130
рому его выводу подключен потенциометр 2 балансировки. К нему подключены диоды 3 и 4 последовательно с сопротивлениями 5, 6 стандарт-сигнала, которые могут коммутироваться. Потенциометр 2 устраняет разбаланс схемы и на подключенном к нему через регулятор 7 масштаба вольтметре 8 устанавливается нуль. После чего переключателем 9 включается стандарт-сигнал, по которому потенциометром 7 устанавливается масштаб измерения и ре1
Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин, в частности к исследованию геологораз- ведочных скважин опробователями и испытателями пластов на кабеле.
Пелью изобретения является улучшение эксплуатации преобразователя давления путем уменьшения до одной числа жил для соединения двуплечего датчика давления с наземным пультом,
На чертеже приведена принципиальная схема преобразователя.
В наземном пульте А размещены стабилизированный источник 1 переменного тока, один вывод которого заЗем лен, а в цепь другого включены потенциометр 2 установки нуля (балансировки) , диоды 3 и 4 последовательно с сопротивлениями 5 и 6 стандарт-сигнала, которые могут коммутироваться. К токовой цепи мехзду источником 1 тока и потенциометром 2 через регулятор 7 масштаба подключен вольтметр (регистратор) 8 постоянного напряжения, а между выходом пульта и переключателем 9 - вольтметр (измеритель регистратор амплитуды) 10 переменного напряжения. Наземный, пульт Л связан с датчиком скважинного прибора Б жилой 11 каротажного кабеля. Б датчи ке скважинног о прибора Б токовая цеп до заземления разделен на две ветви в которые включены выпрямители (диоды) 12 и 13 и последовательно с ними тензорезисторы 14 и 15. Последние . наклеены на мембрану датчика давления в зонах равной деформации разног знака, таким образ-ом, при воздействи
326
гистра ции сигнала ДД, Прибор Б с ДД устанавливается на точку опробования. В токовые ветви ДД, включены выпрямительные диоды 12 и 13 и последовательно с ними тензорезисторы 14 и 1.5. При подаче на мембрану ДД пластового флюида она и тензорезисторы пропорционально ему деформируются. В результате происходит разбаланс схемы, и вольтметр 8 регистрирует постоянную составляющую. Вольтметр 10 регистрирует переменную составляющую.1 ил.
-5 0 35
5
на мембрану измеряемого давления сопротивление одного из П1х - те 1зоре- зистора 14 уменьшается, а другого 15 увеличивается.
Наземный пульт А включается в состав каротажной станции, а датчик Б устанавливается в скважинном приборе, например опробователе или испытателе пластов. В .каротажной станции парал- лел{зно вольтметру 8 подключается один из каналов каротансного регистратора, датчик В через лсилу 11 каротажного (геофизического грузонесущего) кабеля соединяется с пультом А.
Преобразователь работает следующим образом.
В цепь питания датчика Б подается стабилизированньш переменный ток нормированной величины (30 мА) от источника 1. Затем аналогичнотому, как это производится при работе с преобразователем, потенциометром 2 устраняется разбаланс схемы (устанавливается нуль на вольтметре 8 и регистраторе каротажной станции), после чего переключением переключателя 9 включается стандарт-сигнал, при этом искусственно вызывается известный (нормиро- ванньш) разбаланс преобразователя, по которому потенциометром 7 устанавливается масштаб измерения и регистрации сигнала датчика (в соответствии с его паспортом, если используется датчик ПДМТ). Затем стандарт-сигнал (переключатель 9 переводится в начальное положение) выключается. Скважин- ный прибор вместе с установленнььм в нем датчиком Б погружается в скважину на точку опробовантш (испытание) пласта. Перед началом опробования (испытания) пласта производится корректировка нуля и регистрация стандарт-сигнала. При подаче на мембрану давления пластового флюида происходит пропорционально действующему давлению деформация мембраны датчика и тензорезисторов, что вызывает изменение сопротивления последних и соответственно разбаланс схемы, т.е. появление постоянной составляющей s цепи переменного тока от источника 1. Величи 1а этой постоянной составляющей отмечается вольтмером 8 и регист- 5 щ и и с я тем, что, с целью улучше- рируется аппаратурой каротажной станции. Дальнейшая обработка результатов измерения производится согласно известной методике для аппаратуры ПДА с использованием градуировочных таб- 20 снабжен четырьмя вьшрямительными ди- лиц датчиков ПДМТ (для повышения точ- одами, регулятором масштаба и изме- ности измерения градуировку датчиков ПДМТ следует производить с установкой в них диодов 12 и 13 и с испольния эксплуатации преобразователя давления путем уменьшения до одной числа жил для соединения двуплечего датчика давления с наземным пультом, он
рителем переменной составляющей напряжения, причем один из выходов элемента балансировки соединен через
зованием пульта А по описанной схеме). первьй выпрямительный диод, включенный в прямом направлении, с первым нормально замкнутым контактом переключателя, другой выход подключен через последовательно соединенные
Методика градуировки при этом не отличается от принятой.
Для получения при использовании преобразователя данных о температуре в скважине датчик дЬлжен подвергнуть- 0 второй выпрямительный диод, включен- ся предварительной градуировке - ный в обратном направлении, и первое должна быть составлена таблица или сопротивление стандарт-сигнала к вто- график зависимости от температуры . рому нормально замкнутому контакту сопротивления его плеч или темпера- переключателя, первый нормально ра- турной зависимости падения на нем на- 35 зомкнутый контакт которого через вто- пряжения стабилизированного и норми- рое сопротивление стандарт-сигнала рованного по значению переменного то- соединен с катодом первого выпрями- ка. Так как датчик Б подключен к пуль- тельного диода, второй нормально ра- ту А через жилу 1 1 кабеля, обладающую определенными сопротивлениями, пока40
зомкнутый контакт подключен к аноду второго выпрямительного диода, выходы переключателя объединены и подключены к измерителю переменной составляющей напряжения и входу грузонесу- щего геофизического кабеля, к выходу
зания вольтметра 10 отражают падение напряжения на сумме сопротивлений датчика Б и жилы 11 кабеля. Но поскольку длина кабеля и его удельное
зомкнутый контакт подключен к аноду второго выпрямительного диода, выходы переключателя объединены и подклю чены к измерителю переменной составляющей напряжения и входу грузонесу- щего геофизического кабеля, к выходу
сопротивление известны заранее, паде- -5 которого подсоединены третий и чет- ние напряжения на жиле кабеля может быть учтено. При этом имеется в виду, что температурный коэффициент сопротивления (TKR) кабеля значительно усвертьш выпрямительные диоды, включен ные встречно-параллельно, последовательно с которыми соединены плечи да чика давления, общая точка которых
тупает TKR тензорезисторо;; и им в ряде случаев можно пренебречь. Однако при необходимости иметь более высокую точность измерения температуры в скважине, TKR кабеля также может быть учтен известными приемами.
вниипи
Заказ 1404/29 Тираж 533
Произв.-полигр.. .пр-тие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4
Формула изобретения Преобразователь давления геофизической аппаратуры, состоящий из наземного пульта, включающего стабилизированный источник тока, первый выход которого заземлен, а второй подключен к cpeднe ry выводу элемента балансировки, два нормированных сопротивления стандарт-сигнала, переключатель, измеритель постоянной составляющей напряжения, и связанного с ним грузонесущим геофизическим кабелем двуплечего мембранного тензорезистор- ного датчика давления, о т л и ч а гащ и и с я тем, что, с целью улучше- снабжен четырьмя вьшрямительными ди- одами, регулятором масштаба и изме-
ния эксплуатации преобразователя давления путем уменьшения до одной числа жил для соединения двуплечего датчика давления с наземным пультом, он
щ и и с я тем, что, с целью улучше- снабжен четырьмя вьшрямительными ди- одами, регулятором масштаба и изме-
рителем переменной составляющей напряжения, причем один из выходов элемента балансировки соединен через
ный в прямом направлении, с первым нормально замкнутым контактом переключателя, другой выход подключен через последовательно соединенные
второй выпрямительный диод, включе ный в обратном направлении, и перв сопротивление стандарт-сигнала к в рому нормально замкнутому контакту переключателя, первый нормально ра зомкнутый контакт которого через в рое сопротивление стандарт-сигнала соединен с катодом первого выпрями тельного диода, второй нормально р
0 второй выпрямительный диод, включен- ный в обратном направлении, и первое сопротивление стандарт-сигнала к вто- рому нормально замкнутому контакту переключателя, первый нормально ра- 35 зомкнутый контакт которого через вто- рое сопротивление стандарт-сигнала соединен с катодом первого выпрями- - тельного диода, второй нормально ра-
40
зомкнутый контакт подключен к аноду второго выпрямительного диода, выходы переключателя объединены и подключены к измерителю переменной составляющей напряжения и входу грузонесу- щего геофизического кабеля, к выходу
-5 которого подсоединены третий и чет-
которого подсоединены третий и чет-
вертьш выпрямительные диоды, включенные встречно-параллельно, последовательно с которыми соединены плечи датчика давления, общая точка которых
заземлена, при этом в преобразователе применен стабилизированный источник переменного тока, а к среднему выводу элемента балансировки через регулятор масштаба подключен измеритель
постоянной составляющей напряжения.
Подписное
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ и устройство бокового отбора керна из стенки нецентрированного участка обсадной колонны труб в наклонной скважине | 2022 |
|
RU2781975C1 |
Телеметрическая система испытания пластов | 1985 |
|
SU1247521A1 |
Ультразвуковой импульсный способ исследования буровых скважин и устройство для его осуществления | 1974 |
|
SU603933A1 |
СПОСОБ НЕЙТРОННОГО АКТИВАЦИОННОГО КАРОТАЖА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2073895C1 |
Устройство для контроля за передвижением геофизических приборов в скважине | 1980 |
|
SU890319A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ МОЩНЫХ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ДАВЛЕНИЯ В ГЛУБОКИХ СКВАЖИНАХ | 1998 |
|
RU2164355C2 |
Пластовый наклономер | 1988 |
|
SU1596094A1 |
Комплексно-комбинированный прибор для каротажа скважин | 1983 |
|
SU1087939A1 |
Устройство для ориентирования отклонителей в скважине | 1981 |
|
SU996725A1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СКВАЖИННЫХ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ АППАРАТОВ | 2008 |
|
RU2382373C1 |
Изобретение относится к геофизическим исследованиям геологоразведочных скважин опробователями и испытателями пластов на кабеле. Цель изобретения - улучшение эксплуатации преобразователя давления путем уменьшения до одной числа жил для соединения двуплечего датчика давления (ДЦ) с наземным пультом А. В цепь питания тензометрического мембранного ДД сква- ЖИН.НОГО прибора Б подается стабилизированный переменный ток от источника 1. Один его выход заземлен, а к вто00
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Проспект ВДНХ СССР, 1979 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ приготовления сернистого красителя защитного цвета | 1921 |
|
SU84A1 |
Авторы
Даты
1987-04-23—Публикация
1985-10-10—Подача