RU195158U1 - Трехкомпонентный скважинный сейсмометр - Google Patents

Трехкомпонентный скважинный сейсмометр Download PDF

Info

Publication number
RU195158U1
RU195158U1 RU2019118272U RU2019118272U RU195158U1 RU 195158 U1 RU195158 U1 RU 195158U1 RU 2019118272 U RU2019118272 U RU 2019118272U RU 2019118272 U RU2019118272 U RU 2019118272U RU 195158 U1 RU195158 U1 RU 195158U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
signal conversion
amplifier
analog
inputs
Prior art date
Application number
RU2019118272U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Михайлович Уткин
Анатолий Константинович Барышников
Ольга Владимировна Барышникова
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
Priority to RU2019118272U priority Critical patent/RU195158U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195158U1 publication Critical patent/RU195158U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/18Receiving elements, e.g. seismometer, geophone or torque detectors, for localised single point measurements
    • G01V1/181Geophones
    • G01V1/185Geophones with adaptable orientation, e.g. gimballed
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к сейсмометрии, и может быть использована для сейсмического мониторинга. Заявлен трехкомпонентный скважинный сейсмометр, содержащий в герметичном корпусе с подпружиненными стабилизаторами блок арретирования, генератор, первый и второй каналы приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал приема вертикальной составляющей сигналов. Причем каждый канал включает маятник, первый усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, второй усилитель, первый демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь. В каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования, калибратор подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя, первый усилитель подключен к выходу первого демодулятора, а емкостный датчик перемещения и первый демодулятор подключены к генератору. Сейсмометр дополнительно содержит микропроцессор, первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП), второй АЦП, третий АЦП, датчик азимутального перемещения, последовательно соединенные первый ЦАП и первый фильтр, последовательно соединенные второй ЦАП и второй фильтр, первый сумматор, третий цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), второй сумматор, модем, первый, второй, третий и четвертый каналы преобразования сигналов. Причем каждый канал преобразования сигналов включает последовательно соединенные третий усилитель, умножитель и первый фазовращатель, последовательно соединенные функциональный преобразователь, второй фазовращатель и четвертый усилитель, определенным образом соединенные и подключенные к сумматорам, АЦП и ЦАП. Причем функциональные преобразователи первого и третьего каналов преобразования сигналов реализуют функцию cosx, а функциональные преобразователи второго и четвертого каналов преобразования сигналов реализуют функцию sinx. Технический результат - возможность изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к сейсмометрии, и может быть использована для сейсмического мониторинга.
Известен трехкомпонентный скважинный цифровой сейсмометр [1], содержащий блок сбора данных с основным источником питания, блок электроники, состоящий из аналого-цифрового преобразователя, соединенного с микропроцессором, трехкомпонентный акселерометрический датчик, соединенный с аналого-цифровым преобразователем, наклономер, трехкоординатный магнитометр и установленный в блоке электроники вторичный источник питания, при этом наклономер и трехкоординатный магнитометр соединены с микропроцессором, причем трехкомпонентный акселерометрический датчик, наклономер, трехкоординатный магнитометр и блок электроники соединены с вторичным источником питания и установлены в водонепроницаемом корпусе, выполненном из нержавеющей стали.
Этот сейсмометр не обеспечивает защиты от сейсмических помех и изменения ориентации в скважине.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является трехкомпонентный скважинный сейсмометр KS-2000BH [2], [3], фирмы Geotech Instruments LLC. Сейсмометр содержит в герметичном корпусе блок арретирования, генератор, первый, второй и третий каналы приема сигналов, причем каждый канал включает маятник, интегратор, усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, усилитель-демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, и в каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования, калибратор подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя, усилитель и интегратор подключены к выходу усилителя-демодулятора а емкостный датчик перемещения и усилитель-демодулятор подключены к генератору.
Недостатком прототипа является отсутствие возможности изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявленной полезной моделью, является возможность изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.
Технический результат достигается тем, что трехкомпонентный скважинный сейсмометр, содержащий в герметичном корпусе с подпружиненными стабилизаторами блок арретирования, генератор, первый и второй каналы приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал приема вертикальной составляющей сигналов, причем каждый канал включает маятник, первый усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, второй усилитель, первый демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, и в каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования, калибратор подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя, первый усилитель подключен к выходу первого демодулятора, а емкостный датчик перемещения и первый демодулятор подключены к генератору, дополнительно содержит микропроцессор, первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП), второй АЦП, третий АЦП, датчик азимутального перемещения, последовательно соединенные первый ЦАП и первый фильтр, последовательно соединенные второй ЦАП и второй фильтр, первый сумматор, третий цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), второй сумматор, модем, первый канал преобразования сигналов, второй канал преобразования сигналов, третий канал преобразования сигналов и четвертый канал преобразования сигналов, причем каждый канал преобразования сигналов включает последовательно соединенные третий усилитель, умножитель и первый фазовращатель, последовательно соединенные функциональный преобразователь, второй фазовращатель и четвертый усилитель, а второй вход умножителя подключен к выходу четвертого усилителя в каждом канале, последовательно соединенные второй демодулятор и четвертый АЦП, последовательно соединенные третий демодулятор и пятый АЦП, причем выходы первого и второго сумматоров подключены, соответственно, ко второму и третьему демодуляторам, вторые входы второго и третьего демодуляторов подключены к генератору, выходы первых фазовращателей первого и второго каналов преобразования сигналов подключены ко входам первого сумматора, выходы первых фазовращателей третьего и четвертого каналов преобразования сигналов подключены ко входам второго сумматора, входы функциональных преобразователей первого и второго каналов преобразования сигналов подключены к выходу первого фильтра, входы функциональных преобразователей третьего и четвертого каналов преобразования сигналов подключены к выходу второго фильтра, входы третьих усилителей первого и третьего каналов преобразования сигналов подключены к выходу второго усилителя первого канала приема сигналов, входы третьих усилителей второго и четвертого каналов преобразования сигналов подключены к выходу второго усилителя второго канала приема сигналов, выходы первых усилителей первого, второго и третьего каналов приема сигналов подключены, соответственно, к первому, второму и третьему АЦП, входы управления первого, третьего и четвертого усилителей и первого и второго фазовращателей подключены к микропроцессору, датчик азимутального перемещения, входы всех ЦАП и выходы всех АЦП подключены к микропроцессору, третий ЦАП выполнен трехканальным и подключен выходами ко входам калибраторов, блок арретирования выполнен трехканальным и подключен к микропроцессору, первый и второй фазовращатели выполнены с управлением по фазе, первый, третий и четвертый усилители выполнены с управлением по полосе пропускания и чувствительности, функциональные преобразователи первого и третьего каналов преобразования сигналов реализуют функцию cos x, а функциональные преобразователи второго и четвертого каналов преобразования сигналов реализуют функцию sin x.
Такое выполнение трехкомпонентного скважинного сейсмометра обеспечивает возможность изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.
На фиг. 1 представлена структурная схема трехкомпонентного скважинного сейсмометра.
На фиг. 2 представлена схема одного из возможных вариантов установки трехкомпонентного скважинного сейсмометра в скважине.
На фиг. 3 представлена схема одного из возможных вариантов установки датчика азимутального перемещения на стандартном подпружиненном стабилизаторе путем замены ролика одного из стабилизаторов на шар.
Принятые обозначения:
1 – герметичный корпус, 2 – блок арретирования, 3 – генератор, 4 – первый канал приема сигналов, 5 – второй канал приема сигналов, 6 – третий канал приема сигналов, 7 – маятник, 8 – первый усилитель, 9 – калибратор, 10 – емкостный датчик перемещения, 11 – второй усилитель, 12 – первый демодулятор, 13 – блок обратной связи, 14 – магнитоэлектрический преобразователь, 15 – микропроцессор, 16 – первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 17 – второй АЦП, 18 – третий АЦП, 19 – датчик азимутального перемещения, 20 – первый цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), 21 – первый фильтр, 22 – второй ЦАП, 23 – второй фильтр, 24 – первый сумматор, 25 – третий ЦАП, 26 – второй сумматор, 27 – модем, 28 – первый канал преобразования сигналов, 29 – второй канал преобразования сигналов, 30 – третий канал преобразования сигналов, 31 – четвертый канал преобразования сигналов, 32 – третий усилитель, 33 – умножитель, 34 – первый фазовращатель, 35 – функциональный преобразователь, 36 – второй фазовращатель, 37 – четвертый усилитель, 38 – второй демодулятор, 39 – четвертый АЦП, 40 – третий демодулятор, 41 – пятый АЦП.
Трехкомпонентный скважинный сейсмометр содержит в герметичном корпусе 1 с подпружиненными стабилизаторами блок 2 арретирования, генератор 3, первый и второй каналы 4, 5 приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал 6 приема вертикальной составляющей сигналов, причем каждый канал включает маятник 7, первый усилитель 8, калибратор 9, последовательно соединенные емкостный датчик 10 перемещения, второй усилитель 11, первый демодулятор 12, блок 13 обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь 14, и в каждом канале маятник 7 механически связан с емкостным датчиком 10 перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем 14 и блоком 2 арретирования, калибратор 9 подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя 14, первый усилитель 8 подключен к выходу первого демодулятора 12, а емкостный датчик 10 перемещения и первый демодулятор 12 подключены к генератору 3, дополнительно содержит микропроцессор 15, первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 16, второй АЦП 17, третий АЦП 18, датчик 19 азимутального перемещения, последовательно соединенные первый ЦАП 20 и первый фильтр 21, последовательно соединенные второй ЦАП 22 и второй фильтр 23, первый сумматор 24, третий цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 25, второй сумматор 26, модем 27, первый канал 28 преобразования сигналов, второй канал 29 преобразования сигналов, третий канал 30 преобразования сигналов и четвертый канал 31 преобразования сигналов, причем каждый канал преобразования сигналов включает последовательно соединенные третий усилитель 32, умножитель 33 и первый фазовращатель 34, последовательно соединенные функциональный преобразователь 35, второй фазовращатель 36 и четвертый усилитель 37, а второй вход умножителя 33 подключен к выходу четвертого усилителя 37 в каждом канале, последовательно соединенные второй демодулятор 38 и четвертый АЦП 39, последовательно соединенные третий демодулятор 40 и пятый АЦП 41, причем выходы первого и второго сумматоров 24, 26 подключены, соответственно, ко второму и третьему демодуляторам 38, 40 , вторые входы второго и третьего демодуляторов 38, 40 подключены к генератору 3, выходы первых фазовращателей 34 первого и второго каналов 28, 29 преобразования сигналов подключены ко входам первого сумматора 24, выходы первых фазовращателей 34 третьего и четвертого каналов 30, 31 преобразования сигналов подключены ко входам второго сумматора 26, входы функциональных преобразователей 35 первого и второго каналов 28, 29 преобразования сигналов подключены к выходу первого фильтра 21, входы функциональных преобразователей 35 третьего и четвертого каналов 30, 31 преобразования сигналов подключены к выходу второго фильтра 23, входы третьих усилителей 32 первого и третьего каналов 28, 30 преобразования сигналов подключены к выходу второго усилителя 11 первого канала 4 приема сигналов, входы третьих усилителей 32 второго и четвертого каналов 29, 31 преобразования сигналов подключены к выходу второго усилителя 11 второго канала 5 приема сигналов, выходы первых усилителей 8 первого, второго и третьего каналов 4, 5, 6 приема сигналов подключены, соответственно, к первому, второму и третьему АЦП 16, 17, 18, входы управления первого, третьего и четвертого усилителей 8, 32, 37 и первого и второго фазовращателей 34, 36 подключены к микропроцессору 15, датчик 19 азимутального перемещения, входы всех ЦАП и выходы всех АЦП подключены к микропроцессору 15, третий ЦАП 25 выполнен трехканальным и подключен выходами ко входам калибраторов 9, блок 2 арретирования выполнен трехканальным и подключен к микропроцессору 15, первый и второй фазовращатели 34, 36 выполнены с управлением по фазе, первый, третий и четвертый усилители 8, 32, 37 выполнены с управлением по полосе пропускания и чувствительности, функциональные преобразователи 35 первого и третьего каналов 28, 30 преобразования сигналов реализуют функцию cosx, а функциональные преобразователи 35 второго и четвертого каналов 29, 31 преобразования сигналов реализуют функцию sinx.
Трехкомпонентный скважинный сейсмометр работает следующим образом.
При появлении сейсмических воздействий происходит перемещение относительно герметичного корпуса 1 маятника 7 в первом канале 4 приема сигналов, что вызывает на выходе емкостного датчика 10 перемещения появление сигнала, который поступает на вход второго усилителя 11, усиливается и выпрямляется в демодуляторе 12 с помощью опорных сигналов генератора 3, поступающих на емкостный датчик 10 перемещения и дополнительный вход демодулятора 12. Выходной сигнал демодулятора 12 усиливается первым усилителем 8 и поступает через первый АЦП 16 в микропроцессор 15 для передачи с помощью модема 27 через линию связи и дальнейшей обработки в ПЭВМ. Кроме того, выходной сигнал демодулятора 12 поступает через блок 13 обратной связи на магнитоэлектрический преобразователь 14, механически связанный с маятником 7 и реализующий отрицательную обратную связь в трехкомпонентном скважинном сейсмометре.
Аналогично при появлении сейсмических воздействий второй и третий каналы 5, 6 приема сигналов преобразуют и посылают сейсмические сигналы через второй и третий АЦП 17, 18 в микропроцессор 15 для передачи с помощью модема 27 через линию связи и дальнейшей обработки в ПЭВМ. Контроль работоспособности трехкомпонентного скважинного сейсмометра осуществляется подачей из микропроцессора 15 калибровочных сигналов через третий ЦАП 25 и калибраторы 9 на входы магнитоэлектрических преобразователей 14. Для предотвращения механических повреждений опор маятников 7 при транспортировке и установке трехкомпонентного скважинного сейсмометра в скважину маятники 7 фиксируются подачей соответствующих сигналов из микропроцессора 15 на блок 2 арретирования (включающий, например, для каждого канала механизм арретирования, общие электродвигатель и ключ, связанный с микропроцессором). Перед установкой сейсмометр опускают в скважину в районе оголовка и поворачивают на заданный угол, считывая начальное и конечное показания датчика 19 азимутального перемещения для масштабирования смещений, выдаваемых датчиком на конкретной скважине. При установке в скважину трехкомпонентный скважинный сейсмометр ориентируют по азимуту на оголовке скважины, опускают на заданную глубину и фиксируют. При этом датчик 19 азимутального перемещения (например, аналог лазерной компьютерной мыши [4]), установленный на подпружиненном стабилизаторе, формирует и передает в ПЭВМ информацию о величине и направлении смещения трехкомпонентного скважинного сейсмометра относительно первоначальной азимутальной ориентации. По полученным сигналам в ПЭВМ вычисляется угол, на который необходимо повернуть трехкомпонентный скважинный сейсмометр, чтобы восстановить ориентацию. В предложенном техническом решении трехкомпонентный скважинный сейсмометр остается неподвижным, реализуется поворот диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра на любой заданный угол, что дает возможность получения требуемой ориентации или поиска положения с минимумом помех. Для этого сигналы с выходов вторых усилителей 11 первого канала 4 приема сигналов поступают на входы третьих усилителей 32 первого и третьего каналов 28, 30 преобразования сигналов, а сигналы с выходов вторых усилителей 11 второго канала 5 приема сигналов поступают на входы третьих усилителей 32 второго и четвертого каналов 29, 31 преобразования сигналов.
С выходов третьих усилителей 32 сигналы, пропорциональные синусу и косинусу первого угла между направлением на источник сигнала и продольной осью диаграммы направленности в горизонтальной плоскости трехкомпонентного скважинного сейсмометра, ориентированной на оголовке скважины, например, на Север, поступают на первые входы умножителей 33, соответственно, первого и второго каналов 28, 29 преобразования сигналов, а также на первые входы умножителей 33, соответственно, третьего и четвертого каналов 30, 31 преобразования сигналов. На вторые входы умножителей 33 первого и второго каналов 28, 29 преобразования сигналов через второй фазовращатель 36 и четвертый усилитель 37 поступают сигналы из функциональных преобразователей 35 первого и второго каналов 28, 29 преобразования сигналов, пропорциональные, соответственно, косинусу и синусу второго угла поворота диаграммы направленности, величина и знак которого задается сигналом из ПЭВМ, поступающим через микропроцессор 15, первый ЦАП 20 и первый фильтр 21 на функциональные преобразователи 35 первого и второго каналов приема сигналов. Выходные сигналы умножителей 33 первого и второго каналов 28, 29 преобразования сигналов через первый фазовращатель 34 поступают на входы первого сумматора 24. Выходной сигнал первого сумматора 24 пропорционален сумме произведений синуса первого угла на косинус второго угла и косинуса первого угла на синус второго угла, пропорционален синусу суммы первого и второго углов, что соответствует повороту диаграммы направленности на второй угол. На вторые входы умножителей 33 третьего и четвертого каналов 30, 31 преобразования сигналов через второй фазовращатель 36 и четвертый усилитель 37 поступают сигналы из функциональных преобразователей 35 третьего и четвертого каналов 30, 31 преобразования сигналов, пропорциональные, соответственно, косинусу и синусу третьего угла поворота диаграммы направленности равного второму углу, сдвинутому, например, на 90º, величина и знак которого задается сигналом из ПЭВМ, поступающим через микропроцессор 15, второй ЦАП 22 и второй фильтр 23 на функциональные преобразователи 35 третьего и четвертого каналов 30, 31 преобразования сигналов. Выходные сигналы умножителей 33 третьего и четвертого каналов 30, 31 преобразования сигналов через первый фазовращатель 34 поступают на входы второго сумматора 26. Выходной сигнал второго сумматора 26 пропорционален сумме произведений синуса первого угла на косинус третьего угла и косинуса первого угла на синус третьего угла, пропорционален синусу суммы первого и третьего углов, что соответствует повороту диаграммы направленности на третий угол или на второй угол и 90.º Таким образом, на выходах первого и второго сумматоров формируются сигналы, соответствующие двум взаимно перпендикулярным дипольным диаграммам направленности, которые могут одновременно поворачиваться на требуемый угол. Полученные сигналы поступают в микропроцессор 15 через второй и третий демодуляторы 38, 40 и четвертый и пятый АЦП 39, 41 и передаются далее с помощью модема 27 в ПЭВМ для дальнейшей обработки.
При необходимости динамический диапазон сейсмометра может быть увеличен заменой блоков умножения управляемыми аналоговыми или цифровыми аттенюаторами [5] или установкой гониометра [6].
Таким образом, достигается заявленный результат и предлагаемый трехкомпонентный скважинный сейсмометр обеспечивает возможность изменения азимутальной ориентации диаграмм направленности трехкомпонентного скважинного сейсмометра после установки в скважину.
Источники информации.
1. Скважинный трехкомпонентный цифровой акселерометр (патент РФ № 2488849 С1, МПК G01V 1/16, 27.07.2013).
2. Broadband Seismometer – Models KS-2000 and KS-2000M, Operation Manual, руководство по эксплуатации, GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, Copyright © 2000-2002, http://www.geoinstr.com/pub/manuals/ks-2000m.pdf.
3. Broadband Seismometer, Model KS-2000M, Rev. 2, Model KS-2000BH, Datasheets, Справочные данные, GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, OCTOBER 2012, http://www.geoinstr.com/ds-ks2000m.pdf.
4. Anatoly Besplemennov, Измерение угловых или линейных перемещений с помощью оптического датчика мыши, журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2015, https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=160368.
5. Электронный гониометр с высоким динамическим диапазоном (патент РФ № 117017 U1, МПК G01S 3/30, 10.06.2012).
6. Устройство для определения направления на источник сигнала (патент РФ № 2544879 C1, МПК G01V 1/16, 20.03.2015).

Claims (1)

  1. Трехкомпонентный скважинный сейсмометр, содержащий в герметичном корпусе с подпружиненными стабилизаторами блок арретирования, генератор, первый и второй каналы приема горизонтальных составляющих сигналов и третий канал приема вертикальной составляющей сигналов, причем каждый канал включает маятник, первый усилитель, калибратор, последовательно соединенные емкостный датчик перемещения, второй усилитель, первый демодулятор, блок обратной связи и магнитоэлектрический преобразователь, и в каждом канале маятник механически связан с емкостным датчиком перемещения, с магнитоэлектрическим преобразователем и блоком арретирования, калибратор подключен выходом ко входу магнитоэлектрического преобразователя, первый усилитель подключен к выходу первого демодулятора, а емкостный датчик перемещения и первый демодулятор подключены к генератору, отличающийся тем, что дополнительно содержит микропроцессор, первый аналого-цифровой преобразователь, второй аналого-цифровой преобразователь, третий аналого-цифровой преобразователь, датчик азимутального перемещения, последовательно соединенные первый цифроаналоговый преобразователь и первый фильтр, последовательно соединенные второй цифроаналоговый преобразователь и второй фильтр, первый сумматор, третий цифроаналоговый преобразователь, второй сумматор, модем, первый канал преобразования сигналов, второй канал преобразования сигналов, третий канал преобразования сигналов и четвертый канал преобразования сигналов, причем каждый канал преобразования сигналов включает последовательно соединенные третий усилитель, умножитель и первый фазовращатель, последовательно соединенные функциональный преобразователь, второй фазовращатель и четвертый усилитель, а второй вход умножителя подключен к выходу четвертого усилителя в каждом канале, последовательно соединенные второй демодулятор и четвертый аналого-цифровой преобразователь, последовательно соединенные третий демодулятор и пятый аналого-цифровой преобразователь, причем выходы первого и второго сумматоров подключены, соответственно, ко второму и третьему демодуляторам, вторые входы второго и третьего демодуляторов подключены к генератору, выходы первых фазовращателей первого и второго каналов преобразования сигналов подключены ко входам первого сумматора, выходы первых фазовращателей третьего и четвертого каналов преобразования сигналов подключены ко входам второго сумматора, входы функциональных преобразователей первого и второго каналов преобразования сигналов подключены к выходу первого фильтра, входы функциональных преобразователей третьего и четвертого каналов преобразования сигналов подключены к выходу второго фильтра, входы третьих усилителей первого и третьего каналов преобразования сигналов подключены к выходу второго усилителя первого канала приема сигналов, входы третьих усилителей второго и четвертого каналов преобразования сигналов подключены к выходу второго усилителя второго канала приема сигналов, выходы первых усилителей первого, второго и третьего каналов приема сигналов подключены, соответственно, к первому, второму и третьему аналого-цифровому преобразователю, входы управления первого, третьего и четвертого усилителей и первого и второго фазовращателей подключены к микропроцессору, датчик азимутального перемещения, входы всех цифроаналоговых преобразователей и выходы всех аналого-цифровых преобразователей подключены к микропроцессору, третий цифроаналоговый преобразователь выполнен трехканальным и подключен выходами ко входам калибраторов, блок арретирования выполнен трехканальным и подключен к микропроцессору, первый и второй фазовращатели выполнены с управлением по фазе, первый, третий и четвертый усилители выполнены с управлением по полосе пропускания и чувствительности, функциональные преобразователи первого и третьего каналов преобразования сигналов реализуют функцию cosx, а функциональные преобразователи второго и четвертого каналов преобразования сигналов реализуют функцию sinx.
RU2019118272U 2019-06-13 2019-06-13 Трехкомпонентный скважинный сейсмометр RU195158U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118272U RU195158U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Трехкомпонентный скважинный сейсмометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118272U RU195158U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Трехкомпонентный скважинный сейсмометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195158U1 true RU195158U1 (ru) 2020-01-16

Family

ID=69167445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118272U RU195158U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Трехкомпонентный скважинный сейсмометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195158U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738734C1 (ru) * 2020-03-12 2020-12-16 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА») Трехкомпонентный скважинный сейсмометр

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124236A1 (ru) * 1982-01-04 1984-11-15 Белорусский Научно-Исследовательский Геологоразведочный Институт Устройство дл ориентации сейсмоприемников в скважинах
CN101042437A (zh) * 2006-11-30 2007-09-26 中国石油天然气集团公司 方位井间地震勘探方法
RU2488849C1 (ru) * 2012-02-15 2013-07-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Скважинный трехкомпонентный цифровой акселерометр
RU2544879C1 (ru) * 2013-11-18 2015-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для определения направления на источник сигнала
RU2631906C1 (ru) * 2016-05-20 2017-09-28 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для определения местоположения источника сигналов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124236A1 (ru) * 1982-01-04 1984-11-15 Белорусский Научно-Исследовательский Геологоразведочный Институт Устройство дл ориентации сейсмоприемников в скважинах
CN101042437A (zh) * 2006-11-30 2007-09-26 中国石油天然气集团公司 方位井间地震勘探方法
RU2488849C1 (ru) * 2012-02-15 2013-07-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Скважинный трехкомпонентный цифровой акселерометр
RU2544879C1 (ru) * 2013-11-18 2015-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для определения направления на источник сигнала
RU2631906C1 (ru) * 2016-05-20 2017-09-28 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для определения местоположения источника сигналов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Broadband Seismometer - Models KS-2000 and KS-2000M, Operation Manual, руководство по эксплуатации, GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, Copyright © 2000-2002, http://www.geoinstr.com/pub/manuals/ks-2000m.pdf. *
Broadband Seismometer - Models KS-2000 and KS-2000M, Operation Manual, руководство по эксплуатации, GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, Copyright © 2000-2002, http://www.geoinstr.com/pub/manuals/ks-2000m.pdf. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738734C1 (ru) * 2020-03-12 2020-12-16 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА») Трехкомпонентный скважинный сейсмометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4987730B2 (ja) 角度変位の補償測定
CA2187487C (en) Rotating magnet for distance and direction measurements
EP2976652B1 (en) Magnetic compensation circuit and method for compensating the output of a magnetic sensor, responding to changes a first magnetic field
RU2719625C1 (ru) Трехкомпонентный скважинный сейсмометр
US4845503A (en) Electromagnetic digitizer
GB2135449A (en) Borehole survey system
CN107991691B (zh) 一种卫星导航定位精度检定设备及方法
GB2086055A (en) Borehole Survey System
CN102108856A (zh) 小角度井斜姿态测量方法及装置
RU195158U1 (ru) Трехкомпонентный скважинный сейсмометр
US20230184962A1 (en) Underground Line Locator System With Real Time Kinematic And Global Satellite Positioning
CN102322845B (zh) 测量方位角的装置及方法
CN107248891B (zh) 一种用于移动通信天线指向监测的测向测姿装置
GB2526824A (en) Determination of initial tool orientation
RU2478059C1 (ru) Подвижный морской аппарат для подводных исследований
RU2717166C1 (ru) Трехкомпонентный скважинный сейсмометр
US20040004480A1 (en) Precision grid survey apparatus and method for the mapping of hidden ferromagnetic structures
CN104111063A (zh) 一种基于磁场的无线三维倾角传感器及其检测方法
CN203940857U (zh) 一种基于磁场的无线三维倾角传感器
RU2792068C1 (ru) Локатор линии подземных коммуникаций
SU1134928A1 (ru) Измеритель местоположени бурового судна
CN116299076A (zh) 一种cpt原子磁力仪转向误差校准系统及方法
SU679796A1 (ru) Магнитный компас с дистанционной передачей показаний
Vasilyuk Integrated Antenna for Receiving Satellite Navigation Signals with a Built-In Inertial Measuring Unit
RU2131029C1 (ru) Способ определения азимута, зенитного угла и угла магнитного наклонения