RU2131029C1 - Method of determination of azimuth, zenith angle and angle of dip - Google Patents

Method of determination of azimuth, zenith angle and angle of dip Download PDF

Info

Publication number
RU2131029C1
RU2131029C1 RU97107929A RU97107929A RU2131029C1 RU 2131029 C1 RU2131029 C1 RU 2131029C1 RU 97107929 A RU97107929 A RU 97107929A RU 97107929 A RU97107929 A RU 97107929A RU 2131029 C1 RU2131029 C1 RU 2131029C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angle
signals
variation
angles
cycles
Prior art date
Application number
RU97107929A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU97107929A (en
Inventor
Г.В. Миловзоров
Original Assignee
Уфимский государственный авиационный технический университет
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 Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU97107929A priority Critical patent/RU2131029C1/en
Publication of RU97107929A publication Critical patent/RU97107929A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2131029C1 publication Critical patent/RU2131029C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: well logging; applicable in control of complex parameters of space orientation of well bore and well objects. SUBSTANCE: method includes measurement of signals from flux-gate meters α, θ and ν of three-component geomagnetometer, measurement of signals from devices specified by invention description proportional to sine Tx and cosine Ty of angle of sight. On the basis of mathematical dependence, reduced values of the given signals Tz, Us and Uc are found. Intermediate parameters T * x , T * y and T * z are determined. Ranges of variation of determined angles t * y , t * x and t * z are preset. Cycles of successive variation by angles α, θ and ν with uniform step of quantization are preset. Determined for each value of preset angles α, θ and ν in point of variation cycles are theoretical values αi. Modules of difference θi are found. Numerical value of parameter E is preset with which all three Modules of difference are compared. If even one of Modules of differences has value larger than parameter E, successive cycles of variation are continued. If all three Modules of difference simultaneously have values less or equal to parameter E, cycles of variation are discontinued. Current values of angles νi, txi,tyi,tzi and
Figure 00000003
are considered as sought ones. EFFECT: higher accuracy and simplification of determination of azimuth αi,, zenith angle θi, and angle of dip νi. 2 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано для контроля комплекса параметров пространственной ориентации траектории скважины и скважинных объектов. The invention relates to the field of field geophysics and can be used to control a set of parameters of the spatial orientation of the well trajectory and well objects.

Известен способ контроля комплексов параметров траектории скважины, реализованной в устройстве [1], включающий измерение трех ортогональных составляющих вектора напряженности магнитного поля Земли с помощью трехкомпонентного феррозондового датчика азимута, измерение синусов и косинусов соответственно зенитного и визирного углов с помощью маятникового преобразователя по кинематической схеме карданного подвеса, на осях вращения которого установлены синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы, и определение по измеренным сигналам азимута, и определение по измеренным сигналам азимута, зенитного и визирного углов [1]. A known method of controlling the complexes of parameters of the well trajectory implemented in the device [1], including measuring three orthogonal components of the Earth’s magnetic field vector using a three-component flux-probe azimuth sensor, measuring the sines and cosines of respectively zenith and sighting angles using a pendulum converter according to the kinematic scheme of the gimbal , on the axis of rotation of which sine-cosine rotary transformers are installed, and determination by measured signal m azimuth, and the determination of the measured signals azimuth, anti-aircraft and sighting angles [1].

Известен также способ контроля комплекса параметров траектории скважины, реализованный в устройстве [2], включающий измерение трех неортогональных составляющих вектора напряженности магнитного поля Земли с помощью феррозондового датчика азимута, измерение синусов и косинусов соответственно зенитного угла, визирного угла и угла неортогональной установки первого и второго феррозондов в датчике азимута и определение по измеренным сигналам азимута, зенитного и визирного углов [2]. There is also a method of controlling the complex of parameters of the well’s trajectory, implemented in the device [2], which includes measuring three non-orthogonal components of the Earth’s magnetic field vector using a flux-probe azimuth sensor, measuring sines and cosines of the zenith angle, sighting angle, and non-orthogonal installation angle of the first and second flux probes in the azimuth sensor and the determination of the measured azimuth signals, anti-aircraft and sighting angles [2].

Недостатки аналогов следующие. Сложность конструкции и низкая точность, обусловленные наличием механических вращающихся частей преобразователя зенитного угла в карданном подвесе, характеризующихся моментом сил трения в опорах подвеса, обуславливающих погрешность определения искомых угловых параметров. The disadvantages of the analogues are as follows. The complexity of the design and low accuracy due to the presence of mechanical rotating parts of the zenith angle converter in the gimbal, characterized by the moment of frictional forces in the suspension supports, causing the error in determining the desired angular parameters.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ измерения угловых параметров пространственной ориентации скважинных объектов, включающий установку в корпусе скважинного прибора трехкомпонентного феррозондового магнитометра и преобразователя визирного угла, выполненного в виде относительного маятника с установленным на оси его вращения синусно-косинусным вращающимся трансформатором (СКВТ), причем оси чувствительности феррозондов ориентированы ортогонально друг другу, а ось третьего феррозонда и ось вращения маятника совпадают с продольной осью корпуса скважинного прибора, измерение сигналов с феррозондов, пропорциональных проекциям полного вектора напряженности геомагнитного поля на оси их чувствительности и сигналов с СКВТ, пропорциональных синусу и косинусу визирного угла, и определение зенитного угла, угла магнитного наклонения и азимута по измеренным сигналам [3]. The closest in technical essence and the achieved result is a method of measuring the angular parameters of the spatial orientation of well objects, including the installation of a three-component flux-gate magnetometer and a sighting angle transducer in the body of the downhole tool, made in the form of a relative pendulum with a sine-cosine rotary transformer mounted on its axis of rotation (SKVT ), and the sensitivity axes of the fluxgates are oriented orthogonally to each other, and the axis of the third fluxgate and the axis of rotation of the pendulum coincide with the longitudinal axis of the body of the downhole tool, measuring signals from flux-gates proportional to the projections of the total vector of the geomagnetic field strength on the axis of their sensitivity and signals from SECS proportional to the sine and cosine of the viewing angle, and determining the zenith angle, the angle of magnetic inclination and azimuth according to the measured signals [3].

Недостатки прототипа. Сложность определения угла магнитного наклонения, зенитного угла и азимута, обусловленная громоздкими зависимостями измеряемых сигналов с искомыми угловыми параметрами, а также применением процедуры наземных измерений и низкая точность, обусловленная тем, что угол магнитного наклонения определяют на поверхности Земли, а при обработке результатов измерений не учитывают его изменение по глубине траектории скважины. The disadvantages of the prototype. The complexity of determining the angle of magnetic inclination, zenith angle and azimuth, due to the cumbersome dependences of the measured signals with the desired angular parameters, as well as the use of ground-based measurements and low accuracy, due to the fact that the angle of magnetic inclination is determined on the Earth's surface, and is not taken into account when processing the measurement results its change in depth of the trajectory of the well.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности и упрощение определения азимута α, зенитного θ угла и угла магнитного наклонения ν путем циклического варьирования теоретических значений искомых углов α, θ и ν, выполнение промежуточных вычислений и сравнение модулей разности теоретических значений промежуточных параметров и параметров, определенных путем измерений сигналов с феррозондов и СКВТ и каждой точке изменения по траектории скважины. The problem to which the invention is directed is to increase the accuracy and simplify the determination of azimuth α, zenith angle θ and angle of magnetic inclination ν by cyclically varying the theoretical values of the desired angles α, θ and ν, performing intermediate calculations and comparing the moduli of the difference of the theoretical values of the intermediate parameters and parameters determined by measuring signals from flux gates and SLE and at each point of change along the well path.

Поставленная задача достигается тем, что в способе [3] определения угла магнитного наклонения ν, зенитного θ угла и азимута α, включающем установку в корпусе скважинного прибора трехкомпонентного феррозондового магнитометра и преобразователя визирного угла, выполненного в виде одностепенного маятника с установленным на оси его вращения СКВТ, причем оси чувствительности феррозондов ориентированы ортогонально друг к другу, а ось третьего феррозонда и ось вращения маятника совпадают с продольной осью корпуса скважинного прибора, измерение сигналов с феррозондов TX, TY, TZ, пропорциональных проекциям полного вектора напряженности геомагнитного поля на оси их чувствительности и сигналов с СКВТ, пропорциональных синусу и косинусу визирного угла φ, определяют приведенные значения сигналов с феррозондов и СКВТ, по которым находят соотношения

Figure 00000004

задают диапазоны варьирования определяемых углов α, θ и υ, задают циклы последовательного варьирования по углам α, θ и ν, с равномерным шагом квантования, для каждого значения заданного угла αi, θi и υi, в точке циклов варьирования определяют теоретические значения
tXi= cosυicosθicosαi-sinυisinθi,
tYi= -cosυisinαi,
tZi= cosυicosαisinθi+sinυicosθi,
находят модули разностей
Figure 00000005
задают численное значение параметра E, с которым осуществляют сравнение всех трех модулей разности так, что если хотя бы один из модулей разностей имеет величину, большую, чем параметр E, то продолжают последовательные циклы варьирования, а если все три модуля разностей одновременно имеют величины, меньшие или равные параметру E, то циклы варьирования прекращают, а текучие значения углов αi, θi и υi, принимают как искомые угол магнитного наклонения υ, азимут α и зенитный угол θ, причем приведенные значения сигналов с феррозондов и СКВТ определяют следующим образом:
Figure 00000006

Figure 00000007

Figure 00000008

Figure 00000009

Figure 00000010

где TX, TY, TZ - измерительные сигналы с феррозондов, US и UC - сигналы с синусной и косинусной обмоток СКВТ; шаги квантования по углам α, θ и υ задают равными требуемой точности определения соответственно угла магнитного наклонения, азимута и зенитного угла, а значение параметра E принимают меньшим или равным наименьшему значению из заданных шагов квантования.This object is achieved in that in the method [3] for determining the angle of magnetic inclination ν, zenith angle θ and azimuth α, which includes installing a three-component flux-gate magnetometer and a sighting angle transducer in the downhole tool housing, made in the form of a single-stage pendulum with an SCVT mounted on its axis of rotation moreover, the sensitivity axes of the fluxgates are oriented orthogonally to each other, and the axis of the third fluxgate and the axis of rotation of the pendulum coincide with the longitudinal axis of the body of the downhole tool, measured signals from flux gates T X , T Y , T Z proportional to the projections of the full vector of the geomagnetic field intensity on the axis of their sensitivity and signals from SECS proportional to the sine and cosine of the viewing angle φ, determine the reduced values of signals from flux gates and SEC, according to which
Figure 00000004

specify the ranges of variation of the determined angles α, θ and υ, set cycles of sequential variation in the angles α, θ and ν, with a uniform quantization step, for each value of the given angle α i , θ i and υ i , at the point of the variation cycles determine the theoretical values
t Xi = cosυ i cosθ i cosα i -sinυ i sinθ i ,
t Yi = -cosυ i sinα i ,
t Zi = cosυ i cosα i sinθ i + sinυ i cosθ i ,
find difference modules
Figure 00000005
set the numerical value of the parameter E, with which all three difference modules are compared so that if at least one of the difference modules has a value greater than the parameter E, sequential cycles of variation are continued, and if all three difference modules simultaneously have values smaller or equal to the parameter E, the cycles of variation cease, and the flowing values of the angles α i , θ i and υ i are taken as the desired angle of magnetic inclination υ, azimuth α and zenith angle θ, and the values of signals from flux gates and SECS are determined Pour as follows:
Figure 00000006

Figure 00000007

Figure 00000008

Figure 00000009

Figure 00000010

where T X , T Y , T Z - measuring signals from flux gates, U S and U C - signals from the sine and cosine windings of an SCR; the quantization steps along the angles α, θ, and υ are set equal to the required accuracy of determining respectively the angle of magnetic inclination, azimuth, and zenith angle, and the value of the parameter E is taken to be less than or equal to the smallest value from the given quantization steps.

На фиг. 1 представлена кинематическая схема, а на фиг. 2 - функциональная схема устройства, реализующего предложенный способ, включающего установку в корпусе 1 скважинного прибора трех ортогонально ориентированных феррозондов 2, 3 и 4 и преобразователя визирного угла, выполненного в виде одностепенного маятника 5 с установленным на оси его вращения СКВТ 6, причем ось чувствительности третьего феррозонда 4 и ось вращения маятника 5 совпадают с продольной осью корпуса 1. Функциональная схема (фиг. 2) устройства также содержит генераторы возбуждения феррозондов 7 и СКВТ 11, аналоговые коммутаторы 8, 12 и 14, избирательный усилитель 9, фазочувствительные детекторы 10 и 13, интегратор 15, аналогоцифровой преобразователь (АЦП) 16, блок передачи данных 17, ЭВМ 18 и блок управления 19. In FIG. 1 is a kinematic diagram, and FIG. 2 is a functional diagram of a device that implements the proposed method, comprising installing three orthogonally oriented flux probes 2, 3, and 4 in the housing 1 of a downhole tool and a sighting angle transducer made in the form of a single-stage pendulum 5 with an SCVT 6 mounted on its axis of rotation, the axis of sensitivity of the third the flux gate 4 and the axis of rotation of the pendulum 5 coincide with the longitudinal axis of the housing 1. The functional diagram (Fig. 2) of the device also contains excitation generators of the flux gates 7 and SKVT 11, analog switches 8, 12 14, a selective amplifier 9, phase-sensitive detectors 10 and 13, integrator 15, analog-converter (ADC) 16, a data transmission unit 17, a computer 18 and a control unit 19.

Работа устройство заключается в следующем. Генератор возбуждения 7 обеспечивает подачу напряжения необходимой амплитуды и частоты на последовательно соединенные обмотки возбуждения феррозондов 2, 3 и 4. Сигналы TX, TY и TZ, пропорциональные проекциям напряженности геомагнитного поля на оси чувствительности феррозондов 2, 3 и 4, последовательно через аналоговый коммутатор 8 поступают на вход избирательного усилителя 9. Синусоидальное напряжение удвоенной частоты с выхода избирательного усилителя 9 детектируется в фазочувствительном детекторе 10 и через третий аналоговый коммутатор 14 подается на вход интегратора 15, в котором преобразуется уровень постоянного напряжения, пропорционального соответственно сигналам TX, TY и TZ. Обмотка возбуждения СКВТ 6 запитывается от генератора 11, а выходные сигналы US и UC, пропорциональные соответственно синусу и косинусу визирного угла φ, через второй аналоговый коммутатор 12, второй фазочувствительный детектор 13 и третий аналоговый коммутатор 14 последовательно поступают на вход интегратора 15, в котором также преобразуются в уровень постоянного напряжения, пропорционального соответственно сигналам US и UC. Далее сигналы TX, TY, TZ, US и UC преобразуются в АЦП 16 в цифровые коды, которые посредством блока передачи данных 17 поступают в ЭВМ 18.The operation of the device is as follows. The excitation generator 7 provides the voltage of the required amplitude and frequency to the series-connected excitation windings of the flux gates 2, 3 and 4. The signals T X , T Y and T Z proportional to the projections of the geomagnetic field on the sensitivity axis of the flux gates 2, 3 and 4, sequentially through the analog the switch 8 is fed to the input of the selective amplifier 9. A double-frequency sinusoidal voltage from the output of the selective amplifier 9 is detected in the phase-sensitive detector 10 and through the third analog switch 14 is fed to the input of the integrator 15, in which the constant voltage level is converted, which is proportional to the signals T X , T Y, and T Z , respectively. The field winding of the SCRT 6 is supplied from the generator 11, and the output signals U S and U C , proportional to the sine and cosine of the viewing angle φ, respectively, through the second analog switch 12, the second phase-sensitive detector 13 and the third analog switch 14 are sequentially fed to the input of the integrator 15, which is also converted to a constant voltage level proportional to the signals U S and U C , respectively. Next, the signals T X , T Y , T Z , U S and U C are converted in the ADC 16 into digital codes, which are transmitted to the computer 18 by means of the data transmission unit 17.

Блок управления 19 отрабатывает необходимые управляющие команды на аналоговые коммутаторы 8, 12 и 14, фазочувствительные детекторы 10 и 13, интегратор 15, АЦП 16, блок передачи данных 17, а также обеспечивает поступление тактовых импульсов на генераторы 7 и 11. The control unit 19 fulfills the necessary control commands to the analog switches 8, 12 and 14, phase-sensitive detectors 10 and 13, the integrator 15, the ADC 16, the data transfer unit 17, and also provides the arrival of clock pulses to the generators 7 and 11.

Таким образом, в каждой точке измерения по траектории скважины в ЭВМ 18 формируются коды, соответствующие измеренным сигналам TX, TY, TZ, US и UC, причем US соответствует синусу визирного угла, UC - косинусу визирного угла, а сигналы с феррозондов связаны с азимутом α, зенитным углом θ, визирным углом φ, углом магнитного наклонения υ и величиной полного вектора напряженности геомагнитного поля T следующими уравнениями:

Figure 00000011

Figure 00000012

TZ = T[cosυcosαsinθ+sinυcosθ].
Способ определения азимута α, зенитного угла θ и угла магнитного наклонения υ по измеренным сигналам с феррозондов TX, TY, TZ и сигналам с СКВТ US и UC заключается в следующем. Определяют приведенные значения сигналов
Figure 00000013

Figure 00000014

Figure 00000015

Figure 00000016

Figure 00000017

Затем определяют промежуточные параметры:
Figure 00000018

Figure 00000019

Задают диапазоны варьирования определяемых углов α, θ и υ, задают циклы последовательного варьирования по углам α, θ и υ , с равномерным шагом квантования, после чего для каждого значения заданного угла αi, θi и υi в точке циклов варьирования определяют теоретические значения:
Figure 00000020

находят модули разностей
Figure 00000021
задают численное значение параметра E, с которым осуществляют сравнение всех трех модулей разностей так, что если хотя бы один из модулей разностей имеет величину, большую, чем параметр E, то есть
Figure 00000022

то продолжают последовательные циклы варьирования, а если все три модуля разностей одновременно имеют величины, меньшие или равные параметру E, то есть
Figure 00000023

то циклы варьирования прекращают, а текущие значения углов αi, θi и υi принимают как искомые угол магнитного наклонения υ, азимут α и зенитный угол θ, причем шаги квантования по углам α, θ и υ задают равными требуемой точности определения данных углов, а значение параметра E принимают меньшим или равным наименьшему значению из заданных шагов квантования.Thus, at each measurement point along the well path in the computer 18, codes are generated corresponding to the measured signals T X , T Y , T Z , U S and U C , with U S corresponding to the sine of the line of sight, U C to the cosine of the line of sight, and signals from flux gates are associated with azimuth α, zenith angle θ, sighting angle φ, angle of magnetic inclination υ and the magnitude of the total geomagnetic field intensity vector T by the following equations:
Figure 00000011

Figure 00000012

T Z = T [cosυcosαsinθ + sinυcosθ].
The method for determining the azimuth α, zenith angle θ, and magnetic inclination angle υ from the measured signals from flux gates T X , T Y , T Z and signals from SECS U S and U C is as follows. Determined signal values
Figure 00000013

Figure 00000014

Figure 00000015

Figure 00000016

Figure 00000017

Then determine the intermediate parameters:
Figure 00000018

Figure 00000019

The ranges of variation of the determined angles α, θ and υ are set, the cycles of sequential variation in the angles α, θ and υ are set, with a uniform quantization step, after which theoretical values are determined for each value of the given angle α i , θ i and υ i at the point of the variation cycles :
Figure 00000020

find difference modules
Figure 00000021
set the numerical value of the parameter E with which all three difference modules are compared so that if at least one of the difference modules has a value greater than the parameter E, i.e.
Figure 00000022

then sequential cycles of variation continue, and if all three modules of differences at the same time have values less than or equal to the parameter E, i.e.
Figure 00000023

then the cycles of variation are stopped, and the current values of the angles α i , θ i and υ i are taken as the desired angle of magnetic inclination υ, azimuth α and zenith angle θ, and the quantization steps at angles α, θ and υ are set equal to the required accuracy of determining these angles, and the value of the parameter E is taken to be less than or equal to the smallest value from the given quantization steps.

Итак, заявляемое изобретение позволяет повысить точность и упростить определение искомых углов α, θ и υ путем циклического варьирования теоретических значений данных углов, выполнения промежуточных вычислений и сравнения модулей разностей теоретических значений промежуточных параметров и параметров, определенных путем измерений сигналов с феррозондов и СКВТ. So, the claimed invention allows to increase the accuracy and simplify the determination of the desired angles α, θ and υ by cyclically varying the theoretical values of these angles, performing intermediate calculations and comparing the modules of the differences of the theoretical values of the intermediate parameters and parameters determined by measuring signals from flux gates and SECS.

Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 1078041, М. кл. E 21 B 47/02, 1984 г.
Sources of information
1. USSR author's certificate N 1078041, M. cl. E 21 B 47/02, 1984

2. Авторское свидетельство СССР N 1208208, М. кл. E 21 B 47/02, 1986 г. 2. Copyright certificate of the USSR N 1208208, M. cl. E 21 B 47/02, 1986

3. Авторское свидетельство СССР N 1543060, М. кл. E 21 B 47/02, 1987 г. (прототип). 3. Copyright certificate of the USSR N 1543060, M. cl. E 21 B 47/02, 1987 (prototype).

Claims (1)

1. Способ определения азимута, зенитного угла и угла магнитного наклонения, включающий установку в корпусе скважинного прибора трехкомпонентного феррозондового магнитометра и преобразователя визирного угла, выполненного в виде одностепенного маятника с установленным на оси его вращения синусно-косинусным вращающимся трансформатором (СКВТ), причем оси чувствительности феррозондов ориентированы ортогонально друг к другу, а ось третьего феррозонда и ось вращения маятника совпадают с продольной осью корпуса скважинного прибора, измерение сигналов с феррозондов Tx,Ty,Tz, пропорциональных проекциям полного вектора напряженности геомагнитного поля на оси их чувствительности, и сигналов с СКВТ, пропорциональных синусу и косинусу визирного угла φ, и определение зенитного угла θ, угла магнитного наклонения υ и азимута α по измеренным сигналам, отличающийся тем, что определяют приведенные значения сигналов с феррозондов -T * x , T * y , T * z и СКВТ - sinφ и cosφ, по которым находят соотношения
Figure 00000024
задают диапазоны варьирования определяемых углов α, θ и υ, задают циклы последовательного варьирования по углам α, θ и υ с равномерным шагом квантования для каждого значения заданных углов αi, θi и υi, в точке циклов варьирования определяют теоретические значения
Figure 00000025

находят модули разностей
Figure 00000026
задают численное значение параметра Е, с которым осуществляют сравнение всех трех модулей разностей так, что если хотя бы один из модулей разностей имеет величину, большую, чем параметр Е, то продолжают последовательные циклы варьирования, а если все три модуля разностей одновременно имеют величины, меньшие или равные параметру Е, то циклы варьирования прекращают, а текущие значения углов αi, θi и υi принимают как искомые угол магнитного наклонения υ, азимут α и зенитный угол θ.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что приведенные значения сигналов с феррозондов и СКВТ определяют следующим образом:
Figure 00000027

Figure 00000028

Figure 00000029

Figure 00000030

Figure 00000031

где Tx, Ty, Tz - измеренные сигналы с феррозондов: Us и Uc - сигналы с синусной и косинусной обмоток СКВТ, шаги квантования по углам α, θ и υ задают равными требуемой точности определения соответственно угла магнитного наклонения υ, азимута α и зенитного угла θ, а значение параметра Е принимают меньшим или равным наименьшему значению из заданных шагов квантования.
1. The method of determining the azimuth, zenith angle and angle of magnetic inclination, including the installation in the body of a downhole tool of a three-component flux-gate magnetometer and a transducer of the viewing angle, made in the form of a single-stage pendulum with a sine-cosine rotary transformer (SCRT) mounted on its axis of rotation, and the sensitivity axis fluxgates are oriented orthogonally to each other, and the axis of the third fluxgate and the axis of rotation of the pendulum coincide with the longitudinal axis of the body of the downhole tool, as measured s signals ferroprobes T x, T y, T z , proportionate projections of the total vector of the geomagnetic field on-axis sensitivity, and the signals from resolver proportional to the sine and cosine of the sight angle φ, and the determination of the zenith angle θ, the angle of magnetic inclination υ and azimuth α from the measured signals, characterized in that the reduced values of the signals from the flux gates -T * x , T * y , T * z and SKVT - sinφ and cosφ, by which we find the relations
Figure 00000024
specify the ranges of variation of the determined angles α, θ and υ, set the cycles of sequential variation in the angles α, θ and υ with a uniform quantization step for each value of the given angles α i , θ i and υ i , at the point of the variation cycles determine the theoretical values
Figure 00000025

find difference modules
Figure 00000026
set the numerical value of the parameter E, with which all three difference modules are compared so that if at least one of the difference modules has a value greater than the parameter E, sequential cycles of variation continue, and if all three difference modules simultaneously have values smaller or equal to the parameter E, the cycles of variation cease, and the current values of the angles α i , θ i and υ i take as the desired angle of magnetic inclination υ, azimuth α and zenith angle θ.
2. The method according to claim 1, characterized in that the values of the signals from the flux gates and SLE are determined as follows:
Figure 00000027

Figure 00000028

Figure 00000029

Figure 00000030

Figure 00000031

where T x , T y , T z are the measured signals from flux gates: U s and U c are the signals from the sine and cosine windings of an SCR, the quantization steps at angles α, θ, and υ are set equal to the required accuracy of determining, respectively, the angle of magnetic inclination υ, azimuth α and zenith angle θ, and the value of the parameter E is taken to be less than or equal to the smallest value from the specified quantization steps.
RU97107929A 1997-05-13 1997-05-13 Method of determination of azimuth, zenith angle and angle of dip RU2131029C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107929A RU2131029C1 (en) 1997-05-13 1997-05-13 Method of determination of azimuth, zenith angle and angle of dip

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107929A RU2131029C1 (en) 1997-05-13 1997-05-13 Method of determination of azimuth, zenith angle and angle of dip

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97107929A RU97107929A (en) 1999-04-27
RU2131029C1 true RU2131029C1 (en) 1999-05-27

Family

ID=20192966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97107929A RU2131029C1 (en) 1997-05-13 1997-05-13 Method of determination of azimuth, zenith angle and angle of dip

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131029C1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Исаченко В.Х. Инклонометрия скважин, М., Недра, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2187487C (en) Rotating magnet for distance and direction measurements
CA1194111A (en) Borehole azimuth determination using magnetic field sensor
JPH08512125A (en) Method and apparatus for measuring the position and orientation of an object in the presence of interfering metals
US3587175A (en) Method and apparatus for borehole directional logging
GB2135449A (en) Borehole survey system
EP0861364A2 (en) Electronic compass
US5689445A (en) Electronic compass and attitude sensing system
US4972150A (en) Plural coil induction device and method for determining in a borehole the azimuth and slope of a discontinuity layer in a homogeneous environment
RU2131029C1 (en) Method of determination of azimuth, zenith angle and angle of dip
US4614040A (en) Borehole survey system and method of determining the difference in borehole azimuth at successive points
US4672752A (en) Method of determining the difference in borehole azimuth at successive points
Sapunov et al. Theodolite-borne vector Overhauser magnetometer: DIMOVER
JPH10318748A (en) Method and system for measuring position
RU2587111C1 (en) Method of surveying geomagnetic field in water area with towed magnetometer and device therefor
RU2365877C1 (en) Method for definition of magnet deviation on movable object
RU2653599C1 (en) Method of measurement of the magnetic course of a mobile object and the device for its implementation
RU2166735C1 (en) Device for remote determination of coordinates and attitude of object (versions)
RU2103664C1 (en) Device for remote determination of position of object ( versions )
RU2134426C1 (en) Method of determination of moving object poisson coefficients
RU2018886C1 (en) Method of electromagnetic logging of wells
RU2168188C1 (en) Process determining projections of magnetic induction vector of geomagnetic field from mobile object ( versions )
RU2018646C1 (en) Magnetic azimuth sensor
RU2285931C1 (en) Device for determining angular position of moveable object
RU2071097C1 (en) Process for measuring magnetic field by quantum magnetometer
RU2236029C1 (en) Device for measuring flux density of geomagnetic field from mobile object