Claims (5)
1. Способ включения питания автономного скважинного прибора, содержащий операции электрического подсоединения или отсоединения автономного источника питания к электронной схеме прибора, отличающийся тем, что электрическое подсоединение источника питания к электронной схеме осуществляется непосредственно перед спуском прибора в скважину, путем воздействия магнитным полем от внешнего постоянного магнита на интеллектуальный электронный ключ с датчиком магнитного поля через корпус прибора, производится выдержка времени, необходимого для наземного тестирования автономного скважинного прибора и перевод интеллектуального электронного ключа в дежурный режим с микро потреблением с последующим отключением электронной схемы от автономного источника питания путем снятия воздействия от внешнего постоянного магнита, а в процессе работы скважинного прибора в скважине подключение автономного источника питания к электронной схеме прибора осуществляется путем воздействия импульса изменения давления скважинной жидкости на интеллектуальный электронный ключ.1. A method of turning on the power of an autonomous downhole tool, comprising the steps of electrically connecting or disconnecting an autonomous power source to the electronic circuit of the device, characterized in that the electrical connection of the power source to the electronic circuit is carried out immediately before the device is lowered into the well by applying a magnetic field from an external permanent magnet on an intelligent electronic key with a magnetic field sensor through the device body, the time delay required for ground testing of an autonomous downhole tool and transfer of an intelligent electronic key to standby mode with micro consumption, followed by disconnecting the electronic circuit from an autonomous power source by removing the effect from an external permanent magnet, and during operation of the downhole tool in the well, connecting an autonomous power source to the electronic circuit of the device carried out by the impact of the pulse changes in the pressure of the well fluid on an intelligent electronic key.
2. Устройство для включения питания автономного скважинного прибора, содержащего источник питания и электронную схему, отличающееся тем, что указанное устройство помещено в сочлененный с автономным скважинным прибором переводник из диамагнитного материала, разделенный дросселирующим клапаном на две зоны, и содержит корпус из диамагнитного материала пропущенный через центральное отверстие клапана и расположенную в корпусе мембрану с подводом к ней каналов, заполненных жидкостью, неподверженной температурному расширению, например, кремнийорганической, и, изолированных от скважинной жидкости эластичных компенсаторов, воспринимающих давление скважинной жидкости в отдельных зонах, при этом измерительная мембрана снабжена теизорезисторами, которые через гермовводы соединены с интеллектуальным электронным ключом, введенном в устройство для включения источника питания электронной схемы автономного скважинного прибора.2. A device for turning on the power of an autonomous downhole tool containing a power source and an electronic circuit, characterized in that the said device is placed in a sub-diamagnetic material coupled to the autonomous downhole device, divided by a throttling valve into two zones, and contains a body of diamagnetic material passed through the central hole of the valve and the membrane located in the housing with the supply to it of channels filled with liquid, not subject to thermal expansion, for example, cr organic, and isolated from the borehole fluid, elastic compensators that perceive the borehole fluid pressure in separate zones, while the measuring membrane is equipped with theoresistors, which are connected through a pressure gland with an intelligent electronic key inserted into the device to turn on the power source of the electronic circuit of the autonomous downhole tool.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что интеллектуальный электронный ключ содержит измерительный полумост с инструментальным усилителем, первый компаратор, магниторезистор с инструментальным усилителем, второй компаратор, однокристальный микропроцессор, электронный ключ, причем измерительные диагонали полумоста соединены с измерительными диагоналями тензорезистивного полумоста, расположенными на измерительной мембране, выход полумоста с инструментальным усилителем соединен с первым компаратором, выход которого соединен с первым входом однокристального микропроцессора, магниторезистор с инструментальным усилителем соединен со вторым компаратором, выход которого соединен со вторым входом однокристального микропроцессора, выход микропроцессора соединен с входом управления электронного ключа, вход электронного ключа соединен с автономным источником питания, выход электронного ключа соединен с электронной схемой.3. The device according to claim 2, characterized in that the smart electronic key contains a measuring half-bridge with a tool amplifier, a first comparator, a magnetoresistor with a tool amplifier, a second comparator, a single-chip microprocessor, an electronic key, and the measuring diagonals of the half-bridge are connected to the measuring diagonals of the tensoresistive half-bridge, located on the measuring membrane, the output of the half-bridge with the instrumental amplifier is connected to the first comparator, the output of which is connected to the first the input input of a single-chip microprocessor, a magnetoresistor with a tool amplifier is connected to a second comparator, the output of which is connected to the second input of a single-chip microprocessor, the output of the microprocessor is connected to the control input of the electronic key, the input of the electronic key is connected to an autonomous power source, the output of the electronic key is connected to the electronic circuit.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что компенсаторы выполнены из маслостойкой резины.4. The device according to claim 2, characterized in that the expansion joints are made of oil-resistant rubber.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что корпус автономного скважинного прибора выполнен из диамагнитного материала.5. The device according to claim 2, characterized in that the housing of an autonomous downhole tool is made of diamagnetic material.