Изобретение относится к промысловой геофизике, в частности к опробованию и ис- тыпанию пластов на кабеле.
Цель изобретения - повышение функциональных возможностей телеметрической системы испытания давления пластов посредством дополнительного измерения температуры пластов.
На чертеже приведена принципиальная схема телеметрической системы аппаратуры опробования (испытания) пластов приборами на кабеле.
На схеме обозначены: источник 1 питания, стабилизатор 2 тока, резисторы-плечи 3 и 4 измерительного моста в наземном пульте, сопротивление жил 5 и 6 грузонесу- щего геофизического кабеля, тензорезисторы 7 и 8 полумоста на мембране первичного преобразователя давления, обмотка 9 реле, нормально открытый контакт 10 реле, резис- тивный преобразователь 11, например, термометр сопротивления, измеритель (регистратор) 12 тензометрического моста преобразователя давления, например, фоторегистратор каротажной станции, измеритель 13 (регистратор) амплитуды импульсов.
Устройство работает следующим образом.
При спуске в скважину включается источник 1 питания, от которого ток через стабилизатор тока 2 поступает на сбалансированный при отсутствии давления на входе первичного преобразователя давления измерительный тензометрический мост, наземная часть которого состоит из стабильных высо- коомных и равных по величине резисторов 3 и 4, а скважинная из сопротивления жил 5 и 6 кабеля и тензорезисторов 7 и 8. Цепь питания через обмотку 9 реле, сопротивление резистивного преобразователя 11 и включенный параллельно им контакт реле 10 замыкается на землю. При этом падение напряжения на стабилизаторе тока определяется разностью между напряжением источника 1 питания и падением напряжения на измерительном мосте - параллельные цепи из сопротивлений 3, 5, 7 и 4, 6, 8, и на цепи его заземления - обмотка реле 9, сопротивление резистивного преобразователя 1 1 и контакт 10. Так как нормально открытый контакт 10 шунтирует обмотку 9 реле, которая им управляет, он периодически
замыкается и размыкается (период переключения контакта определяется инерционностью реле и может быть скорректирован известными способами, например, вклю- чением параллельно обмотке реле конденсатора). Переключение контакта 10 вызывает изменение падения напряжения в цепи заземления измерительного моста преобразователя давления от нуля (контакт 10 замкнут) до величины, определяемой произведением
0 тока стабилизатора 2 и суммы сопротивлений обмотки реле 9 и резистивного преобразователя 11 (контакт 10 разомкнут). Соответственно изменению падения напряжения в цепи заземления изменяется и падение напряжения на стабилизаторе тока 2. Поскольку падение напряжения в цепи заземления моста в момент, когда контакт 10 разомкнут, является функцией постоянного сопротивления обмотки реле 9 и переменного сопротивления резистивного преобразователя 11,
Q амплитуда импульсов, которые регистрируются измерителем (регистратором) 13, точнее измерение этой амплитуды, несет информацию о значении физической величины, например температуры, воздействующей на резистивный преобразователь 11. Кроме того,
5 поскольку измеритель (регистратор) 12-тензометрического моста преобразователя давления незаземлен, а величина тока, питающего измерительный мост, стабилизирована несмотря на измерение сопротивления, т.е. работу контакта 10, показания регистра тора 12 по-прежнему зависят только от разбаланса полумоста - тензорезисторов 7 и 8 на мембране первичного преобразователя давления, в конечном смете от воздействующего на эту мембрану давления. Таким образом реализуется возможность работы аппаратуры опробования (испытания) пластов с одновременным измерением в скважинном приборе двух физических величин - давления и, например, температуры и регистрации их на поверхности без использования
0 дополнительных жил кабеля или оснащения аппаратуры сложной системой кодирования и дешифрования сигналов.
Использование изобретения позволяет увеличить объем передаваемой на поверхность информации и сократить время ис5 следования скважин.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь давления геофизической аппаратуры | 1985 |
|
SU1305326A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОСТ | 2000 |
|
RU2171473C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАРОТАЖА СКВАЖИН | 2003 |
|
RU2230344C1 |
Устройство управления электромагнитом опробователя пластов на одножильном кабеле | 1975 |
|
SU577292A1 |
Тензометрическое устройство | 1979 |
|
SU872948A2 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛ | 2005 |
|
RU2292051C2 |
Тензометрическое устройство | 1977 |
|
SU746175A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 2009 |
|
RU2424533C2 |
Устройство для измерения динамических параметров вращающихся объектов | 1980 |
|
SU938022A1 |
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2384825C1 |
0 |
|
SU156628A1 | |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Геофизические методы исследования скважин | |||
- М.: Недра, 1983, с | |||
539-543. |
Авторы
Даты
1986-07-30—Публикация
1985-01-07—Подача