EA016068B1 - Система на основе сейсмокосы для проведения подводной разведки с использованием электромагнитного поля - Google Patents

Система на основе сейсмокосы для проведения подводной разведки с использованием электромагнитного поля Download PDF

Info

Publication number
EA016068B1
EA016068B1 EA201070075A EA201070075A EA016068B1 EA 016068 B1 EA016068 B1 EA 016068B1 EA 201070075 A EA201070075 A EA 201070075A EA 201070075 A EA201070075 A EA 201070075A EA 016068 B1 EA016068 B1 EA 016068B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
streamer
reference electrode
measuring
electrode
seismicos
Prior art date
Application number
EA201070075A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201070075A1 (ru
Inventor
Пер Андерс Давидссон
Original Assignee
Пгс Геофизикал Ас
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пгс Геофизикал Ас filed Critical Пгс Геофизикал Ас
Publication of EA201070075A1 publication Critical patent/EA201070075A1/ru
Publication of EA016068B1 publication Critical patent/EA016068B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/12Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/083Controlled source electromagnetic [CSEM] surveying

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Сейсмокоса для проведения морской электромагнитной съемки включает опорный электрод, проходящий, по существу, по всей длине сейсмокосы. Ряд пространственно разнесенных измерительных электродов размещен вдоль сейсмокосы, при этом каждый из них электрически изолирован от опорного электрода. Цепь измерения напряжения представляет собой цепь, функционально включенную между каждым измерительным электродом и опорным электродом.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к области применения аппаратуры для электромагнитной съемки для проведения подводной разведки. Конкретнее, изобретение относится к применению конструкций приемных электродов и групп на их основе для обнаружения электрических полей, возникающих из электромагнитных полей, направляемых в землю.
Предшествующий уровень техники
Электромагнитная съемка, помимо прочего, применяется для выявления наличия углеводородсодержащих структур геологической среды. Электромагнитная съемка включает методики съемки с так называемым управляемым источником. В методиках съемки с управляемым источником электрический ток или магнитное поле направляются в землю при наземной съемке или в отложения под подошвой водного слоя (дна моря) при морской съемке. Такие методики включают измерение напряжений и/или магнитных полей, наведенных в электродах, антеннах или магнетометрах, расположенных на поверхности земли, на морском дне или на выбранной глубине в воде. Эти напряжения и/или магнитные поля наводятся в результате взаимодействия электромагнитного поля, вызванного электрическим током и/или магнитным полем, направленным в геологическую среду (через подошву водного слоя при морской съемке), с формациями геологической среды.
Один из типов морской электромагнитной съемки с управляемым источником, известных в данной области техники, включает направление переменного электрического тока в отложения под подошвой водного слоя посредством подачи тока от источника, обычно расположенного на геологоразведочном судне, на двухполюсный электрод, буксируемый геологоразведочным судном. Двухполюсный электрод, как правило, представляет собой изолированный электрический кабель с двумя пространственно разнесенными на выбранное расстояние электродами, причем расстояние иногда составляет от 300 до 1000 м и более. Для этого переменного тока выбираются одна или несколько частот, как правило, в диапазоне примерно от 0,1 до 100 Гц. У подошвы водного слоя размещается ряд пространственно разнесенных приемных электродов, эти приемные электроды подсоединены к приборам, регистрирующим напряжения, наведенные в различных частях этих электродов. Такая съемка известна как электромагнитная съемка в частотной области с управляемым источником. Методики электромагнитной съемки в частотной области описаны, например, в патенте США № 7026819, выданном ЕИекшо и др.
Другая методика электромагнитной съемки формаций геологической среды известна как электромагнитная съемка методом переходных процессов с управляемым источником. При электромагнитной съемке методом переходных процессов с управляемым источником электрический ток может быть направлен в геологическую среду посредством использования электродов на кабеле, аналогичных описанным выше электродам, применяемым при съемке в частотной области. Электрический ток может быть постоянным током (ЭС). В выбранный момент или моменты времени электрический ток отключается и измеряются наведенные напряжения, как правило, в зависимости от времени в выбранном временном интервале, с использованием электродов, расположенных у подошвы водного слоя, как объяснено выше в связи со съемкой в частотной области. Предположения о структуре и составе геологической среды выводятся из временного распределения наведенных напряжений. Методики электромагнитной съемки методом переходных процессов описаны, например, в публикации заявки на патент США № 2006/0186887, поданной 81гаек и др.
Независимо от используемой методики предположения о наличии углеводородсодержащих структур геологической среды могут быть выведены из скачка удельного сопротивления между углеводородсодержащими структурами, которые могут иметь электрические сопротивления в диапазоне от нескольких Ом-метров до нескольких сотен Ом-метров, и прилегающими формациями геологической среды, не содержащими углеводородов, сопротивления которых могут находиться в диапазоне от 0,2 до нескольких Ом-метров.
Потребность в усовершенствованных методиках и аппаратуре для картирования геологической среды с использованием электромагнитных измерений по-прежнему сохраняется.
Сущность изобретения
Одним из аспектов настоящего изобретения является сейсмокоса для проведения морских сейсморазведочных работ с использованием электромагнитного поля. Согласно этому аспекту изобретения сейсмокоса включает опорный электрод, проходящий, по существу, по всей длине сейсмокосы. Ряд пространственно разнесенных измерительных электродов размещается вдоль сейсмокосы, при этом каждый из них электрически изолирован от опорного электрода. Цепь измерения напряжения функционально включена между каждым измерительным электродом и опорным электродом.
Согласно другому аспекту изобретения система морской электромагнитной съемки включает сейсмоприемную косу, размещаемую в водоеме. Сейсмоприемная коса включает опорный электрод, проходящий, по существу, по всей длине косы, ряд пространственно разнесенных измерительных электродов, размещенных вдоль косы и электрически изолированных от опорного электрода, и цепь измерения напряжения, функционально подключенную между каждым измерительным электродом и опорным электродом. Записывающее устройство функционально подключено к одному из концов сейсмоприемной косы. Кабель возбуждения размещается в водоеме. Этот кабель возбуждения включает по меньшей мере
- 1 016068 одну антенну, подключенную к источнику электрического тока.
Прочие особенности и преимущества настоящего изобретения будут ясны из нижеследующего описания и прилагаемой формулы изобретения.
Краткий перечень фигур чертежей
На фиг. 1 показан один из примеров системы электромагнитной съемки на основе сейсмокосы согласно настоящему изобретению.
На фиг. 2 более подробно представлен пример сенсорного модуля в системе на основе сейсмокосы по фиг. 1.
На фиг. 3 более подробно представлен пример цепи измерения и передачи данных сенсорного модуля, показанного на фиг. 2.
На фиг. 4 показан один из примеров системы подзарядки аккумуляторных батарей для кабеля по фиг. 1.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На фиг. 1 показан пример системы морской электромагнитной съемки в целом. Система электромагнитной съемки включает сейсмоприемную косу 10, вдоль которой на пространственно разнесенных позициях размещается ряд сенсорных модулей 12. Функции сенсорных модулей 12 более подробно объясняются с помощью фиг. 2 и 3. Сейсмоприемная коса 10 показана буксируемой геологоразведочным судном 18, движущимся по поверхности водоема 22, например озера или океана. Буксирование сейсмоприемной косы 10 представляет собой лишь один из возможных способов осуществления сейсмоприемной косы. Объем настоящего изобретения также включает размещение сейсмоприемной косы 10 на подошве 23 водного слоя.
Судно 18 может везти оборудование (обозначенное в целом позицией 20 и для удобства называемое записывающей системой), которое может включать навигационные приборы (не показанные отдельно), возбуждающие электроды или антенны для генерации электромагнитного поля, направляемого в формации, находящиеся под подошвой 23 водного слоя, и для регистрации и обработки сигналов, генерируемых различными сенсорными модулями, расположенными на сейсмоприемной косе 10.
Система электромагнитной съемки, показанная на фиг. 1, включает электроды 16, расположенные на пространственно разнесенных позициях вдоль электрического изолированного кабеля возбуждения 14, который может буксировать геологоразведочное судно 18 или другое судно (не показано). В качестве альтернативного варианта кабель возбуждения 14 может размещаться на подошве 23 водного слоя. Электроды 16 могут возбуждаться в выбранные моменты времени источником электрического тока (не показан отдельно) в записывающей системе 20 или в другой аппаратуре (не показана), чтобы вызвать электромагнитное поле в формациях, находящихся под подошвой 23 водного слоя. В схеме, показанной на фиг. 1, пропускание электрического тока через электроды 16 вызывает образование поля горизонтального электрического диполя в геологической среде. Наведение полей вертикального электрического диполя в геологической среде, так же как и наведение магнитных полей вертикального и (или) горизонтального диполя полностью входит в объем настоящего изобретения. Наведение магнитных полей, как правило, производится пропусканием электрического тока через рамочную антенну или соленоид. Соответственно, направление и тип наведенного поля не ограничивают объем изобретения. Кроме того, изобретение применимо для использования как при съемке в частотной области (с непрерывно излучаемым сигналом), так и при измерениях методом наведенных электромагнитных полей переходных процессов. Все вышеописанные методы наведения электромагнитного поля в геологической среде изложены, например, в публикации заявки на патент США № 2006/0186887, поданной §!гаск и др.
Один из примеров сейсмоприемной косы 10 и одного из сенсорных модулей 12 более подробно представлен на фиг. 2. Сейсмоприемная коса 10 может быть выполнена из проволок для армирования 10А из электропроводящего материала со спиральной намоткой, которые могут быть изготовлены из нержавеющей стали или другого высокопрочного коррозионно-устойчивого электропроводящего материала.
В одном из примеров, который более подробно объясняется ниже, коса 10 может включать один или несколько изолированных электрических проводников и один или несколько волоконных световодов, проходящих внутри проволоки для армирования 10А. Применение косы с внешним армированием, показанной на фиг. 2, может обеспечивать преимущества высокой прочности при осевом растяжении и высокого сопротивления истиранию.
В настоящем примере сейсмоприемная коса 10 может быть разделена на сегменты, каждый из которых заканчивается комбинированным механико-оптико-электрическим соединителем 25 (кабельный соединитель), соединенным с продольными концами каждого сегмента косы. Кабельный соединитель 25 может относиться к любому известному в данной области техники типу, позволяющему обеспечить электрическое и оптическое соединение и передать осевую нагрузку на ответный соединитель 27. В настоящем примере такой ответный соединитель 27 может быть смонтирован на каждом продольном конце одного из сенсорных модулей 12. Соединители 25, 27 выдерживают ввод жидкости под давлением, когда соединители 25, 27 подключены друг к другу.
Корпус 24 сенсорного модуля предпочтительно выполнен стойким к давлению и образует герме
- 2 016068 тичную камеру 26. Корпус 24 может быть изготовлен из электрически непроводящего высокопрочного материала, такого как пластик, армированный стекловолокном, и должен иметь толщину стенок, выбранную таким образом, чтобы противостоять разрушению при максимальном ожидаемом гидростатическом давлении, которое может воздействовать на корпус 24. Ответные соединители 27 могут быть расположены на концах корпуса 24, как показано на фиг. 2, чтобы осевая нагрузка вдоль косы 10 передавалась через корпус 24 сопряженными кабельными соединителями 25 и ответными соединителями 27. Таким образом, сейсмоприемная коса 10 может быть собрана из ряда сегментов с соединителями на концах, каждый из которых соединен с соответствующим ответным соединителем на корпусе 24 сенсорного модуля. В качестве альтернативного варианта коса 10 может включать проволоки для армирования 10 А, непрерывным образом протянутые на большое расстояние от одного конца до другого, при этом сенсорные модули 12 могут крепиться к наружной стороне проволок для армирования 10А.
Измерительный электрод 28 может располагаться на внешней поверхности корпуса 24 и может быть выполнен, например, из свинца, золота, графита или другого коррозионно-устойчивого электропроводящего материала с низким электродным потенциалом. Электрическое соединение между измерительным электродом 26 и измерительными цепями 34 (которые более подробно объясняются в связи с фиг. 3), расположенное внутри камеры 26 в корпусе 24, может быть выполнено с помощью герметизированной проходной перегородки 30, расположенной в стенке корпуса 24 и обращенной одной стороной к внутреннему объему камеры 26. Одна из герметизированных проходных перегородок такого типа продается под маркой ВМ8 компанией Кет1оп Рто6ис18, 1424 N. Маш 81тее1, Реат1аи6, Техак 77581.
Питание на измерительные цепи 34 может подаваться от аккумуляторной батареи 36, расположенной внутри камеры 26 в корпусе 24. Батарейное электропитание может быть предпочтительным по сравнению с подачей питания от записывающей системы (20 на фиг. 1) через изолированные электрические проводники в сейсмоприемной косе 10 с точки зрения снижения возможности возникновения электромагнитных полей вследствие протекания тока по сейсмоприемной косе 10 из-за создания помех для электромагнитной съемки в различных сенсорных модулях 12.
Сейсмоприемная коса 10 может включать один или несколько волоконных световодов 38 для передачи сигналов управления, например, от записывающего блока (20 на фиг. 1) к цепям 34 в различных сенсорных модулях 12 и для передачи телеизмерительных сигналов от модулей 12 на записывающий блок (20 на фиг. 1) или на отдельное запоминающее устройство (не показано). Изолированный электрический проводник 32, образующий часть сейсмоприемной косы (10 на фиг. 2), может проходить через камеру 26 в корпусе 24 так, чтобы неразрывность электрической цепи в таком проводнике 32 поддерживалась практически по всей длине косы 10. Оптические телеизмерения могут быть предпочтительнее электрических телеизмерений по той же причине, что и применение аккумуляторных батарей для питания цепей 34, а именно из-за уменьшения эффекта воздействия электромагнитных полей, вызванных протеканием электрического тока по косе 10. В приведенном примере изолированный электрический проводник 32 служит в качестве общего опорного потенциала между всеми сенсорными модулями 12.
Один из примеров цепей 34 более подробно представлен на фиг. 3. Цепи 34 могут включать резистор Я, подключенный с помощью электрического соединения между измерительным электродом (28 на фиг. 2) и изолированным проводником 32, который, как объясняется выше, служит в качестве общего опорного потенциала. Резистор Я также подключен параллельно входным клеммам предварительного усилителя 40. Таким образом, падение напряжения на резисторе Я, вызванное разностью потенциалов между фиксированным опорным потенциалом (проводник 32) и измерительным электродом (28 на фиг. 2), будет являться входным для предварительного усилителя 40. Такое падение напряжения будет связано с величиной градиента электрического поля, существующего в месте нахождения электрода в любой момент времени.
Выходной сигнал предварительного усилителя 40 может проходить через фильтр 42, который может состоять из сглаживающего фильтра нижних частот или фильтра для ослабления нежелательных шумов, перед преобразованием в цифровую форму в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) 44. В качестве альтернативного варианта выходной сигнал предварительного усилителя 40 может непосредственно преобразовываться в цифровую форму, а выходной сигнал АЦП может подвергаться цифровой фильтрации. Выходной сигнал АЦП 44 независимо от того, прошел ли он цифровую фильтрацию, может поступать на электронно-оптический преобразователь (ЭОП) 46. Выходной сигнал ЭОП 46 может подаваться на один или несколько волоконных световодов (38 на фиг. 2) в косе (10 на фиг. 2) так, что оптические сигналы, соответствующие напряжению, измеренному каждым из измерительных электродов (28 на фиг. 2) относительно опорного проводника (32 на фиг. 2), могут передаваться в записывающую систему (20 на фиг. 1) или на запоминающее устройство. Тип телеизмерений на основе оптических или других сигналов, применяемый в любом варианте осуществления, выбирается по усмотрению разработчика системы и не ограничивает объем данного изобретения.
В некоторых примерах аккумуляторные батареи 36 могут быть перезаряжаемыми, чтобы продлить полезное время работы косы (10 на фиг. 1). Как показано на фиг. 4, в таких примерах каждый из сенсорных модулей 12 может включать источник стабилизированного питания 50, функционально связанный с аккумуляторной батареей 36. Источник стабилизированного питания 50 может принимать, например,
- 3 016068 сигнал источника переменного тока, поступающий по паре изолированных электрических проводников 52, размещенных внутри проволоки для армирования 10А, образующей броню в сейсмоприемной косе, и преобразовывать его в постоянный ток, пригодный для зарядки аккумуляторной батареи 36 в каждом модуле 12. В примере, показанном на фиг. 4, электрические проводники 52 от каждого сегмента косы присоединяются к проводникам в следующем сегменте косы с помощью реле К в каждом сенсорном модуле 12. Электропитание, подаваемое от записывающего блока (20 на фиг. 1), может возбуждать реле К в сенсорном модуле 12, ближайшем к судну по длине косы. В случае возбуждения такое реле К образует соединение с электрическими проводниками 52, подключенными к следующему сенсорному модулю. Таким образом, электропитание будет подаваться на все источники стабилизированного питания 50 для зарядки аккумуляторных батарей 36. Вместе с тем, когда электропитание в проводниках 52 отключается от записывающего блока (20 на фиг. 1), электрические проводники между последующими сенсорными модулями 12 становятся электрически развязанными друг от друга. Благодаря этому сейсмоприемная коса 10 не содержит больших электропроводящих контуров, в которых могут наводиться паразитные напряжения за счет воздействия наведенных или других электромагнитных полей в геологической среде. Такие паразитные напряжения сами наводили бы электромагнитные поля, способные влиять на измерения, выполняемые с помощью электродов (28 на фиг. 2) в различных сенсорных модулях. Использование бронированного электрического кабеля (косы) с электрическими проводниками, находящимися внутри брони, дополнительно снизит возможность возникновения такой паразитной электромагнитной индукции, поскольку проводники будут экранированы от воздействия электромагнитных полей проволоками для армирования 10А. При использовании системных компонентов, показанных на фиг. 4, электропитание может подаваться на проводники 52 в моменты времени, когда не происходит приема сигналов, чтобы аккумуляторные батареи 36 могли перезаряжаться для обеспечения последующего приема сигналов.
Возможное преимущество сейсмоприемной косы, выполненной описанным выше образом, заключается в том, что вдоль заданной длины косы можно произвести большее количество измерений амплитуды электрического поля, чем при использовании сейсмоприемных кос, известных в данной области техники до настоящего изобретения. Как правило, такие известные косы включали разнесенную в продольном направлении пару электродов для каждого измерения электрического поля. Такая конфигурация неизбежно увеличивает продольное расстояние между позициями для измерения поля вдоль косы. Другим возможным преимуществом косы, выполненной в соответствии с данным изобретением, является то, что все измерительные электроды привязаны к одному электроду, создающему опорный потенциал. Изменения опорного потенциала могут быть практически исключены.
Хотя настоящее изобретение описано с использованием ограниченного числа вариантов осуществления, специалисты, используя преимущества раскрытого здесь изобретения, смогут вывести из настоящего описания другие варианты осуществления, не отступающие от объема раскрытого изобретения. Соответственно объем настоящего изобретения ограничивается только прилагаемой формулой.

Claims (15)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Сейсмокоса для проведения морской электромагнитной съемки, включающая следующие компоненты:
    опорный электрод, проходящий, по существу, по всей длине сейсмокосы;
    ряд пространственно разнесенных измерительных электродов, размещенных вдоль сейсмокосы и электрически изолированных от опорного электрода;
    цепь измерения напряжения, функционально включенную между каждым измерительным электродом и опорным электродом;
    аккумуляторную батарею, связанную с каждой цепью измерения для подачи на нее электропитания, и реле, функционально связанное с каждой аккумуляторной батареей, при этом сейсмокоса включает по меньшей мере один изолированный электрический проводник, а каждое реле выполнено с возможностью замыкания по меньшей мере одного электрического проводника при подаче на него напряжения возбуждения от источника электропитания с одной стороны сейсмокосы и размыкания по меньшей мере одного электрического проводника при обесточивании.
  2. 2. Сейсмокоса по п.1, отличающаяся тем, что каждый измерительный электрод связан с корпусом, выполненным из электрически непроводящего материала и образующим герметичную камеру.
  3. 3. Сейсмокоса по п.1 или 2, отличающаяся тем, что каждая цепь измерения напряжения включает резистор, который электрически подключен между измерительным электродом и опорным электродом, и предварительный усилитель, к входу которого электрически подключен резистор.
  4. 4. Сейсмокоса по п.3, отличающаяся тем, что выход предварительного усилителя функционально связан с электронно-оптическим преобразователем, выход которого подключен к волоконному световоду, связанному с сейсмокосой.
  5. 5. Сейсмокоса по п.4, отличающаяся тем, что включает по меньшей мере один волоконный световод для обмена сигналами с каждым электронно-оптическим преобразователем.
    - 4 016068
  6. 6. Сейсмокоса по п.1, отличающаяся тем, что включает источник стабилизированного напряжения, функционально связанный с каждой аккумуляторной батареей и с каждым реле.
  7. 7. Сейсмокоса по любому из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что опорный электрод включает проволоку для армирования.
  8. 8. Система морской электромагнитной съемки, включающая следующие компоненты:
    сейсмоприемную косу, размещаемую в водоеме, при этом сейсмоприемная коса включает опорный электрод, проходящий, по существу, по всей длине сейсмоприемной косы, ряд пространственно разнесенных измерительных электродов, размещенных вдоль сейсмоприемной косы и электрически изолированных от опорного электрода, и цепь измерения напряжения, функционально включенную между каждым измерительным электродом и опорным электродом;
    записывающее устройство, функционально подключенное к одному из концов сейсмоприемной косы;
    кабель возбуждения, размещаемый в водоеме, при этом кабель возбуждения включает по меньшей мере одну антенну, подключенную к источнику электрического тока;
    аккумуляторную батарею, связанную с каждой цепью измерения для подачи на нее электропитания, и реле, функционально связанное с каждой аккумуляторной батареей, при этом сейсмоприемная коса включает по меньшей мере один изолированный электрический проводник, а каждое реле выполнено с возможностью замыкания по меньшей мере одного электрического проводника при подаче напряжения возбуждения от источника электропитания с одной стороны сейсмоприемной косы и размыкания по меньшей мере одного электрического проводника при обесточивании.
  9. 9. Система по п.8, отличающаяся тем, что по меньшей мере одна антенна включает горизонтальный электрический диполь.
  10. 10. Система по п.8 или 9, отличающаяся тем, что каждый измерительный электрод связан с корпусом, выполненным из электрически непроводящего материала и образующим герметичную камеру.
  11. 11. Система по любому из пп.8-10, отличающаяся тем, что каждая цепь измерения напряжения включает резистор, электрически подключенный между измерительным электродом и опорным электродом, и предварительный усилитель, к входу которого электрически подключен резистор.
  12. 12. Система по п.11, отличающаяся тем, что выход предварительного усилителя функционально связан с электронно-оптическим преобразователем, выход которого подключен к волоконному световоду, связанному с сейсмоприемной косой.
  13. 13. Система по любому из пп.8-12, отличающаяся тем, что сейсмоприемная коса включает по меньшей мере один волоконный световод для обмена сигналами с каждым электронно-оптическим преобразователем.
  14. 14. Система по п.8, отличающаяся тем, что включает источник стабилизированного напряжения, функционально связанный с каждой аккумуляторной батареей и с каждым реле.
  15. 15. Система по любому из пп.8-14, отличающаяся тем, что опорный электрод включает проволоку для армирования.
EA201070075A 2007-06-29 2008-06-23 Система на основе сейсмокосы для проведения подводной разведки с использованием электромагнитного поля EA016068B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/823,940 US7602191B2 (en) 2007-06-29 2007-06-29 Cable-type electromagnetic receiver system for subsurface exploration
PCT/EP2008/005038 WO2009003604A2 (en) 2007-06-29 2008-06-23 Cable-type electromagnetic receiver system for subsurface exploration

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201070075A1 EA201070075A1 (ru) 2010-06-30
EA016068B1 true EA016068B1 (ru) 2012-01-30

Family

ID=40159617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201070075A EA016068B1 (ru) 2007-06-29 2008-06-23 Система на основе сейсмокосы для проведения подводной разведки с использованием электромагнитного поля

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7602191B2 (ru)
EP (1) EP2174167B1 (ru)
CN (1) CN102124377B (ru)
AU (1) AU2008271640B2 (ru)
BR (1) BRPI0812752B1 (ru)
CA (1) CA2691422C (ru)
EA (1) EA016068B1 (ru)
EG (1) EG25386A (ru)
MY (1) MY150728A (ru)
WO (1) WO2009003604A2 (ru)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100045296A1 (en) * 2008-08-19 2010-02-25 Pgs Geophysical As Cable system for marine data acquisition
US8098542B2 (en) * 2009-01-05 2012-01-17 Pgs Geophysical As Combined electromagnetic and seismic acquisition system and method
US8198899B2 (en) * 2009-03-16 2012-06-12 Pgs Geophysical As Method and system for calibrating streamer electrodes in a marine electromagnetic survey system
BE1018801A3 (nl) 2009-06-26 2011-09-06 M D C E Bvba Werkwijze en inrichting voor het bepalen van een rheologische grensovergang.
US8179327B1 (en) * 2009-09-25 2012-05-15 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Subsurface deployable antenna array
DE102010009104A1 (de) * 2010-02-24 2011-08-25 Epcos Ag, 81669 Detektorschaltung
US20110210741A1 (en) * 2010-03-01 2011-09-01 Suedow Gustav Goeran Mattias Structure for magnetic field sensor for marine geophysical sensor streamer
US8319497B2 (en) 2010-04-07 2012-11-27 Pgs Geophysical As Marine sensor streamer having pressure activated stiffness enhancement
US20110255368A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 S Dow Gustav G Ran Mattias Method for 2D and 3D electromagnetic field measurements using a towed marine electromagnetic survey system
US8575938B2 (en) * 2010-04-20 2013-11-05 Pgs Geophysical As Electrical power system for towed electromagnetic survey streamers
US20110260730A1 (en) * 2010-04-27 2011-10-27 Suedow Gustav Goeran Mattias Switchable front-end measurement unit for towed marine electromagnetic survey cables
US9778036B2 (en) * 2010-04-27 2017-10-03 Pgs Geophysical As Switchable front-end measurement unit for towed marine electromagnetic streamer cables
US8896314B2 (en) 2010-05-05 2014-11-25 Pgs Geophysical As Multiple component electromagnetic survey signal acquisition method
NO332630B1 (no) 2010-09-13 2012-11-26 Norges Geotekniske Inst Elektrisk feltsensor for marin streaming
US8797038B2 (en) 2011-03-01 2014-08-05 Pgs Geophysical As High voltage DC power for electromagnetic survey source
US8514656B2 (en) 2011-03-18 2013-08-20 Pgs Geophysical As Sensor arrangement for detecting motion induced noise in towed marine electromagnetic sensor streamers
US8710845B2 (en) 2011-09-19 2014-04-29 Pgs Geophysical As Electromagnetic sensor cable and electrical configuration therefor
US9081106B2 (en) * 2011-10-17 2015-07-14 Pgs Geophysical As Power converter and electrode combinations for electromagnetic survey source
CN102417039A (zh) * 2011-11-04 2012-04-18 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 一种时间域飞机接收吊舱
US8816690B2 (en) 2011-11-21 2014-08-26 Pgs Geophysical As Electromagnetic sensor cable and electrical configuration therefor
US8587316B2 (en) * 2011-12-08 2013-11-19 Pgs Geophysical As Noise reduction systems and methods for a geophysical survey cable
AU2014265069B2 (en) * 2011-12-27 2016-09-08 Pgs Geophysical As Electromagnetic geophysical survey systems and methods employing electric potential mapping
US8922214B2 (en) * 2011-12-27 2014-12-30 Pgs Geophysical As Electromagnetic geophysical survey systems and methods employing electric potential mapping
US8736269B2 (en) 2011-12-27 2014-05-27 Pgs Geophysical As Electromagnetic geophysical survey systems and methods employing electric potential mapping
US8928324B2 (en) 2011-12-27 2015-01-06 Pgs Geophysical As In-line and broadside marine electromagnetic surveying
US8994378B2 (en) 2012-05-09 2015-03-31 Pgs Geophysical As Acquisition system and method for towed electromagnetic sensor cable and source
US10175437B2 (en) * 2014-02-18 2019-01-08 Pgs Geophysical As Subsea cable having floodable optical fiber conduit
GB201405977D0 (en) * 2014-04-02 2014-05-14 Univ Edinburgh A receiver apparatus and method
US10605947B2 (en) * 2014-06-18 2020-03-31 Pgs Geophysical As Marine streamer connector used as an electrode
US10012751B2 (en) 2014-06-18 2018-07-03 Pgs Geophysical As Electrode adapter for geophysical surveys
US10042073B2 (en) 2014-10-17 2018-08-07 Pgs Geophysical As Electrically isolated streamer section
RU2639728C1 (ru) * 2016-06-30 2017-12-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибирская Геофизическая Компания" Системы сбора данных для морской модификации с косой и приемным модулем
CN110231656B (zh) 2019-04-12 2020-04-07 清华大学 水域未爆弹磁法探测装置
US12019196B2 (en) 2019-12-18 2024-06-25 Pgs Geophysical As Marine survey data acquisition at a tow line

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0556114A1 (en) * 1992-02-12 1993-08-18 Schlumberger Limited Logging method and apparatus for investigating geometrical characteristics of a borehole
EP1306692A2 (en) * 1995-09-22 2003-05-02 Input/Output, Inc. Electric power distribution and communication system for an underwater cable
WO2005006022A1 (en) * 2003-07-10 2005-01-20 Norsk Hydro Asa Geophysical data acquisition system
US20060256654A1 (en) * 2005-05-12 2006-11-16 Paulsen Jens O Seismic streamer receiver selection systems and methods

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9818875D0 (en) * 1998-08-28 1998-10-21 Norske Stats Oljeselskap Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs
US7388380B2 (en) * 2004-06-18 2008-06-17 Schlumberger Technology While-drilling apparatus for measuring streaming potentials and determining earth formation characteristics and other useful information
GB2423370B (en) * 2005-02-22 2007-05-02 Ohm Ltd Electromagnetic surveying for resistive or conductive bodies
US20060186887A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-24 Strack Kurt M Method for identifying subsurface features from marine transient controlled source electromagnetic surveys

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0556114A1 (en) * 1992-02-12 1993-08-18 Schlumberger Limited Logging method and apparatus for investigating geometrical characteristics of a borehole
EP1306692A2 (en) * 1995-09-22 2003-05-02 Input/Output, Inc. Electric power distribution and communication system for an underwater cable
WO2005006022A1 (en) * 2003-07-10 2005-01-20 Norsk Hydro Asa Geophysical data acquisition system
US20060256654A1 (en) * 2005-05-12 2006-11-16 Paulsen Jens O Seismic streamer receiver selection systems and methods

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NIGEL EDWARDS: "Marine Controlled Source Electromagnetics: Principles, Methodologies, Future Commercial Applications". SURVEYS IN GEOPHYSICS, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DO, vol. 26, no. 6, 1 November 2005 (2005-11-01), pages 675-700, XP019243153, ISSN: 1573-0956, page 693; figures 11, 12 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2174167B1 (en) 2018-09-12
CN102124377A (zh) 2011-07-13
CA2691422C (en) 2013-10-15
AU2008271640A1 (en) 2009-01-08
EP2174167A2 (en) 2010-04-14
BRPI0812752A2 (pt) 2020-08-18
CN102124377B (zh) 2013-08-21
WO2009003604A2 (en) 2009-01-08
US20090001987A1 (en) 2009-01-01
CA2691422A1 (en) 2009-01-08
US7602191B2 (en) 2009-10-13
BRPI0812752B1 (pt) 2021-10-19
AU2008271640B2 (en) 2013-05-02
MY150728A (en) 2014-02-28
EA201070075A1 (ru) 2010-06-30
EG25386A (en) 2011-12-25
WO2009003604A3 (en) 2009-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA016068B1 (ru) Система на основе сейсмокосы для проведения подводной разведки с использованием электромагнитного поля
US8098542B2 (en) Combined electromagnetic and seismic acquisition system and method
US20110260730A1 (en) Switchable front-end measurement unit for towed marine electromagnetic survey cables
AU2011201226B2 (en) Method for 2D and 3D electromagnetic field measurements using a towed marine electromagnetic survey system
US7737698B2 (en) Low noise, towed electromagnetic system for subsurface exploration
EP2230535B1 (en) Method and System for Calibrating Streamer Electrodes in a Marine Electromagnetic Survey System
US9459368B2 (en) Acquisition system and method for towed electromagnetic sensor cable and source
US9778036B2 (en) Switchable front-end measurement unit for towed marine electromagnetic streamer cables
US20110255366A1 (en) Electrical power system for towed electromagnetic survey streamers
US10042073B2 (en) Electrically isolated streamer section
GB2442849A (en) Marine electromagnetic surveying with reduced turbulence

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU