Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин

 

Изобретение относится к области геофизического приборостроения. Целью изобретения является повьшение надежности измерения и КПД системы питания. Цель достигается тем, что в один из скважинных зондов введены соединенные с блоком согласования и последовательно включенные формирователь сигнала обратной связи и компенсатор импульсных токов, к другому входу которого подключен соединенный с унифицированной магистралью блок фильтров низких частот, при этом вход формирователя сигнала обратной связи соединен со средней точкой вторичной обмотки согласующего трансформатора блока согласования, а выход компенсатора импульсных токов - с блоком питания блока согласования. Осуществление компенсации импульсных токов по выходу линии связи путем введения новых малогабаритных и экономичных блоков в один или несколько скважинных зондов позволило существенно снизить пульсации напряжения на выходе линии связи, нейтрализовать (компенсировать) циркуляцию импульсных токов, связанных с работой потребителей (нагрузки) в линии связи. 5 ил. « (Л с (jO о:) о со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А2 (19) (11) (51) 4 С 01

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ(СВИДЕТЕЛЬСВ БУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (61) 1087939 (21) 3884743/24-25 (22) 10.04.85 (46) 30.09.87. Бюл. ¹ 36 (71) .Сибирское особое конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтегеофиэика" (72) В.В.Воевода (53) 550.83 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1087939, кл. G 01 V 1/40, 11.01.83. (54) КОМПЛЕКСНО-КОМБИНИРОВАННЫЙ

ПРИБОР ДЛЯ КАРОТАЖА СКВАЖИН (57) Изобретение относится к области геофизического приборостроения.

Целью изобретения является повышение надежности измерения и КПД системы питания. Цель достигается тем, что в один из скважинных зондов введены соединенные с блоком согласования и последовательно включенные формирователь сигнала обратной связи и компенсатор импульсных токов, к другому входу которого подключен соединенный с унифицированной магистралью блок фильтров низких частот, при этом вход формирователя сигнала обратной связи соединен со средней точкой вторичной обмотки согласующего трансформатора блока согласования, а выход компенсатора импульсных токов — с блоком питания блока согласования.

Осуществление компенсации импульсных токов по выходу линии связи путем введения новых малогабаритных и экономичных блоков в один или несколько скважинных зондов позволило существенно снизить пульсации напряжения на выходе линии связи, нейтрализовать (компенсировать) циркуляцию импульсных токов, связанных с работой потребителей (нагрузки) в линии связи.

5 ил.

1341603

Изобретение относится к геофизическому приборостроению, в частности к многоканальным телеметрическим системам каротажа, и является усовершен.) ствованием комплексно-комбинированного прибора для каротажа скважин.

Целью изобретения является повышение надежности и увеличение КПД системы питания прибора.

На фиг.1 изображена блок-схема предлагаемого комплексно-комбинированного прибора; на фиг.2 — структурная схема формирователя сигнала обратной связи; на фиг.3 — структурная схема компенсатора импульсных токов; на фиг.4 — структурная схема блока фильтров низких частот; на фиг,5 временные диаграммы работы системы питания скважинной части устройства.

Цифровой прибор для каротажа скважин содержит в скважинной части от одного до шести скважинных приборов, каждый из которых включает блок

1 согласования с линией связи — ка- 26 ротажным кабелем, содержащий согласующие трансформаторы 2 и 3, резисторы 4 и 5 обратной связи„ развязывающие диоды 6 и 7, разделительный конденсатор 8 и блок 9 йитания, причем одна из первичных и вторичная оботки согласующего трансформатора

2 соединены непосредственно с линией

10 связи, соединяющей скважинную часть с наземной, а их средние точки через последовательно соединенные развязывающие диоды 6 и 7 — с блоком

9 питания и через резисторы 5 и 4 обратной связи — с з емлей и линией

10 связи. У трансформатора 3 один конец первичной обмотки через разделительный конденсатор 8 соединен с линией 10 связи, а с другой — с землей. Концы другой первичной обмотки трансформатора 2 и вторичной обмотки трансформатора 3 являются выходами блока 1 согласования и соединены с блоками 11 модуляции измерительной информации и демодуляции 12 управляющих и синхронизирующих сигналов скважинной части, через унифицированную магистраль 13 соединенными с блоком 9 питания блока 1 согласования и скважинными зондами 14,15 и

16, каждый из которых содержит последовательно соединенные датчики

17, коммутатор 18 и преобразователь

19 измерительной информации, в качестве которого может быть использован обычный аналого-цифровой преобразователь. Выходы блока 12 демодуляции соединены с входами блока 11 модуляции. К магистрали 13 каждого из скважинных зондов через регистры данных и состояния подключены исполнительные механизмы зондов, каждый из которых имеет блок управления (подключение исполнительных механизмов не показано).

В наземной части аппаратуры находится блок 20 управления прибором, который содержит микропроцессор 21, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)

22 и контроллер 23 пульта управления, соединенные с пультом 24 управления, причем микропроцессор 21, ЦАП 22 и контроллер 23 соединены с унифицированной магистралью 25, Выход ЦАП 22 является выходом блока 20 управления и соединен с аналоговым -регистратором

26. K унифицированной магистрали 25 подключен блок 27 модуляции управляющих и синхронизирующих импульсов, соединенный с первичной обмоткой дополнительного согласующего трансформатора 28. Один конец вторичной обмотки трансформатора 28 соединен с землей, а другой через разделительный конденсатор 29 соединен с линией

10 связи и входом обратной связи источника 30 питания, один их выходов которого соединен со средней точкой согласующего трансформатора 31, а другой — с землей.

Первичная обмотка трансформатора

31 соединена. с линией 10 связи, а вторичная — с блоком 32 демодуляции измерительной информации. Блоки ис точника питания 30, демодуляции 32 измерительной информации и цифровой магнитный регистратор 33 подключены к унифицированной магистрали 25.

В первом скважинном зонде средняя точка вторичной обмотки согласующего трансформатора 2, гальванически связанная с линией 10 связи, дополнительно соединена. с входом нагрузки блока

9 питания через включенные послецо-" вательно формирователь 34 сигнала обратной связи и компенсатор 35 импульсных токов, к входу программного управления которого подключен соедиHeнный с унифицированной магистралью блок 36 фильтров низкой частоты, Блоки 11 и 12, унифицированная магистраль 13,,а также блоки 21, 23, 27 и 32 выполнены так же, как и в

1341603

При этом параметры делителя 40,41 и конденсатора 42 выбираются таким образом, чтобы обеспечивалось прохождение сигналов на базу транзистора

55 с постоянной времени, большей

7>z <, постоянная же составляющая

f этих сигналов не пропускается конденсатором 42, Это иллюстрируется временной диаграммой. Вблизи момента време- 10 ни t, когда переходной процесс, вызванный импульсной нагрузкой, завершается, ток компенсации I вновь достигает своего установившегося значения, несмотря на то, что ток нагрузки I, не принял своего первоначального значения.

Установившееся значение I поддерживается неизменным до следующего импульсного изменения тока нагрузки в момент

Если в период времени t<- tI не ожидается существенных импульсных изменений тока нагрузки, целесообразно снизить величину установившегося 25 значения тока компенсации.

Установившееся значение тока компенсации I должно превышать величину импульсного изменения тока d Iä нагрузки (I „ d I„ Однако, если I к 30 существенно превышает nI<, снижается КЛД системы питания скважинной части.

Для получения оптимального значения установившегося тока компенсации

35 при работе с незначительными импульсными изменениями тока нагрузки на первый вход блока 36 фильтров низкой частоты подается с магистрали 13 сигнал выключения (уровень логического

О = Б х„, ЛТ 9 (О, Б О), а на второй вход блока 36 фильтров низкой частоты — сигнал включения (уровень логической 1 = U IIx ). При этом транзисторы 44 и 48 блока 35 компенсации

45 выключаются, а транзисторы 45 и 49 включаются в постоянной времени

К моменту времени с (через 3-5 "ф„ ) ток компенсации примет новое установившееся значение I » которое сохранится вплоть до следующей ко.50 манды об изменении режима с магистрали 13.

Изменение тока нагрузки в сторону уменьшения (вплоть до превращения нагрузки в источник тока, например, при индуктивном ее характере) не накладывает ограничений на величину установившегося тока. компенсации. Так, в момент времени t по команде с маВ гистрали 13 выключается нагрузка; причем ее ток приобретает отрицательное значение. При этом в описанном порядке срабатывает блок 35 компенсации, ток I возрастает и снова снижается до установившегося значения I, . При заведомом отсутствии импульсных токов нагрузки установившийся ток блока 35 компенсации устанавливается равным нулю.

Все скважинные зонды подключены параллельно к, цепи питания линии связи и находятся в непосредственной близости один от другого на расстоянии не более 100м, а управление компенсатором 35 импульсных токов осуществляется микропроцессором 21 блока 20 управления прибором через унифицированную магистраль 13, поэтому блоки 34, 35 и 36 целесообразно внести в один из скважинных зондов (например, в первый) . В случае необходимости автономного использования каждого из зондов эти блоки могут быть размещены в каждом из них.

В известном устройстве и в устройствах, аналогичных ему„ всегда присутствует каротажный кабель, используемый в качестве линии связи со всеми присущими ему недостатками: большая емкостная межлужильная связь, большая инерционность (i.„ = 30 мкс) и т.п., которые в системе питания скважинных зондов проявляются увеличением междужильных наводок и постоянной времени стабилизации до 720 мкс.

Введение новых блоков позволяет уменьшить постоянную времени стабилизации до инерционности компенсатора

35 импульсных токов, т.е. до величин порядка единиц микросекунд.

Улучшение динамических характеристик системы стабилизации напряжения питания на входе скважинных зондов путем компенсации импульсных токов нагрузки непосредственно на выходе линии 10 связи существенно снижает амплитуду пульсаций тока в цепи питания, а следовательно, уровень междужильных наводок и степень взаимного влияния прибора на прибор через систему питания.

В предлагаемом приборе выбирается оптимальный режим управления системой стабилизации, что достигается

1341603

7 ÃÃ"

К спсбующиму пЯАсК

@бр строгим соответствием величины тока компенсации Т., к предполагаемому импульсному току нагрузки, предварительным выбором установившегося тока

5 компенсации в соответствии с выбран- . ным режимом работы с учетом продолжительности пусковых периодов, которые, как правило, на порядок короче периодов установившегося режима. 10

В таких условиях энергозатраты, связанные с системой стабилизации питания скважинной части, несущественны и практически не влияют на величину КПД системы питания предла- 15 гаемого устройства.

Уменьшение импульсных токов в цепи питания линии связи снижает уровень помех в системе передачи информации, что повышает ее надежность. 2р

Кроме того, повышение недежности достигается благодаря существенному умсньшению пульсаций напряжения на входе скважинных зондов (в известных устройствах активное поцавление 25 пульсаций на выходе линии 10 связи не производится). В этих условиях при включении мощных потребителей в одном из зондов исключается возможный отказ в другом зонде, В то же 30 время появляется возможность формирования большой импульсной мощности в скважинной части, величина которой

1 ограничивается только статическими параметрами линии 10 связи.

При необходимости система может работать в режиме непрерывной импульсной стабилизации при однажды выбранной величине установившегося тока компенсации (без дополнительного управления). формула изобретения

Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин по авт.св. № 1087939, о т л и ч а ю шийся тем, что,, с целью повышения надежности измерения и увеличения КЦД системы пи=ания прибора, в одном из скважинных зондов введены соединенные с блоком согласования и последовательно включенные формирователь сигнала обратной связи и компенсатор импульсных токов, к другому входу которого подключен соединенный с унифицированной магистралью блок фильтров низких частот, при этом вход формирователя сигнала обратной связи соединен со средней точкой вторичной обмотки согласующего трансформатора блока согласования, а выход компенсатора импульсных токов — с входом нагрузки блока питания блока согласования.

1341603

30 основном устройстве. Примеры конкретной реализации вновь введенных блоков 34, .35 и 36 приведены на фиг.2,3 и 4.

Формирователь 34 сигнала обратной связи содержит стабилитрон 37, катод которого, соединенный с одним из концов резистора 38, является входом формирователя и соединен с линией 10 связи. Анод стабилитрона 37 соединен с эмиттером транзистора 39, коллектор которого соединен с одним из концов резистора 40. Общая точка резисторов

40 и 41 подключена к конденсатору 42, 15 включенному на выходе формирователя, соединенного с компенсатором 35 импульсных токов. Концы резисторов 41 и 43 соединены общей шиной. Общая точка резисторов 38 и 43 соединена с базой транзистора 39.

Компенсатор 35 импульсных токов содержит транзисторы 44 и 45, базы которых соединены с блоком 36 фильтров низкой частоты. Эмиттеры 25 обоих транзисторов соединены с общей шиной, а коллекторы через резисторы

46 и 47 — с базой транзисторов 48 и 49.

Коллекторы транзисторов 48 и 49 через резисторы 50 и 51 соединены с базой транзистора 52 и резистором

53, другой конец которого подключен к общей шине. Коллектор транзистора

52 соединен через резистор 54 с эмиттерами транзисторов 48 и 49, коллектором транзистора 55 и катодом .стабилитрона 56, подключенного к общей шине, Объединенные коллекторы транзисторов 52 и 55 являются выходом компенсатора 35, соединенным с блоком 40

9 питания. Эмиттер транзистора 52 соединен с последовательно включенными резисторами 57 и 58, общая точка которых соединена с базой транзистора 55 и конденсатором 42 формирователя 34. Другой конец резистора 58 подключен к общей шине. Эмиттер транзистора 55 соединен с общей шиной через резистор 59 и конденсатор 60.

На входах блока фильтров 36 включены резисторы 61 и 62, другие концы которых соединены через конденсаторы

63 и 64 с общей шиной — с базами транзисторов 44 и 45.

Комплексно-комбинированный прибор работает следующим образом.

Наземная часть прибора и скважинные зонды, количество которых может быть от одного до шести, соединяются между собой линией 10 связи (трехжильным каротажным кабелем). Две линии 10 связи, концы которых соединяют первичную обмотку согласующего трансформатора 31 с вторичной обмоткой согласующего трансформатора 2 блока 1 согласования первого скважинного прибора, служат для подачи в скважинные зонды питающего напряжения и приема из скважинных зондов измерительной информации. Третья линия 10 связи, один конец которой одновременно соединен с входом обратной связи блока 30 источника питания и разделительным конденсатором 29, а другой — со средней точкой делителя, образованного резисторами 4 и

5 обратной связи и разделительным конденсатором 8 блока 1 согласования каждого скважинного прибора, служит для подачи на блок 30 источника питания напряжения обратной связи и передачи в скважинные зонды управляющей и синхронизирующей информации.

С высоковольтного выхода блока 30 источника питания постоянное напряжение величиной 250-300 Б подается через среднюю точку первичной обмотки согласующего трансформатора 31, линию 10 связи, среднюю точку вторичной обмотки согласующего трансформатора 2 и развязувающие диоды 6 и 7 на вход блока 9 питания блока согласования первого скважинного зонда и одновременно аналогичным образом на остальные скважинные зонды.

Поскольку величина постоянного напряжения составляет сотни вольт, падением напряжения на диодах 6 и 7 можно пренебречь. Величина постоянного напряжения на входе блока 9 питания изменяется обратно пропорционально изменению мощности, потребляемой скважинным зондом, Напряжение, пропорциональное напряжению на входе блока 9 питания, снимается с резисторов 4 и 5 обратной связи, через линию 10 связи подается на вход отрицательной обратной связи источника

30 питания и воздействует на него таким образом, чтобы компенсировать изменение напряжения на входе блока

9 питания, осуществляя таким образом стабилизацию питающего напряжения.

Выход делителя, образованного резисторами 4 и 5 и соединенного с входом отрицательной обратной связи, сое5 1341603 б

В момент t9 по сигналу управления нагрузкой U „, поступающему из демо10 дулятора 11 в магистраль 13, включа— ется заданная нагрузка и ток нагрузки изменяется на величину J I >. При этом изменяется напряжение на входе скважинных зондов, а следовательно, и на входе обратной связи формирователя 34.

Через стабилитрон 37, базо-эмиттерный переход транзистора 39 и резистор 43 течет ток, изменение кото2р рого пропорционально изменению стабилизированного напряжения д Г,т,ь

Действительно, напряжение, падающее на резисторе 38, практически неизменно и равно напряжению на стабилитро25 не 37 (Нстс 97 ) c точностью до падения на базо- эмиттерном переходе транзистора 39. Базовый ток транзисгора 39 определяется выражением

Ugryb Пст00 37

F99

i> U ст б

6 39

R 4.3

55 динен также через линию 10 связи с выходом аналогичного делителя во всех скважинных зондах.

При включении исполнительных меха5 низмов, потребляющих в пусковых режимах большую импульсную мощность (двигатель ориентации, мотор гироскопа и т.д), осуществляется компенсация этих токов на входе скважинных зондов. Компенсация осуществляется в соответствии с управляющей программой, записанной в ПЗУ микропроцессора 21.

В момент времени t„(ôèã.5) на один из входов блока 36 фильтров, например первый, по команде микропроцесссора 21 подается сигнал включения 1) „, который интегрируется " 1

R-С цепочкой 61 и 63 с постоянной времени фильтра низких частот

73 „ с 720 мкс. С выхода первого фильтра блока 36 фильтров сигнал поступает на одноименный (в данном случае первый) вход программного управления компенсатора 35 импульсных токов ° Этот медленно изменяющийся сигнал открывает с пбстоянной времени с „ транзисторы по цепочке: транзисторы 44 в ограничительный ре— зистор 46 — транзистор 48 — делитель напряжения, образованный резисторами

50 и 53 — развязывающий эмиттерный повторитель 52 — делитель напряжения, образованный резисторами 57 и 58

35 выходной транзистор 55. Резистор 59 и конденсатор 60 обеспечивают глубокую отрицательную обратную связь по току транзистора 55 при медленно текущих процессах, когда постоянная

40 времени этой цепи 7 q> z c 3 „,, „.. В этих случаях коллекторный ток транзистора 55 I определяется выражением

U 7,rs 45 с 5

59 напряжение на точке резисторов 57 и 58;

59 сопротивление резистора 59.

Падением напряжения на базо-эмиттерном переходе транзистора 55 можно пренебречь. Медленно изменяющийся выходной ток I компенсатора 35 изменяет напряжение, стабилизируемое на входе скважинных зондов незначительно, и система стабилизации по кабелю работает весьма эффективно; при этом выходной ток компенсатора

I достигает установившегося значеI R MoMBHT с7(t(— t (3 („ )

Величина („ выбирается из условия т,с7 7 л I где л I. — возможное импульсное увеличение тока нагрузки. где R — сопротивление резистора

).

43, а его изменение d 1где Д U — изменение напряжения стабилизации Уст .

Изменение Т 9 вызывает изменение коллекторного тока и пропорционального ему напряжения коллектора, падающего на делителе, образованном резисторами 40 и 41. Изменение напряжения на выходе делителя,, имеющее одинаковый с л I g;9 знак, через проходной конденсатор 42 поступает на базу транзистора 55 блока 35. Характер изменения базового тока транзистора

55 определяется амплитудой, полярностью с спектральным составом поступающего на базу транзистора сигнала,. Низкое входное сопротивление по базовой цепи транзистора 55 и, следовательно, оольшие изменения его базового тока в ответ на изменения базового напряжения обеспечивают слабую отрицательную обратную связь по токУ ПРи 2 р с5 с9 „. и rs Уоокую

1 при tg с 7 9 сд

1341603

1341б03

guava. ф

Составитель Е,Городничев

Техред Л.Сердюкова Корректор Н,Король

Редактор Е.Копча

Заказ 4434/51 Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва 3-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,

Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров водной среды в процессе непрерывного вертикального зондирования

Изобретение относится к поисковой геофизике и может быть использовано при поиске нефтегазоносньк структур в области развития траппов

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для контроля процесса деформации блоков горных геологических пород и их отдельных участков

Изобретение относится к области гидрогеологии и может быть использовано для определения положения уровня грунтовых вод

Изобретение относится к области приборостроения и вычислительной техники и может быть использовано в многоканальных системах сбора и регистрации Информации

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для упрощения и повышения эффективности разведки рудных месторождений полезных ископаемых любого типа

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

Изобретение относится к сейсмологии, в частности к прогнозированию землетрясений, и может быть использовано при создании систем прогнозирования землетрясений и управления перераспределением упругой энергии в земной коре

Изобретение относится к области геологоразведочных работ, а именно к способам поиска нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для использования в службах прогнозирования землетрясений, тектонических и техногенных подвижек

Изобретение относится к геологии и может быть использовано при определении динамики распределения напряженно-деформированного состояния верхней части массива горных пород

Изобретение относится к поиску и разведке различных типов месторождений полезных ископаемых, в частности нефтяных залежей, что по собственному излучению

Изобретение относится к геолого-геохимическим способам поисков рудных месторождений и может быть использовано для поисков золоторудных объектов любого масштаба как на слабо изученных и перекрытых осадочным чехлом территориях рудных районов, узлов и полей, так и при ревизии рудных месторождений

Изобретение относится к нефтяной геологии и может быть использовано для получения максимально возможной информации о продуктивности и контурах исследуемого объекта бурением одной-двух скважин с применением геофизических методов, в частности поверхностных сейсморазведочных работ, электрокаротажа и скважинных методов сейсморазведки
Наверх