19 фильтрации информационных сигналов на фоне- питающих скважинный прибор силовых напряжений. К выходам шин

8 регистрации данных подключены входы измерительных каналов. цифрового регистратора 9 и первые входы каналов блока масштабирования аналоговой записи 10, вторые входы которого подключены к выходам измерительных каналов цифрового регистратора 9. Выходы каналов блока масштабирования аналоговой записи 10 подключены к измерительным каналам аналогового регистратора 11. Выход датчика 13 магнитных меток кабеля подключен к входу канвла магнитных меток цифрового регистратора 9 и к первому вхо-ду канала магнитных меток аналогового регистратора 11, выход канала магнитных меток цифрового регистратора 9 подключен к второму входу канала маг- 10 нитных меток аналогового регистратора

11, Выход датчика 14 перемещения каротажного кабеля подключен к первому входу устройства 16 управления лентопротяжными механизмами. 15

Вход устройства измерения 15 скорости каротажа подключен к выходу датчика 14 перемещения каротажного кабеля, а выход - к входу канала скорости каротажа цифрового реГистрато" 20 ра 9. Первый выход устройства 16 управления лентопротяжными механизмами подключен к входу управления лентопротяжным механизмом аналогового регистратора ll, а второй выход," 25 к входу канала глубины цифрового регистратора 9, Возможно вход промежуточного вычислителя б подклю. чать непосредственно к выходу измерительного блока 5, а также один или несколько измерительных блоков

51...5 и/или промежуточных вычислителей 6„...6„„ вводить в состав блока управлейия 4 и или ) в состав коммуирующих вставок 12,.12р, В цифровом

35 регистраторе 9 аналого-цйфрового преобразователя 21, счетчик глубины

22, контроллер 23, накопитель на магнитной ленте 24 и цифроаналоговый преобразователь 25 соединены шинами 40 интерфейса 26, причем входы каналов аналого-цифрового преобразователя 21 являются входами измерительных каналов цифровогоьрегистратора 9, а выходы каналов цифроаналогового

45 преобразователя 25 являются выходами измерительных каналов цифрового регистратора 9. Выход канала скорости каротажа цифрового регистратора 9 подключен к второму входу устройства 16 управления лентопротяжными механиэ-.

50 мами, .

Каротажная станция функционирует следующим образом, В зависимости от,типа скважинного прибора 1 выбирается одна из коммути,рующих вставок 12 .,121, и вставляется в коммутационное гнездо 20 блока

1035548 10 управления 4. Напряжение (ток) питания от источника питания 7 скважинных приборов через блок управления 4, коммутационное гнездо 20, одну иэ коммутирующих BcTaaol 121. " 12 р одно из устройств 17 согласовайия с каротажным кабелем для данного метода каротажа, каротажный кабель 2 поступает в скважинный прибор 1.При наличии в скважинном приборе 1 переключателей пределов измерения или прижимного устройства используются устройства 18 управления измерительными и силовыми переключателями скважинных приборов и индикации их состояний. Сигналы, несущие информацию об измеряемых скважинным прибором 1 геофизических параметрах, разреза скважины, по каротажному кабелю 2 подают-.* ся на поверхность в блок управления

4, где устройствами 19 отфильтровываются от питающих.скважинный прибор напряжений и подаются в один иэ измерительных блоков 5., 5„, выбранный коммутирующей вставкой 12 для данного скважинного прибора 1, В измерительном блоке 5 происходит демодуляция информационных сигналов; выходные измерительные сигналы, пропорциональные измеряемым геофизическим параметрам, через блок управления 4, коммутационное гнездо 20 и коммутирующую вставку 12 поступают на шины регистрации данных 8 и при необходимости на входы одного из промежуточных вычислителей 6.„,.6

tel с выхода которого модифицированные измерительные сигналы через блок управления 4, ; коммутационное гнездо 20 и коммутирующую вставку

12 также поступают на шины 8 регистрации данных. Таким Образом, по шинам 8 регистрации данных на входы измерительных каналов цифрового регистратора 9 подаются как измерительные сигналы с одного из измерительных блоков 5„...5 „, так и модифицированные сйгналй с одного из промежуточных вычислителей 61...бщ, По результатам эталонировки оператор настраивает каналы измерительного блока 5 и промежуточного вычислителя 6, добиваясь, чтобы аналоговые измерительные сигйалы на шинах 8 регистрации данных были равны и =К М", Я где @= i И - емкость шкалы к цифрового регистратора, например

10000 ; Хк- предел измерения гео103554 физического параметра, например 100 см диаметра ствола скважины., что обеспечивает унифицированные форматы записи геофизических параметров на шкале цифрового регистратора 9, Запись данных на аналоговый регистратор 11 производит ся через блок масштаби рования аналоговой записи 10, в котором оператор выбирает необходимые фиксированные масштабы регистрации и необходимые каналы аналогового регистратора !1, формируя тем самым унифицированные форматы записи на шкале аналогового регистратора 11, например,2,5- и 10 см диаметра ство» !5 ла скважины, на одно деление шкалы аналогового регистратора. В режиме записи данных измерительные и модифицированные аналоговые сигналы поступают на входы измерительных каналов 20 аналогового регистратора 11 с шин регистрации данных 8 через блок масш табирования аналоговой записи 10, .

В режиме воспроизведения данных измерительные и модифицированные анало- 25 говые сигналы поступают, на входы измерительных каналов аналогового регистратора 11 с выходов измерительных каналов цифрового регистратора 9 через блок масштабирования аналоговой zp записи 10 . Выбор режима регистрации в блоке масштабирования аналоговой записи 10 обеспечивается переключателями "Запись/Воспроизведение" в каждом из его каналов. В режиме записи данных . сигналы глубины от датчика

14 перемещения кабеля„ синхронные .скорости вращения мерного ролика, по ступают .на первый вход устройства

16 управления лентопротяжными мехаяиз=4а мами,.с первого выхода которого снимается. сигнал управления лентопротяжным механизмом . аналогового регистратора ll„а с второго выхода - сигнал управления лентопро- 45 тяжным механизмом цифрового регистратора 9, В этом же режиме сигнал от датчика 13 магнитных меток кабеля поступает на вход канала магнитных меток цифрового регистратора 9 и первый вход канала магнитных меток аналогового регистратора 11 и ис8 12 пользуется для точной привязки по глубине скважины измеряемых геофизи"ческих параметров,При свободном подъеме скважинного прибора 1, а также. ,после окончания работ на скважине возможна перезапись данных с магнитной ленты цифрового регистратора 9 на носитель аналогового регистратора 11 с целью изменения формата аналоговой записи или тиражирования (режим воспроизведения данных после каротажа ). В этом случае уотройство 16 управления лентопротяжными механизмами не использует сигналы глуби ! ны от датчика 14 перемещения кабеля, а имитирует сигналы глубины, которые синхронизируются сигналом скорости каротажа, поступающим с выхода канала скорости каротажа цифрового регистратора 9 на второй.аход устройства 16 управления лентопротяжными механизмами. В этом же режиме с выхода канала магнитных меток кабеля цифрового регистратора 9 считанные с магнитной ленты сигналы маг-нитных меток каротажного кабеля подаются на второй вход канала магнитных меток аналогового регистратора 11.

Применение данной каротажной станции с аналоговыми измерительными сигналами, цифровым и аналоговым регистраторами позволяет получить рациональную структуру системы измерения первичных и модифицированных геофизических параметров, обеспечивающую облегчение условий труда оператора, повышение безопасности обслуживания, повышение достоверности зарегистрированных в процессе каротажа раздел ьной унификации форматов записи геофизических параметров на шкале цифроеого регистратора и шкале аналогового регистратора, повышение надежности контроля цифровой записи путем одновременной записи и воспроизведения данных, повышение точности вос- . произведения аналоговых диаграмм после каротажа путем синхронизации скорости воспроизведения со скоростью каротажа, 1035548

Составитель Н, Журавлева

Техред М.Коштура . Корректор И. Демчик .

Редактор Н .Швыдкая

««««««» «

«««» «.Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул . Проектная, 4

Заказ 5827/47 Тираж 710 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Каротажная станция Каротажная станция Каротажная станция Каротажная станция Каротажная станция Каротажная станция Каротажная станция Каротажная станция 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к акустиче ким исследовайиям скважин и может быть использовано для выделения и оценки параметров продуктивных пластов при определении кинематичес ких и динамических характеристик упругих колебаний, возбуждаемых в скважине

Изобретение относится к области геофизики, в частности к области экологических исследований, и может быть использовано при поиске утечек и зон загрязнения земли и водоносных слоев продуктами переработки нефти
Наверх