Преобразователь зенитного угла

 

1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЗЕНИТНОГО УГЛЯ, содержащий датчик угла, включающий кольцевую полость, на внутренних стенках которой установлены электроды, заполненную двумя несмещивающимися жидкостями, одна из которых электропроводящая , а другая - диэлектрик, и измерительный узел, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, он снабжен мультиплексором, RS-триггером, генератором тактовых импульсов, делителем частоты на два, двумя логическими элементами 2-2И-ИЛИ и двумя счетчиками, причем выходы электродов подключены к информационным входам мультиплексора, инвертирующий выход которого подключен к R-входу RS-триггера и четвертым входам логических элементов, выход RS-триггера соединен с первыми входами логических элементов, выход генератора тактовых импульсов соединен с вторым и третьим входами первого логического элемента, с вторым входом второго логического элемента и с входом делителя частоты на два, выход последнего подключен к третьему входу второго логического элемента, а выходы логических элементов подключены к счетным входам счетчиков, R-входы которых соединены с S-входами RS-триггера и подключены к управляющему входу всей схемы, а выход первого счетчика подключен к управляющему входу мультиплексора. S (Л 2. Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что каждый электрод выполнен в виде витка с выводом, все электроды уложены виток к витку и электрически связаны только через электропроводящую жидкость, к которой подведен Плюс, с источнииком питания. СХ) со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1084430 А

3(51) Е 21 В 47/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕЙИЯ

К А ВТОРСКОМЪ(СВИДЕТЕЛЬСТВУ

CO

4й»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3531036/22-03 (22) 28. 12.82 (46) 07.04.84. Бюл. № 13 (72) Г. Н. Ковшов, Г. В. Миловзоров и P. А. Султанаев (71) Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (53) 622.241 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 628296, кл. Е 21 В 47/02, 1977.

2. Авторское свидетельство СССР № 757696, кл. Е 21 В 47/02, 1978. (54) (57) 1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЗЕНИТНОГО УГЛЯ, содержащий датчик угла, включающий кольцевую полость, на внутренних стенках которой установлены электроды, заполненную двумя несмешивающимися жидкостями, одна из которых электропроводящая, а другая — диэлектрик, и измерительный узел, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, он снабжен мультиплексором, RS-триггером, генератором тактовых импульсов, делителем частоты на два, двумя логическими элементами 2-2И-ИЛИ и двумя счетчиками, причем выходы электродов подключены к информационным входам мультиплексора, инвертирующий выход которого подключен к

R-входу RS-триггера и четвертым входам логических элементов, выход RS-триггера соединен с первыми входами логических элементов, выход генератора тактовых импульсов соединен с вторым и третьим входами первого логического элемента, с вторым входом второго логического элемента и с входом делителя частоты на два, выход последнего подключен к третьему входу второго логического элемента, а выходы логических элементов подключены к счетным входам счетчиков, R-входы которых соединены с S-входами RS-триггера и подключены к управляющему входу всей схемы, а выход первого счетчика подключен к управляющему входу мультиплексора.

2. Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что каждый электрод выполнен в виде витка с выводом, все электроды уложены виток к витку и электрически связаны только через электропроводящую жидкость, к которой подведен Плюс, с источнииком питания.

1084430

Изобретение относится к бурению промысловых и геологоразведочных скважин и может быть использовано в составе инклинометрической аппаратуры при определении пространственного положения траектории скважины.

Известно устройство для измерения зенитного угла, содержащее измерительную цепь с электродами, которые расположены внутри тороидальной полости, заполненной двумя несмешивающимися жидкостями с разной диэлектрической проницаемостью (1).

Недостатком данного устройства является низкая точность измерений, обусловленная изменением диэлектрических свойств жидкостей при вариациях температуры в скважине. Кроме того, для обеспечения передачи информации без искажений по каналу связи (либо записи в память при автономном варианте), а также для сопряжения с вычислителем наземной части или

ЭВМ автоматизированной системы управления бурением в данном устройстве необходимо аналого-цифровое преобразование информации.

Наиболее близким к предлагаемому является преобразователь зенитного угла, содержащий датчик угла, включающий кольцевую полость, на внутренних стенках которой установлены электроды, заполненную двумя несмешивающимися жидкостями, одна из которых электропроводящая, другая— диэлектрик, и измерительный узел (2).

К недостаткам преобразователя относится низкая точность измерения, обусловленная погрешностью преобразования емкости электродов в электрический сигнал или форму, удобную для передачи и обработки информации, например, цифровой код. Кроме того, аналого-цифровое преобразование необходимо для сопряжения прототипа с

ЭВМ наземной части аппаратуры.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

Поставленная цель достигается тем, что преобразователь зенитного угла, содержащий датчик угла, включающий кольцевую полость, на внутренних стенках которой установлены электроды, заполненную двумя несмешивающимися жидкостями, одна из которых электропроводящая, а другая диэлектрик, и измерительный узел, снабжен мультиплексором, RS-триггером, генератором тактовых импульсов, делителем частоты на два, двумя логическими элементами 22И-ИЛИ и двумя счетчиками, причем выходы электродов подключены к информационным входам мультиплексора, инвертирующий выход которого подключен к R-входу

RS-триггера и четвертым входам логических элементов, выход RS-триггера подключен к первым входам логических элементов, выход генератора тактовых импульсов соединен с вторым и третьим входами первого логического элемента, с вторым входом второго

55 логического элемента и с входом делителя частоты на два, выход последнего подключен на третий вход второго логического элемента, а выходы логических элементов подключены к счетным входам счетчиков, R-входы которых соединены с S-входом RS-триггера и подключены к управляющему входу всей схемы, а выход первого счетчика подключен на управляющий вход мультиплексора.

При этом каждый электрод выполнен в виде витка с выводом, все электроды уложены виток к витку и электрически связаны только через электропроводящую жидкость, к которой подведен «Плюс», с источником питания.

На фиг. 1 приведена функциональная схема преобразователя зенитного угла; на фиг. 2 — временные диаграммы его работы.

Преобразователь зенитного угла содержит кольцевую полость 1, заполненную двумя несмешивающимися жидкостями, одна из которых 2 электропроводяшая, а вторая 3— диэлектрик, электроды 4, установленные на внутренних стенках кольцевой полости I, и электрод 5, мультиплексор 6, RS-триггер 7, генератор тактовых импульсов 8, делитель 9 частоты на два, логические элементы 2-2ИИЛИ 10 и 11 и счетчики 12 и 13, причем каждый электрод выполнен в виде витка с выводом, все электроды уложены виток к витку и электрически связаны только через электропроводящую жидкость 2.

На фиг. 2а показан импульс «Начало измерения», на фиг. 2б — импульсы тактовой частоты генератора 8; на фиг. 2в — временная диаграмма работы мультиплексора 6; на фиг. 2г — диаграмма выхода триггера 7; на фиг. 2д — диаграмма входа первого счетчика 12; на фиг. 2е — диаграмма входа счетчика 13.

В исходном состоянии (триггер 7 и счетчики 12 и 13 установ.пены в нулевом положении. При подаче импульса «Начало измерения» в момент времени t (фиг. 2a) на S-входе триггера 7, на первом входе логического элемента 10 устанавливается уровень логической единицы (фиг. 2г), и на счетный вход С счетчика 12 через второй вход элемента 10 поступают импульсы тактовой частоты (фиг. 2д). Одновременно на первом входе второго логического элемента 11 устанавливается уровень логической единицы и на счетный вход второго счетчика 13 через второй вход .логического элемента 11 поступают импульсы тактовой частоты. При этом на выходах счетчиков формируются коды, соответствующие числу поступивших на их входы импульсов. Счетчик 12 формирует адресный код опроса, который управляет работой мультиплексора 6, и с приходом первого тактового импульса на вход счетчика 12 мультиплексор 6 начинает последовательный опрос сигналов с электродов 4, начиная с первого. При этом код на входе счетчика 13 соответствует числу

1084430

3 опрошенных электродов 4, находящихся в одном плече электропроводящей жидкости.

В момент времени 1, соответствующий тому, что на i-ом входе мультиплексора 6 появляется уровень логического нуля, т.е. в момент опроса 1-го электрода с учетом того, что (i — 1)-й электрод находился в электропроводящей жидкости, а i-й — в диэлектрике, на выходе мультиплексора 6 устанавливается уровень логической единицы (фиг. 2в). При этом на выходе триггера 7 ið устанавливается уровень логического нуля, а на четвертых входах логических элементов 10 и 11 — уровень логической единицы. На С-й вход счетчика 12 через третий вход логического элемента 10 продолжают поступать импульсы тактовой частоты, а на 15 вход С счетчика 13 через третий вход логического элемента 11 поступают импульсы с выхода делителя 9 частотой fi/2.

В момент времени t>, соответствующий тому, что на п-м входе мультиплексора 6 вновь появляется уровень логической единицы (т.е. в момент опроса и-го электрода с учетом того, что (и — 1) электрод находился в диэлектрике, а и-й в электропроводящей жидкости), на выходе мультиплексора 6 устанавливается уровень логического нуля.

При этом прекращается поступление импуль4 сов на входы счетчиков 12 и 13 и на выходе счетчика 13 окончательно сформировывается код, соответствующий зенитному углу

Р

Иц=К + г

М где N — число электродов, находящихся в электропроводящей жидкости одного плеча; о

N — число. электродов, находящихся в диэлектрике.

С приходом следующего импульса «Начало измерения» на S-вход триггера 7 обнуляются счетчики 12 и 13, и весь цикл измерения повторяется.

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет измерять зенитный угол и представлять его непосредственно в цифровом виде без аналого-цифрового преобразователя.

Данный цифровой преобразователь зенитного угла обладает более высокой точностью измерения, что обусловлено тем, что на формирование цифрового кода зенитного угла практически не влияют дестабилизирующие факторы, кроме того, для получения кода зенитного угла не требуется аналого-цифровой преобразователь.

Так, при внешнем диаметре кольцевой полости 40 мм, а диаметре провода электрода 0,1 мм разрешающая способность и точность составляют +20 .

I084430

0 1

Редактор М. Янович

Заказ 1948/26

Составитель В. Булыгин

Техред И. Верес Корректор И. Эрдейи

Тираж 564 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Преобразователь зенитного угла Преобразователь зенитного угла Преобразователь зенитного угла Преобразователь зенитного угла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано, например, для обследования нефтяных, газовых и геофизических скважин путем движения скважинного прибора в скважине в непрерывном или точечном режиме, при определении азимута и зенитного угла скважины

Изобретение относится к гироскопическому инклинометру и способу определения угловой ориентации скважин, предназначеных для исследования траекторий нефтяных, газовых, геотермальных, железорудных и других скважин

Изобретение относится к устройствам для определения ориентации ствола скважины

Изобретение относится к бурению наклонно-направленных скважин, а именно к устройствам для определения положения отклонителя и кривизны скважины

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к измерениям геометрических характеристик оси буровой скважины, в частности, к гироскопическим инклинометрам, способным работать в непрерывном и точечном режимах измерения траекторных параметров скважин, как обсаженных так и необсаженных без использования магнитного поля Земли

Изобретение относится к области гироскопического и навигационного приборостроения, в частности к приборам по топографическому контролю разведочных скважин
Наверх