Автономный комплексный прибор

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСтИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (! Ф) 4Р1> Е 21 В 47/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСИОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНЯТИЙ (21) 3620814/22-08 (22)- 14.07.83 (46) 30.05.85. Бюл. 1) 20 (22) 10. Н. Антоненко (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (53) 550.83(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

У 672334, кл. F 21 В 47/00, 1979.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 757694, кл. Е 21 В 47/ОО, 1978. (54) (57) АВТОНОМНЫЙ КОИПЛЕКСНЬЙ lIFHВОР, содержащий блок датчиков, под" ключенный через коммутатор каналов к программному узлу и через счетчик импульсов и регистр сдвига - к магнитному регистратору, счетчик номе" ра канала, связанный с программным узлом и регистром сдвига, блок формирования признака, соединенный с магнитным регистратором и программным узлом, который подключен к магнитному регистратору, о т л и ч а - ю щ е е с я тем, что, с целью повьппения точности, он снабжен последовательно соединенными первичным преобраеователем, коммутатором, оперативным счетчиком и триггером управления и генератором опорной частоты, связанным с делителем частоты; выходы которого соединены с коммутатором и программным узлом, связанным с триггером управления, при этом коммутатор соединяся со счетчиком импульсов и с триггером управления.

1! 58?48

Изобретение относится к. промыс" новой геофизике, в частности к приборам для исследования скважин в процессе испытания.

Известен автономньп» прибор для исследования скважин, обеспечиваю" щий последовательное измерение, преобразование в цифровой код и регистрацию на магнитный носитель нескольких физических вели- 10 чин (1).

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности .является автономный комплексный прибор, содер" жащий блок датчиков, подключенный 15 через коммутатор каналов к програм" мному узлу и через счетчик импульсов и регистр сдвига - к магнитному регистратору, счетчик номера канала, связанный с программным узлом и ре» 20 гистром сдвига, блок формирования признака, соединенный с магнитным регистратором и программным узлом, который подключен к магнитному регистратору (2), 25

Взаимодействие узлов прибора обеспечивает поочередное измерени .»астоты датчиков физических величин, преобразование ее значений в последовательный цифровой код и запись на магнит- 30 ный носитель.

Время измерения одного параметра а

T1L за (1). где T — продолжительность цикла и измерения

n — число измеряемых параметров.

Погрешность квантования при этом для каждого измеряемого параметра равна

» к

» где f u f. — конечное и начальное значения частоты, соответствующие максимальному и нулевому значениям измеряемого параметры.

Динамическая погрешность равна р Е l.

u =--Я Т„

6 50 где Я -. частота изменения измеряемого параметра.

Динамическая погрешность определя- . ется величиной времени цикла Тц и не зависит от величинь» г.„. С ростом t„ 55 погрешность квантования уменьшается.

При этом суммарная погрешность будет минимальной, когда t. Т„.

Для рассматриваемого устройства погрешность квантования в и раз боль— ше, минимальной, так как г.„ с иЦель изобретения - повышение точности измерения путем увеличения вре" мени осреднения каждого параметра, Указанная цель достигается тем, что автономный комплексный прибор, содержащий блок датчиков, подключенный через коммутатор каналов к программному узлу и через счетчик импуль. сов и регистр сдвига — к магнитному регистратору, счетчик номера канала, связанный с программным узлом и регистром сдвига, блок формирования признака, соединенный с магнитным регистратором и программным узлом, который подключен к магнитному регистратору, снабжен последовательно соединенными, первичным преобразователем, коммутатором, оперативным счетчиком и триггером управления и генератором опорной частоты, связанным с делителем. частоты, выходы которого соединены с коммутатором и программными узлом, связанным с триггером управления, при этом коммутатор соединен со счетчиком импульсов и.триггером управления.

На фиг. 1 изображена схема устрой» ства; на фиг. 2 - эпюры напряжений на выходах основных блоков устройств (Т»», - время цикла измерения; с1,Р, г.рТ, tpf ., t> p - время регистрации давления, температуры, вязкости и плотности соответственно; t>P, t

Автономный комплексный прибор включает в себя первичный преобра" зователь 1, коммутатор 2, оперативный счетчик 3, триггер 4 управления генератор 5 опорной частоты, делитель

6 частоты, программной узел 7, счетчик 8 номера канала, блок 9 форми" рования признака, блок 10 датчиков, коммутатор 11 каналов, счетчик 12 импульсов, регистр 13 сдвига, магнитный регистратор 14.

Устройство работает следующим образом.

Программное устройство ?,,на которое через делитель частоты 6 посту пают импульсы с генератора опорной частотЫ 5, вырабатывает последовательность сигналов фиг. 2,1; 2,2;

2,3; 2,4 обеспечивающих с помощью

8748 з И5 коммутатора каналов поочередное подключение первичных преобразователей давления, температуры и вязкости, входящих в состав блока 10 датчиков на вход счетчика !2 импульсов S (фиг. 2, 5), измерение частоты кли числа импульсов в пачке и форми" рование с помощью регистра 13 сдвига на который с программного узла 7 поступают импульсы сдвига (фиг. 2, б)> !0 а со счетчика номера канала 8 " коды номера канала (фиг. 2, 7), последовательных цифровых кодов (фиг. 2 ° 9;

2 ° 10), пропорциональных значениям измеряемых физических величин с со- !5 ответствующими признаками номера ка- . нала. цифровые коды совместно с признаком начала и конца кодовых групп, поступающих из устройства формирования признака 9 (фиг. 2, 8), регистрируют- щ ая в магнитном регистраторе !4. Одновременно в течение всего цикла измерений сигнал .с первичного преобразователя 1, обеспечивающего измерение плотности гамма-изотопным методом (фиг. 2, ll), через коммутатор 2 поступает ка -счетчик .,3 (фнг. 2, 12), который формирует. цифровой код. В конце цикла измеренйй с программного. узла 7 на триггер управленкя 4 подается сигнал {фиг. 2, 13), изменяющий

30 состояние триггера (фиг. 2, !4), который отключает от счетчика первичный преобразователь 1 и с помощью ком" мутатора 2 подает на вход счетчика 3 импульсы образцовой частоты !фиг..2, l2) с делителя частоты 6.

Одновременно импульсы образцовой частоты поступают на счетчик 12 (фиг, 2, !6). Заполнение счетчика 3 импульсами образцовой частоты происходит до тех пор, пока он не обнулнт. ся (фиг. 2, 15). При этом коммутатор

2 с помощью триггера управления 4 возвращается в исходное состояние.

На вход счетчика 12 при этом за ко.роткое время. поступает пачка импульсов, зарегистрированных счетчиком 3 до начала перезаписи информации. Далее производится преобразование параллельного цифрового кода в последовательный с помощью регистра !

3, закись его совместно с кодом номера канала и признаком начала и конца кодовых групп в магнитном регистраторе !4.

В предложенном устройстве обеспечивается для канале измерения равен« ство продолжительности времени измерения t„p времени цикла То, прк сохра» ненни поочередного опроса первичных преобразователей, что позволяет получить минимальную еуммарную погреш ность.. !

Кроме того, воэможность изменения времени измерения в интервале позволяет производить вычитание на-. чальной частоты преобразователя в оперативном счетчике sa счет выбора времени измерения таким образом, чтобы

4„ . ï где f - частота первичного преобразователя, соответствующая минимальному значению. парамера, n," целое число;

k - коэффициент пересчета оперативного счетчика.

2 158748 Р9 tp

tpТ ру фр

1Z

Составитель В. Булыгин

Редактор Н. Горват Техред С.Легеза Корректор M,Ðîçìàí

Заказ 3546/35

8

Тираж 540 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

° ЬЮФЬЮ

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Автономный комплексный прибор Автономный комплексный прибор Автономный комплексный прибор Автономный комплексный прибор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации

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 устройствам для измерения температуры в буровых скважинах

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к средствам контроля технического состояния обсадных колонн в скважинах и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к геофизическим исследованиям

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам, применяемым для геофизических исследований скважин, и предназначено для технического состояния их крепи: обсадной колонны и цементного кольца в заколонном пространстве, а также спущенных в скважину насосно-компрессорных труб (НКТ)
Наверх