RU2122225C1 - Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа - Google Patents

Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа Download PDF

Info

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
Application number
RU95100581A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95100581A (ru
Inventor
Ф.Н. Зосимов
И.Ф. Радковец
В.Г. Мамяшев
Original Assignee
Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки
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 Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки filed Critical Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки
Priority to RU95100581A priority Critical patent/RU2122225C1/ru
Publication of RU95100581A publication Critical patent/RU95100581A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122225C1 publication Critical patent/RU2122225C1/ru

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
Figure 00000001
, 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
Figure 00000004

Figure 00000005

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
Figure 00000006

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
Figure 00000007

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
Figure 00000008

При цифровой записи сигналу от теста Uт присваивается цифра Nт, равная или пропорциональная проводимости σтo (где σт проводимость теста), а стандарт-сигналу Uсс - цифра Nсс, равная
Figure 00000009

Аналогично присваивается цифра Nг.п. сигналу от горных пород Uг.п.:
Figure 00000010

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 БКЗ п 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)

  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
    Figure 00000011

    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.
RU95100581A 1995-01-13 1995-01-13 Способ градуировки аппаратуры индукционного каротажа RU2122225C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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