Радиоактивный каротаж применяют для исследования глубоких и сверхглубоких скважин, а также скважин в районах с увеличенным геотермическим градиентом. Известная стандартная аппаратура не рассчитана на работу в интервале температуры 150-200°, что затрудняет проведение радиоактивного каротажа. Одной из причин, приводяндих к отказу в работе стандартной аппаратуры, является изменение счетной характеристики разрядных счетчиков типа СИ-4Г. При повыгиении температуры до 150-200° происходит уменьшение протял енности «плато счетной характеристики, увеличение наклона нлато и смещение напряжения начала счета и всего «плато в сторону более высоких напряжений. При питании счетчиков стабилизированным напряжением это приводит к перемещению рабочей точки счетчика в сторону начала счета, а иногда рабочая точка выходит за пределы «плато и работа счетчика прекращается.
В описываемом способе для повышения надежности и стабильност) работы скважипного прибора в условиях высоких температур предлагается автоматически регулировать напряжение питания счетчиков Б зависимости от внещней температуры. В этом случае смещение рабочей точки будет значительно меньше, так как при повышении температуры напряжение питания будет автоматически повышаться и компенсировать смещение «плато и напряжение начала счета.
На чертеже иоказапа мостиковая схема для осуществления автоматического регулирования высокого напряжения на счетчиках- .Мост.аковая схема образована двумя термосопротивлениями Rr и обычными сопротивлениями Ri и . К одной из диагопале моста подключен:) анодное напряжение скважинного прибора. При внешней температуре 20° величины термосопротивлений в 5-10 раз больше обычных сопротивлений, а ток, проходящий через мостиковую схему, составляет несколько миллиампер. Во вторую диагопаль моста включена цепь из Пч)следовательно соединенных высоковольтного стабилитрона, разрядно.о
Ль 132730- 2 -
счетчика и его сопротивления нагрузки. Отрицательное высокое напряжение подается на счетчик через сопротивление нагрузки стабилитрона RS. Конденсатор С - развязывающий.
При температуре 20° потенциал в точке / между сопротивлениями RI и R 1 близок к величине анодного напряжения, так как R-/ в этих условиях больше RI в 5-10 раз. По той же причине потенциал точки 2 близок к нулю. В этом случае напряжение, приложенное к счетчику С,, , равно разности напряжений на стабилитроне (которое можно считать постоянным) и между точками 1 и 2 моста. При повышении температуры величины термосопротивлений начнут уменьшаться, что приведет к снижению потенциала в точке / и увеличению потенциала в точке . В момент равенства потенциалов напряжение на счетчике будет равно напряжению стабилитрона, а при дальнейшем повышении температуры оно станет равно уже сумме напряжения горения стабилитрона и разности потенциалов между точками / и 2. При температуре близкой к 150-200° величина термосопротивлений может стать в 5-10 раз меньше чем RI и RZ- Поэтому разность потенциалов между точками / и 2 снова окажется близкой к величине анодного нанряжения, но будет иметь уже другой знак.
Таким образом, изменение напряжения питания на счетчике по абсолютной величине может в 1,5-2 раза превышать величину анодного напряжения скважинного прибора.
При использовании анодного напряжения порядка 100 в изменения нап)яжения на счетчике могут достигать 150-170 в. Для полной компенсации сдвига «плато необходимо повышение напряжения на 100-- 150 в, что может быть достигнуто и при более низких анодных напряжениях.
Предмет изобретения
1. Способ радиоактивного каротажа с разрядными счетчиками, отличаюшийся тем, что для повышения надежности и стабильности работы скважинного прибора в условиях высокой температуры автоматически регулируют, в зависимости от внешней температуры, напряжение питания счетчиков.
2- Устройство для осуществления способа по и- 1, отличаю шеес я тем, что оно выполнено в виде мостиковой схемы, в два плеча которой включены термосопротивления, в два другие плеча - обычные сопротивления; к одной из диагоналей моста подключено анодное напряжение скважинного нрибора, а к другой - цепь из последовательно соединенных высоковольтного стабилитрона, разрядного счетчика и сопротивления его нагрузки, при этом высокое напряжение для питания счетчика подано через сопротивление нагрузки стабилитрона к точке между стабилитроном и счетчиком.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Схема формирования импульсов счетчиков Гейгера-Мюллера | 1960 |
|
SU142718A1 |
Устройство для радиоактивного каротажа скважин | 1958 |
|
SU118451A1 |
Способ радиоактивного каротажа | 1961 |
|
SU152039A1 |
Стабилизированный источник высокого напряжения | 1955 |
|
SU107940A1 |
Устройство для радиометрии скважин | 1955 |
|
SU106339A1 |
Автостабилизированный сцинтилляционный спектрометр радиоактивных излучений | 1958 |
|
SU119626A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ СЧЕТА | 1967 |
|
SU204371A1 |
УНИПОЛЯРНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХЗАРЯДОВ | 1967 |
|
SU194199A1 |
Автоматический регулятор напряжения | 1959 |
|
SU137159A1 |
АППАРАТУРА ДЛЯ ДИВЕРГЕНТНОГО КАРОТАЖА СКВАЖИН | 1971 |
|
SU321784A1 |
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1960-02-29—Подача