RU2122225C1 - Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа - Google Patents
Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2122225C1 RU2122225C1 RU95100581A RU95100581A RU2122225C1 RU 2122225 C1 RU2122225 C1 RU 2122225C1 RU 95100581 A RU95100581 A RU 95100581A RU 95100581 A RU95100581 A RU 95100581A RU 2122225 C1 RU2122225 C1 RU 2122225C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- test
- signal
- zero
- equipment
- air
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Использование: в области геофизических методов исследования скважин для повышения точности измерений аппаратурой индукционного каротажа. Способ включает подачу на вход измерительного датчика сигналов от тестов, проводимость которых меньше зоны чувствительности прибора и чуть больше ее. Определяют начало измерений аппаратуры σ0 по формуле , где Uвозд. - сигнал "нуль в воздухе", Uт.max - сигнал от теста, эквивалентный наибольшей проводимости горных пород в исследуемом разрезе σтmax , σтi - номинал теста, от которого впервые произошло отклонение стрелки прибора, Uвых i - величина его выходного сигнала. Значение σ0 придают нулю масштабной шкалы диаграммы, записываемой вдоль по разрезу скважины. 2 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к области геофизических методов исследования скважин и может быть использовано для градуировки аппаратуры индукционного каротажа.
Известны способы градуировки аппаратуры с помощью теста [1, 2] или стандарт-сигнала [3], заключающиеся в совмещении сигнала от среды с нулевой проводимостью (воздух) с нулевым положением регистрирующего устройства, а масштаб записи диаграммы nик устанавливают по сигналу от градуировочного кольца (теста) с известной проводимостью σт, задавая отклонение l регистрирующему прибору относительно положения "нуль в воздухе" по формулам
где
σт и σcc - соответственно сигнал от градуировочного кольца (теста) и стандарт-сигнал, эквивалентные проводимости горных пород с известными величинами.
где
σт и σcc - соответственно сигнал от градуировочного кольца (теста) и стандарт-сигнал, эквивалентные проводимости горных пород с известными величинами.
Аналогичная градуировка производится не только при измерениях активного сигнала от пород, но и реактивного [4].
При такой градуировке на масштабную шкалу выносятся любые значения проводимостей, в том числе меньшие нижнего предела измерений и равные этому пределу (назовем его чувствительностью прибора), которые занимают свое место, отличающееся от нуля. Однако чувствительность прибора в нашем определении - это та минимальная проводимость пород или теста, от которых на выходе еще нет никаких показаний и лишь малейшее их увеличение даст первый выходной сигнал. И при измерении проводимостей, меньших или равных чувствительности прибора, показания последнего будут равны нулю, что не соответствует установленной масштабной шкале. Это несоответствие будет наблюдаться во всем диапазоне измерений. Искажение величин проводимостей или удельных сопротивлений из-за погрешностей в масштабной шкале диаграммы является недостатком указанных выше способов градуировки.
Цель изобретения - повышение точности измерений.
Указанная цель достигается тем, что в предлагаемом способе градуировки аппаратуры параметрами тестов перекрывают всю зону нечувствительности прибора, и незначительно превышающую ее, уточняя начало диапазона измерений аппаратуры (σo) по формуле
где
Uвозд. - сигнал "нуль в воздухе";
σтi - номинал теста, от которого впервые произошло отклонение регистрирующего устройства;
Uвыхi - величина выходного сигнала от теста σтi.
и придавая его значение нулю масштабной шкалы диаграммы, записываемой вдоль по размеру скважины.
где
Uвозд. - сигнал "нуль в воздухе";
σтi - номинал теста, от которого впервые произошло отклонение регистрирующего устройства;
Uвыхi - величина выходного сигнала от теста σтi.
и придавая его значение нулю масштабной шкалы диаграммы, записываемой вдоль по размеру скважины.
Способ поясняется графиками, где на фиг. 1 дана зависимость показаний ИК от диапазона измеряемых сопротивлений, на фиг. 2 - сопоставление величин удельных сопротивлений, определенных по ИК и БКЗ в области низких значений.
Способ осуществляют следующим образом.
Начинают с измерения сигнала от теста Uтmax, эквивалентного наибольшей проводимости σтmax исследуемых горных пород, и от воздуха Uвозд. (нуль в воздухе, тест разомкнут). Подключают поочередно тесты, проводимость которых меньше зоны чувствительности прибора, в последовательности от меньшего к большему (по величине проводимости) и измеряют сигналы на выходе прибора Uвых.1, Uвых2, Uвых.3 и т. д. Все они должны быть равны сигналу "нуль в воздухе" Uвозд. Увеличивая проводимость тестов, постепенно входят в зону чувствительности прибора. В этом случае сигнал на выходе начнет возрастать по сравнению с "нулем в воздухе". Замечают номинал теста σтi, от которого произошло отклонение, и величину его выходного сигнала Uвыхi. Предел чувствительности прибора σo определяют по формуле
На масштабной шкале диаграммы положению регистрирующего устройства, равного "нулю в воздухе", присваивают проводимость, равную σo, а отклонение l от сигнала теста σт при настройке на заданный масштаб записи n рассчитывают по формуле
При цифровой записи сигналу от теста Uт присваивается цифра Nт, равная или пропорциональная проводимости σт-σo (где σт проводимость теста), а стандарт-сигналу Uсс - цифра Nсс, равная
Аналогично присваивается цифра Nг.п. сигналу от горных пород Uг.п.:
Для проверки способа были взяты диаграммы, записанные в старом масштабе по скважинам: Урьевская-4, Поточная-35, Сугмутская-117. Так как старые масштабы являются искаженными, то были определены с использованием данных БК3 фактические масштабы, в которых записаны кривые. Были также просчитаны масштабы измерений по предлагаемому способу. Все три масштаба сравнивались между собой. Результаты сравнения занесены в табл. 1.
На масштабной шкале диаграммы положению регистрирующего устройства, равного "нулю в воздухе", присваивают проводимость, равную σo, а отклонение l от сигнала теста σт при настройке на заданный масштаб записи n рассчитывают по формуле
При цифровой записи сигналу от теста Uт присваивается цифра Nт, равная или пропорциональная проводимости σт-σo (где σт проводимость теста), а стандарт-сигналу Uсс - цифра Nсс, равная
Аналогично присваивается цифра Nг.п. сигналу от горных пород Uг.п.:
Для проверки способа были взяты диаграммы, записанные в старом масштабе по скважинам: Урьевская-4, Поточная-35, Сугмутская-117. Так как старые масштабы являются искаженными, то были определены с использованием данных БК3 фактические масштабы, в которых записаны кривые. Были также просчитаны масштабы измерений по предлагаемому способу. Все три масштаба сравнивались между собой. Результаты сравнения занесены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, фактические масштабы записи, определенные с помощью БК3, существенно отличаются от старых масштабов и близки или совпадают с масштабами, выполненными по предлагаемому способу, значит точность записи диаграмм, рассчитанных по предлагаемому способу, повышается. Для доказательства этого были взяты результаты измерений удельных сопротивлений пород, выполненных в скважине Урьевская-4 методом ИК с использованием старой шкалы измерений и шкалы, полученной новым способом, и сравнивались с величинами удельных сопротивлений, определенных по БК3. Результаты сравнения даны в табл. 2.
Из сравнения видно, что удельные сопротивления, снятые по обеим шкалам в низкоомном пласте (6,7 и 6,5 Ом•м соответственно), близки к удельному сопротивлению, найденному по БК3 (6,8 Ом•м).
В высокоомном пласте уровень записи ИК составляет примерно 3,0 мм от нулевой линии. По существующей шкале это составляет I32 Ом•м и завышено по сравнению с данными БК3 (72 Ом•м) на 83,3%, в то время как по предлагаемой шкале УЭС по ИК равно 56 Ом•м и отличается от ρ на 22,2%.
Существующая в настоящее время градуировка ИК приводит к погрешности измерений УЭС не только в диапазоне высоких сопротивлений, но и низких. Но, если высокие удельные сопротивления получаются завышенными, то низкие, наоборот, заниженными. Это происходит по следующей причине.
Несмотря на ошибочность отсчетов, снятых с диаграммы ИК, на ней всегда имеется точка, а вдоль по диаграмме - линия, при совпадении с которой показания самой диаграммы будут верными. Этой линией является семейство точек, совпадающее с отклонением от теста. Другими словами, если диаграмма совпадает с отклонением от градуировочного теста, то ее показания равны номиналу его. Если закономерность, при которой на высоких сопротивлениях кривая ИК завышает, а на линии отклонения от теста совпадает с истинными величинами, продлить в область низких удельных сопротивлений, то значения индукционного каротажа в этой области окажутся заниженными (фиг. 1).
На фиг. 2 приведен график зависимости, построенной по данным работы (5), в которой приведены значения удельных сопротивлений для глинистых непроницаемых пластов мощностью 10 м и более, определенных методами ИК и БК3 в области низких значений. Из графика видно, что показания ИК действительно имеют тенденцию к занижению.
Предлагаемый способ градуировки ликвидирует погрешность из-за неверной настройки в области высоких сопротивлений и автоматически ликвидируются погрешности в области низких сопротивлений. Облако точек, изображенное на фиг. 2, сместится в сторону линии истинных значений.
Таким образом, используя предлагаемый способ градуировки, можно получить новую масштабную шкалу для более точного измерения регистрируемой проводимости горных пород и для преобразования сигналов из аналоговой формы в цифровую.
Claims (1)
- Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа, включающий подачу на вход измерительного датчика сигналов от тестов с известными параметрами, отличающийся тем, что параметрами тестов перекрывают всю зону нечувствительности прибора и зону, незначительно превышающую ее, определяют начало диапазона измерений аппаратуры σ0 по формуле
где Uвозд. -сигнал "нуль в воздухе";
Uтmax - сигнал от теста, эквивалентный наибольшей проводимости горных пород в исследуемом разрезе σтmax ;
σтi - номинал теста, от которого впервые произошло отклонение стрелки прибора;
Uвыхi - величина его выходного сигнала,
и придают его значение нулю масштабной шкалы диаграммы, записываемой вдоль по разрезу скважины.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95100581A RU2122225C1 (ru) | 1995-01-13 | 1995-01-13 | Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95100581A RU2122225C1 (ru) | 1995-01-13 | 1995-01-13 | Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95100581A RU95100581A (ru) | 1997-01-27 |
RU2122225C1 true RU2122225C1 (ru) | 1998-11-20 |
Family
ID=20164010
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95100581A RU2122225C1 (ru) | 1995-01-13 | 1995-01-13 | Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2122225C1 (ru) |
-
1995
- 1995-01-13 RU RU95100581A patent/RU2122225C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Аппаратура индукционного каротажа АИК-5; Методика поверки. - Государственный комитет СССР по стандартам, 1990, N 5. Справочник геофизика. - М.: Недра, 1983, с.354-356. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95100581A (ru) | 1997-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR950005890B1 (ko) | 카테테르 팁의 혈압용 트랜스듀서를 온도보상하는 장치 및 방법 | |
US3847017A (en) | Strain measuring system | |
EP0073217A1 (en) | Bridge circuit compensation for environmental effects | |
US4190804A (en) | Signal-conditioning circuits | |
GB1572034A (en) | Method and apparatus for measuring a characteristic of a test material particularly the conductivity of the test material using eddy currents | |
CN108007334B (zh) | 一种电阻应变测量仪的阶跃响应特性测量方法及装置 | |
EE03185B1 (et) | Meetod mõõtetulemuste täpsuse parandamiseks ja sellele vastav kulumõõtur | |
US4363243A (en) | Strain gage measurement circuit for high temperature applications using dual constant current supplies | |
RU2122225C1 (ru) | Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа | |
US20010052768A1 (en) | Proximity sensor method and apparatus that is insensitive to temperature, noise and length of wire | |
GB2069709A (en) | Temperature compensated ion measurement | |
US6168707B1 (en) | Ion measurement apparatus and methods for improving the accuracy thereof | |
US3534256A (en) | Magnetic susceptibility measuring means utilizing a bridge circuit with one arm having a pair of fixed coils and a pair of sample coils | |
US4001669A (en) | Compensating bridge circuit | |
Duvivier et al. | An incremental method to assess the linearity of gas flowmeters: application to Fleisch pneumotachographs | |
SU1000752A1 (ru) | Способ определени погрешности измерени рассто ний ультразвукового контрольно-измерительного прибора | |
Shabarov et al. | Effect of the resistance of conductors on the sensitivity and calibration of bridge circuits | |
Nielsen et al. | A Multichannel Noise Spectrum Analyzer for 10–10 000 Cycles | |
SU1337650A1 (ru) | Магнитный толщиномер покрытий | |
SU625139A1 (ru) | Цифровой измеритель температуры | |
KR200245241Y1 (ko) | 분동식 압력표준기를 이용한 압력계 교정 시스템 | |
SU472298A1 (ru) | Автоматический компенсатор | |
SU711375A1 (ru) | Способ калибровки контрольно-измерительной аппаратуры с пьезодатчиками | |
SU556324A1 (ru) | Способ линеаризации шкалы измерительного прибора | |
SU1619184A1 (ru) | Устройство дл измерени приращени сопротивлени |