ИзоОретение относится к геофизической аппаратуре5 предназначенной дан поисков и разведки месторождений твердых полезных ископаемых, в частности к аппаратуре для радиоволноных кетодов сквалз1кной х вофизики (РВМ) , применяемой при paдv oпpocвeчивaнии СРП) мея ду скважина ш.
Цель изобретения - повышение глубинности дальности радиопросвечива- иия между схвалсинами и эксплуатационной надежности аппаратуры.
На фиг.1 представлено генераторное устройствоJ на фиг,2 - графическое изображение экспериментальной диаграьк-и на1травленности устройства в пространстве методу скважинами«
Генераторное устройство имеет фидер 15 который соединен с двумя сим- мeтpFлчны fи гатечами электрического диполя 2 с помощью отрезка симметричного экранированного радиочастотного кабеля 3. Ме;кду фидером и соединительным отрезком кабеля включ:ен за градительный трансформатор 4, мелдду соединительным кабелем и диполем включено согласугоще-симметрирующее устройство,; состоящее из симметрирующего трансформатора 5 и согласующих удлинительных катушек 6 и 7, подклю- ченньпг к плечам диполя 2. Фидер присоединен к генератору 8 располагаю щемз ся на. поверхности земли. Генера тор 8 содерж-гт условные R-, L-, С- элементы поясняющие принцип его работы. Благодаря согласованию назе1чио го генератора с фидером обеспечивается оптимальная передача высокочастот кой энергии и практически исрлючает- ся влияние тока на внешнюю сторону экрана кабеля в месте его подсоедине нкя к генератору. Заградительный трансформатор типа длинной линии подсоединяется к нижней части коаксиэль ногс кабеля, обеспечивая искх ючение влияния тока на внешнюю сторону экрана кабеля в t.-есте соединения, кабеля и трансформатора Исключение влияния тока на внешнюю сторону экрана фдцер обеспечивает неискаженную диаграмму напр анленностн генераторного устройства При межскважинном радногсросвечивании, 1
Заградительный трансформатор осу п;ествляет также согласование фидера с антенной через отрезок соединительного сй «4етричного SKpaHHpoBaHJioro кабеля 5 подсоединенного одним концом
0
5
к: заградительном, трансформатору, а другим к симметрирующему трансформатору согла-су юще-симметрирующего устройства. Двусторонняя симметрия соединительного кабеля исключает влияние тока на внешнюю сторону экрана кабеляS чем обеспечиваются малые потери энергии в кабеле и отсутствие искажающего влияния его на диаграмму Направленности антенны и распределение тока Б: ней„
Удлинительные катушкиs включаемые между симметрирующим трансформатором и плечам15 антенны позволяют получить Необходимое согласование антенны с фидером и корректируют симметрию ан- тенно-фндерной системы.
Экспериментальная диаграмма направленности генераторного устройства (фиг.2) получена в области межсква- жинного радиопросвечивания (расстояние меясду сквалшнами R 200 м в сравнении с диаграммой направленности бескабельного передатчика с авто- номным питанием (аппаратура РВЖ-6). Измерения проводят на частоте f Р МГц. Существенное искажение диагра(Ь в области измерений отсутствует, Одновременно на фиг.2 видно значительное увеличение сигнала за счет увеличения мощности используел
мого в устройстве наземного генератора и лучшего согласования антенны с генератором. На фиг.2 даны графи- ;ки напряженности электрического поля Е в зависимости от глубины сква- :«ин h,
Основное преимущество изобретения по сравнению с известным заключается в возможности использования мощных (500 Вт и более) наземных генераторов ,цля радиопросвечивания между скважинами глубиной до 1000 м и более т.е. увеличение глубинности аппаратуры дальнего радиопросвечивания (РПД). В настояшее время радиопросвечивание на таких глубинах возможно только с аппаратурой, генераторы в которой имеют мощность соответственно около 10 и 1 Вт.
0
5
0
S
O
Применение устройства позволит iTfiH радиопросвечивании на глубинах 500-1000 к и более увеличить эффективную дааьность РП на 20-30% соответственно без изменения рабочей частоты и общей разрешающей способности метода. Подобное увеличение дальности позволяет дополнительно разредить
сеть поисковых и разведочных скважин получив значительный экономический эффект.
В скважинах глубиной до 400-500 м, где устройство дает относительно небольшое увеличение дальности РП, основной технико-экономический эффект от его применения заключается в большей эксплуатационной 1}адежности, в достижении большей) технологичности процесса измерений и в унификации применяемого кабеля с кабелями стандартной каротажной аппаратуры.
Формула изобретения
Генераторное устройство для сква- жинной геоэлектроразведки, содержащее наземный генератор и скважинную
антенно- фидерную систе14у с . симметричной электрической антенной, отличающееся тем, что, с цё Мьго повышения глубинности, дальности действия и эксплуатационной надежности устройства, в антенно-фидернуго систему введены последовательно соединенные ме,жду собой коаксиальный радиочастотный каротажный кабель, заградительный трансформатор, соединительный отрезок симметричного экранированного радиочастотного кабеля, проходящего вне антенны параллельно одному из ее плеч, соединенного с
первичной обмоткой симметрирующего трансформатора, вторичная обмотка которого включена между согласующими катушками индуктивности, размещенными симметрг чно в каждом плече антеннь1.
Г
L
Л гх. ±
С
8
L
::::
в
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Генераторное устройство для скважинной геоэлектроразведки | 1977 |
|
SU736034A1 |
ШИРОКОПОЛОСНАЯ ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА | 2015 |
|
RU2618776C1 |
Широкополосная вибраторная антенна | 2022 |
|
RU2786348C1 |
Способ электромагнитного зондирования околоскважинного пространства газовых и нефтяных скважин и устройство для его осуществления | 2017 |
|
RU2677174C1 |
Многодиапазонная антенная система круговой направленности на основе полуволновых вибраторов с устройствами симметрирования и согласования | 2021 |
|
RU2763113C1 |
Скважинный многочастотный интроскоп для исследования околоскважинного пространства | 2019 |
|
RU2733110C1 |
ШИРОКОПОЛОСНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА | 2001 |
|
RU2199805C2 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ | 2009 |
|
RU2404360C1 |
Антенно-фидерное устройство СДВ, ДВ, СВ диапазонов | 2022 |
|
RU2792830C1 |
ТУРНИКЕТНАЯ АНТЕННА С МАЛОГАБАРИТНЫМ КВАДРАТУРНЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ | 2019 |
|
RU2728729C1 |
Изобретение относится к устройствам для радиоволновых методов скважинной геофизики. Оно предназначено для проведения радиопросвечивания между скважинами на месторождениях твердых полезных ископаемых. Целью изобретения является повьшение глубинности, дальности и зксплуата- ционной надежности аппаратурь меж- скважинного радиопросвечивания. Эта цель достигается тем, что в устройство, содержащее наземный генератор и скважинную антег но-фидерную систему с симметричной электрической антенной введены последовательно соединенные между собой коаксиальный радиочастотный каротажный кабель, заградительный трансформатор, соединительный отрезок симметричного экранированного радиочастотного кабеля, проходящего вне антенны параллельно одному из ее ппеч, симметрирующий трансформатор и согласующие катушки индуктивности в каждом плече антенны. 2 ил. I (Л |С ю О) со СХ) sl
и
Д7 /Д to № № f И
Редактор Е.Папп
Составитель Л.Воскобойников Техред И.Попович
Заказ 2128/45Тираж 728Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раущская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4
Корректор М.Демчик
Руководство по радиоволновым методам скважинной и шахтной геофизики | |||
/Под ред | |||
А.Д.Петровского и А.А.Попова | |||
- М.: Недра, 1977, 336, с | |||
Прибор с двумя призмами | 1917 |
|
SU27A1 |
Петровский А.Д., Гликман Л.Г | |||
и Елисеева Л.А | |||
Об одном новом подходе к построению аппаратуры межсква- жинного радиопросвечивания | |||
- Сб.: Геофизические исследования скважин при поисках и разведке глубокозалегающих рудных месторождений | |||
- г | |||
Октябрьский, 1982, с | |||
Разборный с внутренней печью кипятильник | 1922 |
|
SU9A1 |
Генераторное устройство для скважинной геоэлектроразведки | 1977 |
|
SU736034A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
./ |
Авторы
Даты
1986-04-23—Публикация
1984-08-09—Подача