Целью изобретения является повышение надежности аппаратуры и увеличение Объема регистрируемой информации при существенном упрс«цении сх&лы скважинно го прибора. Поставленная цель достигается тем, Что перед усилителем наземной панели включен амплитудный выравниватель, в-ыполненный в виде последовательно соединенных звеньев, состоящих из Т-образ ной мостовой схемы, фильтра низкой частоты типа к и п с согласующими полузвеньями типа гп и усилителя. Число таких звеньев пропорционально длине каротажного кабеля. Коэффициент передачи мостовых схем соответствует в заданной полосе частот передаваемых сиг,налов обратному коэффицие-нту передачи каротажного кабеля, а фильтры типа К и rri обладают прозрачностью в указанной полосе с затуханием вне ее, Восста иовленйе необходимого уровня амплитуды сигналов после прохождения через фильтры осуществляется с помощью усилителей . Upea omesfmя аппаратура позволяет исправить перекос характеристики затуяания каротажного кабеля до 13 неп в полосе частот до 500 мГц. Становится ©озможньм построить тракт передачи с каротажньм кабелем длиной до 6 км, обладакяций верхней граничной частотой пропускания 500 кГц при верхней гранич 0ОЙ частоте используемого кабеля около 10кГц. На ф|5Г. 1 представлена структурная аппаратуры для геофизических исследований скважин. Скважинный прибор 1, состоящий из датчика 2, преобразующего регистрируемое параметры измеряемого поля в электрические сигналы, и предусилктеля 3, через линию связи - каротажный кабель 4 подключен к амплитуднс лу выравнивателю 5, который состоит из последовательно соединенньос Т-образных мостовых cxovi, фильтров низкой частоты типа к и hi с согласующими полузвеньями типа m и усилителей. После выравнивателя подключены усилитель 6, кодирующее уст ройство 7 и регистрирующее устройство 8. Аппаратура работает следующим образсм. Сигналы с датчика 2 через предусилитель 3 поступают на вход каротажного кабеля 4. Проходя по кабелю, сигналы искажаются по форме и амплитуде вслед ствие их взаимного наложения. С выхода кабеля сигналы поступают на вход Т-образной МОСТОВОЙ схемы выравнивате ля 5. После прохождения мостовой схемы в спектральной плотности сигнала подчеркиваются составляющие высоких частот вследствие ослабления составляющи ннэкнх частот. Амплитуда сигналов вос станавливается промежуточным усилителем. Требуемое отношение сигнал/шум гарантируется фильтрами типа Кит с согласуюшими полузвенБЯми типа т. В результате на выходе выравнивателя 5 сигналы по форме, длительности и при необходимости по амплитуде совпадают с сигналами на входе каротажного кабеля, тем самым практически исключается влияние кабеля на транслируемые загрузки. Это дает возможность осуществлять неискаженную регистрацию спектров гамма-излучения при проведении скважинных исследований методами естественной радиоактивности, наведенной активности и радиационного j. захвата в диапазоне загрузок до (10-10) имп/с и длинах используемого кабеля до б км. На фиг. 2 приведены гистограммы спектров естественной радиоактивности, полученные на модели пластов с кабелем длиной б км: а - на входе кабеля, б на выходе кабеля; в - на выходе амплитудного выравнивателя. Изобретение позволяет существ1енно упростить функциональную и принципиальную схемы геофизической аппаратуры, а частности ее скважинную часть, и, следовательно, повысить ее надежность при одновременнсж повышении точности регистрации параметров измеряемых физических полей в скважине за счет увеличения объема регистрируемой информации . Простота схемного решения скважинного прибора позволяет изготовить термоустойчивый вариант для температур в скважине и выше. Формула изобретения Устройство для геофизических исследований в скважинах, содержащее -скважинный прибор с датчиком и предусйлитепем, каротажный кабель и наземную па- нель с усилителем, кодирующим и регистрирующим устройствами, отличающееся тем, что, с целью повьвиения его надежности увеличения объема регистрируемой информации, перед усилителем наземной панели включен амплитудный выравниватель, выполненный в виде последовательно соединенных звеньев, состоящих из Т-образной мостовой схемы, фильтра низкой частоты и усилителя, причем число таких звеньев пропорционально длине каротажного кабеля. . Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Брагин А.А. и др. Скважинный гамма-сПектрометр СГСЛ-2. сб. Геофизическая аппаратура, вып. 56, Л., Недра, 1974. 2,Зисман А.А. и др. Аппаратура уплотнения воздуЩных линий ВЭ-3. М., 1966.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для геофизическихиССлЕдОВАНий B СКВАжиНАХ | 1979 |
|
SU817649A1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО КАРОТАЖНОМУ КАБЕЛЮ | 2009 |
|
RU2455697C2 |
Скважинный зонд каротажной аппаратуры | 1975 |
|
SU765771A1 |
Способ акустического каротажа и устройство для его осуществления | 1977 |
|
SU744408A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА | 2010 |
|
RU2445653C2 |
Устройство для проведения комплекса методов импульсного нейтронного каротажа | 1974 |
|
SU525038A1 |
Ультразвуковой импульсный способ исследования буровых скважин и устройство для его осуществления | 1974 |
|
SU603933A1 |
Устройство для акустического каротажа скважин | 1981 |
|
SU960696A1 |
Способ многоканального измерения интенсивности ядерного излучения | 1983 |
|
SU1120269A1 |
СПОСОБ НЕЙТРОННОГО АКТИВАЦИОННОГО КАРОТАЖА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2073895C1 |
Авторы
Даты
1978-06-05—Публикация
1976-08-02—Подача