RU2087706C1 - Система передачи и приема геофизической информации - Google Patents

Система передачи и приема геофизической информации Download PDF

Info

Publication number
RU2087706C1
RU2087706C1 RU94038834A RU94038834A RU2087706C1 RU 2087706 C1 RU2087706 C1 RU 2087706C1 RU 94038834 A RU94038834 A RU 94038834A RU 94038834 A RU94038834 A RU 94038834A RU 2087706 C1 RU2087706 C1 RU 2087706C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
information
matching
ground
downhole tool
Prior art date
Application number
RU94038834A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94038834A (ru
Inventor
В.З. Скобло
Т.М. Вердиев
И.А. Власов
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Новые нефтяные технологии - КУРС"
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 Акционерное общество закрытого типа "Новые нефтяные технологии - КУРС" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Новые нефтяные технологии - КУРС"
Priority to RU94038834A priority Critical patent/RU2087706C1/ru
Publication of RU94038834A publication Critical patent/RU94038834A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087706C1 publication Critical patent/RU2087706C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Назначение: изобретение относится к геофизическим исследованиям и может быть использовано при проведении измерений некоторых скважинных параметров с последующей передачей результатов измерения в цифровой форме по геофизическому кабелю в наземную часть для регистрации и обработки. Сущность изобретения: В забойный прибор, содержащий датчики положения отклонителя, угла и азимута, коммутатор и блок питания введен блок нормирования и согласования. Наземный прибор содержит генератор импульсов, коммутатор, информационные табло, выходные усилители АЦП, блок задания команд и дешифратор. Текущий сигнал с соответствующего датчика по запросу с наземного прибора через коммутатор поступает на блок нормирования и согласования. Здесь происходит нормирование электрических сигналов с датчиков и согласование с линией связи. С забойного прибора сигнал через согласующий усилитель и АЦП поступает на цифровое табло. Система обеспечивает постоянную информацию о забойных параметрах. 3 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и может быть использовано при проведении измерений некоторых скважинных параметров с последующей передачей результатов измерения в цифровой форме по геофизическому кабелю в наземную часть для регистрации и обработки.
Известна система передачи и приема геофизической информации, содержащая скважинную часть, выполненную из датчиков (импульсных, частотных и аналоговых), сигналы с которых преобразуются в последовательный код и передаются по линии связи в наземную часть, которая содержит приемник, блоки управления и контроля и блоки синхронизации [1]
Эта система может содержать большое количество различных по виду датчиков и передавать их информацию на поверхность для обработки и регистрации. Однако эта система дорогая, сложная и как все сложные системы ненадежная.
Известна система передачи и приема геофизической информации, содержащая скважинную часть, выполненную из аналоговых датчиков, которые через коммутатор подключены к аналого-цифровому преобразователю, далее к блокам формирования управляющих сигналов, откуда через передатчик по линиям связи сигналы поступают в наземную часть системы, где они принимаются приемником и обрабатываются. В наземной же части происходит выработка необходимых напряжений постоянного тока для питания узлов и блоков подземной части [2]
Эта система как и предыдущая дорогая и малонадежная из-за сложности системы питания.
В заявленной системе проблема питания осуществлена другими средствами, что упростило систему, кроме того просто и надежно решена проблема управления коммутацией датчиков.
Целью изобретения является повышение надежности системы и снижение ее стоимости.
Система передачи и приема геофизической информации, включающая скважинный прибор, содержащий информационные датчики, вводы которых подключены к коммутатору, блок питания и блок формирования информации, подключенный посредством двух линий связи к наземному блоку, содержащему блок питания, блок задания команд, блок отображения информации и дешифратор, снабжена третьей линией связи, скважинный прибор снабжен блоком нормирования и согласования, наземный блок снабжен генератором импульсов, коммутатором, входным согласующим усилителем, двумя выходными усилителями и аналого-цифровым преобразователем, а блок отображения информации выполнен в виде двух информационных табло, при этом блоки питания наземного блока и скважинного прибора подключены к двум линиям связи и к входам блока формирования информации скважинного прибора, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора скважинного прибора, выход которого через блок нормирования и согласования и третью линию подключен к входному усилителю наземного блока, выход которого через аналого-цифровой преобразователь соединен с одним из информационных табло блока отображения информации, выход блока задания команд наземного прибора через дешифратор подключен к другому информационному табло блока отображения и к первому входу коммутатора, второй вход которого соединен с генератором импульсов, а выход - через выходные усилители к первой и второй линиям связи.
На фиг. 1 представлена функциональная схема системы передачи и приема забойной информации, на фиг. 2 схема забойного прибора, на фиг. 3 схема наземного блока.
Система передачи и приема забойной информации содержит скважинный прибор 1, датчик 2 положения отклонителя, датчик 3 угла, датчик 4 азимута, выходы которых подключены к коммутатору 5 (см. фиг. 2), выход которого соединен со входом блока 6 нормирования и согласования, блок питания 7 соединен со входами блока 8 формирования информационного сигнала и подключен к линиям связи 9 и 10.
Наземный блок содержит (см. фиг. 3) блок 11 задания команд, соединенный с дешифратором 12, выход которого подключен к блоку отображения информации 13 и к одному из входов коммутатора 14, другой вход которого соединен с генератором 14, выход коммутатора 14 через выходные усилители 16 и 17, соединен с линиями связи 9 и 10, входной согласующий усилитель 18 через аналого-цифровой преобразователь 19 подключен к другому табло 20, а к блоку 6 нормирования и согласования линией связи 21. Блок питания на 1 чертеже не имеет позиции, он отображен "+" и "-".
Система работает следующим образом.
С наземного блока, а именно, с блока 11 задания команд оператором происходит включение системы и задание режима работ (команд), например, "измерение угла установки отклонителя".
Поскольку команд можно задавать несколько, а передача их идет по трехжильной линии связи, то применен дешифратор 1, который выделяет тот сигнал который несет информацию с заданной команде и передает ее на табло 13, где высвечивается заданная блоком 11 команда. Сигнал с дешифратором 12 является управляющим для коммутатора 14. Он позволяет снять с коммутатора 14 напряжения либо постоянного, либо переменного тока и через выходные усилители 16 и 17 отправить его по линиям связи 9 и 10 в скважинный прибор на блок 8 формирования информационного сигнала. Блок 8 имеет на входе комбинацию сигналов переменного и постоянного тока (напряжения), в соответствии с которой на его выходе формируется двоичный код. Это управляющий кодовый сигнал с выхода блока 8 формирования информационного сигнала, поступает на коммутатор 5 и дает разрешение на прохождение сигнала с того датчика, измерения которого соответствуют заданной команде с блока 11. Текущий сигнал с соответствующего датчика через коммутатор 5 поступает на блок 6 нормирования и согласования, в котором происходит нормирование электрических сигналов с датчиков и согласование с линией связи 21. Сигнал с забойного прибора 1 через входной согласующий усилитель 18 и аналого-цифровой преобразователь 19 поступает на информационное табло 20. Блок питания 7 служит для обеспечения двухполярного питания скважинного прибора.
Таким образом, данная система передачи и приема геофизической информации отличается от известных простотой и надежностью, обеспечивая постоянную информацию о забойных параметрах.
Все электронные блоки используются известные в технике. Блок нормирования и согласования может быть выполнен, например, в виде нормирующих усилителей.

Claims (1)

  1. Система передачи и приема геофизической информации, включающая скважинный прибор, содержащий информационные датчики, входы которых подключены к коммутатору, блок питания и блок формирования информации, подключенный посредством двух линий связи к наземному блоку, содержащему блок питания, блок задания команд, блок отображения информации и дешифратор, отличающаяся тем, что система снабжена третьей линией связи, скважинный прибор снабжен блоком нормирования и согласования, наземный блок снабжен генератором импульсов, коммутатором, входным согласующим усилителем, двумя выходными усилителями и аналого-цифровым преобразователем, а блок отображения информации выполнен в виде двух информационных табло, при этом блоки питания наземного блока и скважинного прибора подключены к двум линиям связи и к выходам блока формирования информации скважинного прибора, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора скважинного прибора, выход которого через блок нормирования и согласования и третью линию связи подключен к входному согласующему усилителю наземного блока, выход которого через аналого-цифровой преобразователь соединен с одним из информационных табло блока отображения информации, выход блока задания команд наземного прибора через дешифратор подключен к другому информационному табло блока отображения информации и к первому входу коммутатора, второй вход которого соединен с генератором импульсов, а выходы через выходные усилители к первой и второй линиям связи.
RU94038834A 1994-09-30 1994-09-30 Система передачи и приема геофизической информации RU2087706C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038834A RU2087706C1 (ru) 1994-09-30 1994-09-30 Система передачи и приема геофизической информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038834A RU2087706C1 (ru) 1994-09-30 1994-09-30 Система передачи и приема геофизической информации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94038834A RU94038834A (ru) 1996-08-27
RU2087706C1 true RU2087706C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20161778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94038834A RU2087706C1 (ru) 1994-09-30 1994-09-30 Система передачи и приема геофизической информации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087706C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1467163, кл. E 21 B 47/12, 1989. 2. Авторское свидетельство СССР N 1615351, кл. E 21 B 47/12, 1990. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94038834A (ru) 1996-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4418424A (en) Cable television transmission control system
US4897883A (en) Infrared remote control apparatus
JPS6435274A (en) Self feeder type electrically measuring apparatus insulated from electric oscillation
MY120832A (en) Multilateral well and electrical transmission system
US4689620A (en) Method and apparatus for data transmission between a transmission and a receiver disposed in a drill hole and a transmitter and a receiver disposed above ground
GB1525623A (en) Data transmission system
CA2116113A1 (en) Apparatus for transmitting instrumentation signals over power conductors
US4847595A (en) Alarm system
US6901336B2 (en) Method and apparatus for supplying power, and channeling analog measurement and communication signals over single pair of wires
RU2230187C2 (ru) Система передачи телеметрической информации
DE60029432D1 (de) Verfahren und gerät zur datenübertragung mit einem unterirdischen instrument
JPH01502778A (ja) 牽引力計を用いた牽引力測定装置
RU2087706C1 (ru) Система передачи и приема геофизической информации
JPS56149148A (en) Signal transmission system
US3153760A (en) Signal and power coupling network adapted for use particularly with antenna test systems
US4274082A (en) Transmission system for the digital control of devices
EP1650401A3 (en) High-power well logging method and apparatus
JPS575447A (en) Failure detecting system
US4831375A (en) Two-wire communication apparatus
RU2101489C1 (ru) Телеметрическая система передачи и приема информации в процессе бурения
CN217506150U (zh) 一种多线采集的电磁测深勘探系统
JPS5821039Y2 (ja) 2 センシキデンソウキ
GB2088175A (en) Signal Transmission Over Power Lines
RU67636U1 (ru) Система передачи телеметрической информации
RU2109332C1 (ru) Модем