RU2684775C1 - Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников - Google Patents

Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников Download PDF

Info

Publication number
RU2684775C1
RU2684775C1 RU2018122038A RU2018122038A RU2684775C1 RU 2684775 C1 RU2684775 C1 RU 2684775C1 RU 2018122038 A RU2018122038 A RU 2018122038A RU 2018122038 A RU2018122038 A RU 2018122038A RU 2684775 C1 RU2684775 C1 RU 2684775C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
grounding
monitoring
earthing
network
Prior art date
Application number
RU2018122038A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Леонидович Сапунков
Руслан Ильгизович Садыков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический 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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2018122038A priority Critical patent/RU2684775C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2684775C1 publication Critical patent/RU2684775C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/20Measuring earth resistance; Measuring contact resistance, e.g. of earth connections, e.g. plates
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники для контроля сопротивлений в сетях защитного заземления в специфических условиях калийных рудников, характеризующихся высоким сопротивлением горных пород и недопустимостью наличия грунтовых вод. Технический результат заключается в обеспечении возможности осуществлять непрерывный автоматический контроль величины сопротивления заземления как в отдельных точках в сети защитного заземления рудника, так и групповой централизованный контроль. В токовой цепи схемы измерений применяют эталонный резистор, величину сопротивления которого устанавливают в Краз большей величины нормируемого сопротивления заземления для заданного места измерений в сети заземления рудника. Значение контролируемого сопротивления заземления вычисляют по заданному алгоритму с использованием величин падения напряжения на эталонном резисторе и напряжения на контролируемом заземлении. Вычисленную и нормируемую величины сопротивлений логически сравнивают между собой и формируют информационные сигналы о состоянии заземления. Полученные сигналы используют для местной сигнализации. Кроме того, путем сбора и передачи сигналов со всех точек контроля осуществляют и групповой централизованный контроль состояния сети заземления рудника. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам и способам контроля состояния сетей заземления горных предприятий, и может быть использовано для непрерывного автоматического контроля сопротивлений сетей защитного заземления в подземных специфических условиях калийных рудников, также в аналогичных горно-геологических условиях, характеризующихся высоким удельным сопротивлением пород.
Непрерывный контроль сопротивлений защитного заземления является важнейшим условием гарантии обеспечения электробезопасности в уникальных специфических условиях калийных рудников, где требуется учитывать как фактор высокого удельного сопротивления горных пород, так и абсолютную недопустимость наличия грунтовых вод.
Известным способом измерений сопротивлений заземлений в различных условиях является способ амперметра-вольтметра [1-3]. Он основан на применении источника оперативного переменного тока и вспомогательных токового и потенциального электродов. Искомое сопротивление заземления определяют по показаниям вольтметра и амперметра. Этот способ является простым по методике применения. Однако он не пригоден для непрерывного автоматического контроля сопротивлений заземлений, так как необходимо фиксировать и обрабатывать показания приборов.
Для периодического контроля сопротивлений защитного заземления в калийных рудниках, как и на большинстве различных предприятий, в настоящее время применяются серийно выпускаемые измерительные приборы, например, такие как МС-08, М-1103, М-416, Ф-4103 и другие [4]. Принцип работы этих известных приборов основан на способе амперметра-вольтметра, реализованного в различных модификациях. Измерения сопротивлений заземления с использованием этих приборов, обычно, проводятся в порядке регламентных работ, то есть, непрерывный автоматический контроль сопротивлений сетей защитного заземления в калийных рудниках с их применением обеспечить невозможно.
Отличительной особенностью сети защитного заземления калийного рудника, по сравнению с угольными шахтами или рудниками с другим видом полезных ископаемых, является то, что главный заземлитель находится на поверхности рудника, то есть по существу он является выносным. В качестве второго резервного главного заземлителя используют металлическую тюбинговую крепь ствола. Местные заземлители в руднике согласно Правилам безопасности допускается не устраивать в виду их низкой эффективности из-за высокого удельного сопротивления пород. Заземляющая магистраль сети защитного заземления выполняется в виде параллельно соединенных стальной брони и свинцовой оболочки кабелей и дополнительного заземляющего контура (ДЗК) в виде стальных проводников сечением 200-100 мм2. Магистраль прокладывается от главного заземлителя по стволу и далее по штрекам рудника до границ шахтного поля. Протяженность ветвей заземляющей магистрали может составлять 3-5 км и более. В ходе горных работ протяженность отдельных ветвей может существенно изменяться.
Удельное сопротивление горных пород на разных участках (добычных, подготовительных работ, транспортных откаточных штреках, участках закладки выработок и др.) может быть различным. Поэтому при обосновании величин нормируемого сопротивления заземления для сети защитного заземления калийного рудника целесообразно применять рекомендации Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (гл. 1.7, п. 1.7.108). А именно, рассчитывать эти величины с использованием соотношения Rз.норм.расч.=0,002ρфактRз.норм. Фактическую величину удельного сопротивления грунта следует определять путем измерений на конкретном участке горных работ, то есть принимать ρфакт.изм.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ контроля сопротивлений защитного заземления, раскрытый в патенте РФ на полезную модель №69336 от 10.12.2007 г. [7]. Согласно способу измерения проводят поэтапно с ручным переключением в схеме измерений и ручной подстройкой показаний измерительного прибора. На первом этапе оперативный ток в схеме протекает через калибровочный резистор с сопротивлением 4 (Ом). На схему регистрации результатов подают напряжение с этого резистора. Ручной подстройкой выставляют на приборе значение 4 (Ом). Затем, на втором этапе производят ручное переключение в токовой цепи и после этого с использованием напряжения на контролируемом сопротивлении заземления регистрируют новое показание измерительного прибора. Далее по результатам сравнения показаний прибора, полученных на двух этапах измерений, судят о состоянии контролируемого заземления. Данный способ принят в качестве прототипа.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников, основанный на измерениях с применением источника оперативного переменного тока, токового и потенциального электродов, обработке результатов измерений и формировании сигналов о состоянии сети заземления.
Существенным недостатком технического решения по прототипу является то, что его невозможно применять для непрерывного автоматического контроля сопротивлений заземления в калийных рудниках из-за необходимости проводить ручное переключение в цепи оперативного тока и ручную подстройку показаний измерительного прибора.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, -обеспечение возможности непрерывного автоматического контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников.
Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе контроля сопротивлений защитного заземления калийных рудников, основанном на измерениях с применением источника оперативного переменного тока, токового и потенциального электродов, обработке результатов измерений и формировании сигналов о состоянии сети заземления, согласно изобретению в токовой цепи схемы измерений последовательно с источником оперативного тока применяют эталонный резистор, величину сопротивления которого устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления защитного заземления Rз.норм. для заданного места контроля в сети заземления рудника, используют значения падения напряжения на упомянутом эталонном резисторе Uэ и напряжения на контролируемом заземлении Uз.х и вычисляют значение контролируемого в заданной точке сопротивления защитного заземления по формуле:
Figure 00000001
где Ккрат. - коэффициент кратности, равный 100; 200 и др.;
Rз.норм. - величина нормируемого сопротивления защитного заземления для заданного места контроля в сети заземления рудника, Ом;
Uз.х - напряжение на контролируемом заземлении, В;
Uэ - напряжения на эталонном резисторе, В,
затем вычисленную величину логически сравнивают с величиной нормируемого сопротивления заземления и формируют информационный сигнал о состоянии заземления: при Rз.x≤Rз.норм. - сигнал «Нормальное», при Rз.x>Rз.норм. - сигнал «Аварийное».
Целесообразно информационные сигналы использовать как для местной сигнализации о состоянии защитного заземления в заданных точках контроля сети заземления, так и для дистанционного централизованного контроля, для чего сформированные информационные сигналы со всех точек контроля сети заземления рудника передают по линиям связи, например по оптоволоконным линиям, на пункт кодирования и уплотнения сигналов и затем по общей линии связи на пункт диспетчерского контроля рудника.
Признаками заявляемого способа, отличительными от прототипа являются: применяют в токовой цепи схемы измерений последовательно с источником оперативного тока эталонный резистор, величину сопротивления которого устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления защитного заземления Rз.норм. для заданного места контроля в сети заземления рудника; используют значения падения напряжения на упомянутом эталонном резисторе Uэ и напряжения на контролируемом заземлении Uз.х; вычисляют значение контролируемого в заданной точке сопротивления защитного заземления по формуле:
Figure 00000002
сравнивают вычисленную величину логически с величиной нормируемого сопротивления заземления; формируют информационный сигнал о состоянии заземления: при Rз.х≤Rз.норм. - сигнал «Нормальное», при Rз.х>Rз.норм. - сигнал «Аварийное»; используют информационные сигналы как для местной сигнализации о состоянии защитного заземления в заданных точках контроля сети заземления, так и для дистанционного централизованного контроля, для чего сформированные информационные сигналы со всех точек контроля сети заземления рудника передают по линиям связи, например по оптоволоконным линиям, на пункт кодирования и уплотнения сигналов и затем по общей линии связи на пункт диспетчерского контроля рудника.
В предлагаемом же способе дополнительный эталонный резистор применяют с изменяемой величиной сопротивления. Величину сопротивления этого резистора устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления заземления Rз.норм. (Ом) для конкретного места измерений в руднике (то есть для конкретной точки в сети заземления). Это условие предлагается применять, чтобы уменьшить влияние большого и нестабильного сопротивления токового электрода на величину оперативного тока в цепи измерений. Обеспечение условия соизмеримости сопротивлений эталонного резистора и сопротивления токового электрода будет повышать точность измерений.
В предлагаемом способе непрерывного автоматического контроля сопротивлений защитного заземления калийных рудников недостатки прототипа отсутствуют. При осуществлении способа в ходе измерений и контроля, после предварительной подготовки, никаких переключений и подстроек производить не требуется.
Достигается это тем, что на пункте контроля вблизи заданной точки сети защитного заземления рудника по известной методике заранее располагают токовый и потенциальный электроды. Делают необходимые подключения к электродам и к сети заземления. Выставляют предварительно подготовленные уставки для функциональных модулей схемы контроля. Все дальнейшие операции по осуществлению предлагаемого способа выполняются в автоматическом режиме.
На фиг. 1-3 приведены схемы, поясняющие суть предлагаемого способа.
На фиг. 1 приведен фрагмент схемы сети защитного заземления рудника.
На нем обозначены: главный заземлитель - ГЗ; резервный главный заземлитель, то есть тюбинговая крепь ствола - ТК; заземляющая магистраль с ответвлениями и характерными точками контроля сопротивлений заземления - ЗМ.
Эти точки относятся к стационарной сети заземления. Передвижное оборудование в руднике заземляют с помощью заземляющей жилы гибких кабелей путем присоединения к стационарной сети. Для передвижного оборудования используют известные схемы и устройства контроля целостности заземляющих жил кабелей.
Фиг. 2 поясняет порядок подключения источника оперативного тока - ИТ, эталонного резистора - Rэ. Кроме того, в схеме отражено расположение токового - Т и потенциального - П электродов, а также показаны напряжения на участках токовой цепи Uэ и Uз.х, используемые для необходимых вычислений.
На фиг. 3 приведена структурно-функциональная схема предлагаемого способа контроля сопротивлений заземления.
На ней обозначены: 1 - измерительно-вычислительный модуль; 2 - логический элемент сравнения и формирования информационных сигналов; 3 - модуль для местной индикации и сигнализации; 4 - многоканальный (по числу точек контроля) модуль для кодирования и уплотнения информационных сигналов; 5 - диспетчерский пункт контроля рудника.
Измерения и контроль сопротивлений в сети заземления по предлагаемому способу осуществляют в следующем порядке.
В схеме измерений оперативный переменный ток Iопер обеспечивает источник тока ИТ. Этот ток протекает через эталонный резистор Rэ, величину сопротивления которого предварительно устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления заземления Rз.норм. для заданного места проведения измерений в руднике. Также Iопер протекает по элементам сети заземления с искомым сопротивлением Rз.х и далее через токовый электрод Т.
Для определения величины Rз.х используют падение напряжения на эталонном резисторе Uэ и напряжение на контролируемом заземлении Rз.х. Эти напряжения подают на входы измерительно-вычислительного модуля 1. С помощью этого модуля с учетом уставки значения Ккрат. по заданному алгоритму вычисляют величину искомого сопротивления:
Figure 00000003
Далее с помощью функционального элемента 2 делают логическое сравнение вычисленной величины Rз.х и нормируемой величины Rз.норм. Если окажется, что Rз.х≤Rз.норм., то на выходе упомянутого элемента 2 формируют информационный сигнал «Нормальное», или при условии, что Rз.х>Rз.норм., то на другом его выходе формируют сигнал «Аварийное» состояние заземления. Полученные сигналы о величине Rз.х (Ом) и о результатах сравнения с Rз.норм.. (Ом) передают на модуль местной индикации и сигнализации 3.
Для повышения эффективности контроля состояния сети заземления, измерения сопротивлений целесообразно проводить одновременно для нескольких характерных точек в сети защитного заземления рудника. Для этого следует оборудовать соответствующее число пунктов контроля, проложить необходимые линии связи. Это позволит обеспечить групповой централизованный и диспетчерский контроль состояния сети защитного заземления.
В структурно-функциональной схеме осуществления предлагаемого способа на фиг. 3 приведены функциональные модули 4 и 5, которые используют для группового контроля. С помощью модуля 4 проводят кодирование информационных сигналов, поступающих по линиям связи, например по оптоволоконным линиям, с других пунктов (точек) контроля. В этом же модуле производят и уплотнение сигналов для передачи их на диспетчерский пункт рудника 5. Модуль 4 целесообразно разместить вблизи ствола рудника, например, в выработке размещения центральной подземной подстанции (ЦПП).
При анализе других известных технических решений заявителем не выявлена совокупность существенных признаков, отличающих заявляемый способ от известных решений, обеспечивающая возможность осуществления непрерывного автоматического контроля сопротивлений защитного заземления калийных рудников. То есть можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Для осуществления предлагаемого способа контроля сопротивлений защитного заземления не потребуется применять сложные технические элементы и устройства. Наиболее просто это можно выполнить с применением современных микропроцессорных устройств и известных элементов промышленной электроники.
Математической основой возможности вычисления значения Rз.х с использованием величин падения напряжения на эталонном резисторе Uэ и напряжения на контролируемом заземлении Uз.х является следующее несложное обоснование.
В схеме измерений (см. фиг. 2) величина оперативного тока Iопер в последовательно соединенных элементах токовой цепи Rэ и Rз.х одинакова. Для величин напряжений справедливо условие:
Figure 00000004
Из этих выражений следует, что:
Figure 00000005
В предлагаемом способе величину сопротивления эталонного резистора Rэ устанавливают равной:
Figure 00000006
Следовательно, на основании равенства (2) и условия (3) можно записать, что:
Figure 00000007
Именно эта несложная формула реализуется в алгоритме измерительно-вычислительного модуля 1 структурно-функциональной схемы.
Предлагаемый способ контроля сопротивлений защитного заземления обеспечит возможность осуществлять систематический мониторинг состояния сетей заземления калийных рудников. Непрерывный контроль будет способствовать гарантии обеспечения электробезопасности горных работ.
Проведение регулярного автоматического контроля сопротивлений защитного заземления обеспечит возможность не проводить обязательные регламентные работы измерений квалифицированным персоналом. Это снизит затраты предприятия, будет способствовать повышению эффективности производства.
Источники информации:
1. Найфельд, М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности: производственно-практическое издание / М. Р. Найфельд. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Энергия, 1971. - 311 с.
2. Бариев, Н.В. Обслуживание заземляющих устройств на горнорудных и угольных предприятиях: научное издание / Н.В. Бариев. - М.: Недра, 1977. - 94 с.
3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984.-448 с.
4. Кораблев, В.П. Устройства электробезопасности / В.П. Кораблев. - Москва: Энергия, 1979. - 70 с.
5. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. - Новосибирск: СУИ, 2005. - 279 с.
6. Устройство контроля заземления карьерных электроустановок. Патент на полезную модель №69336, МПК Н02Н, опубл. 10.12.2007, бюл. №34.

Claims (8)

1. Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников, основанный на измерениях с применением источника оперативного переменного тока, токового и потенциального электродов, обработке результатов измерений и формировании сигналов о состоянии сети заземления, отличающийся тем, что в токовой цепи схемы измерений последовательно с источником оперативного тока применяют эталонный резистор, величину сопротивления которого устанавливают в Ккрат. раз большей величины нормируемого сопротивления защитного заземления Rз.норм. для заданного места контроля в сети заземления рудника, используют значения падения напряжения на упомянутом эталонном резисторе Uэ и напряжения на контролируемом заземлении Uз.x и вычисляют значение контролируемого в заданной точке сопротивления защитного заземления по формуле:
Figure 00000008
где Ккрат. - коэффициент кратности, равный, например, 100; 200 и др.;
Rз.норм. - величина нормируемого сопротивления защитного заземления для заданного места контроля в сети заземления рудника, Ом;
Uз.х - напряжение на контролируемом заземлении, В;
Uэ - напряжения на эталонном резисторе, В,
затем вычисленную величину логически сравнивают с величиной нормируемого сопротивления заземления и формируют информационный сигнал о состоянии заземления: при Rз.х≤Rз.норм. - сигнал «Нормальное», при Rз.х>Rз.норм. - сигнал «Аварийное».
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что информационные сигналы используют как для местной сигнализации о состоянии защитного заземления в заданных точках контроля сети заземления, так и для дистанционного централизованного контроля, для чего сформированные информационные сигналы со всех точек контроля сети заземления рудника передают по линиям связи, например по оптоволоконным линиям, на пункт кодирования и уплотнения сигналов и затем по общей линии связи на пункт диспетчерского контроля рудника.
RU2018122038A 2018-06-14 2018-06-14 Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников RU2684775C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122038A RU2684775C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122038A RU2684775C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2684775C1 true RU2684775C1 (ru) 2019-04-15

Family

ID=66168193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122038A RU2684775C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2684775C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU20175U1 (ru) * 2001-05-04 2001-10-20 Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности Устройство для измерения сопротивления заземления карьерных электроустановок
RU2208232C1 (ru) * 2002-05-07 2003-07-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Способ измерения сопротивления заземлителя и устройство для его осуществления
RU69366U1 (ru) * 2007-07-27 2007-12-10 Александр Игоревич Сергеев Акустический преобразователь
JP2009207286A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Tempearl Ind Co Ltd 接地線分岐端子および分電盤

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU20175U1 (ru) * 2001-05-04 2001-10-20 Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности Устройство для измерения сопротивления заземления карьерных электроустановок
RU2208232C1 (ru) * 2002-05-07 2003-07-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Способ измерения сопротивления заземлителя и устройство для его осуществления
RU69366U1 (ru) * 2007-07-27 2007-12-10 Александр Игоревич Сергеев Акустический преобразователь
JP2009207286A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Tempearl Ind Co Ltd 接地線分岐端子および分電盤

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE112016000078B4 (de) Auf eine Schildvortriebsmaschine geladenes kontaktfreies elektrisches Frequenzbereichechtzeitvorauserkundungssystem und -verfahren
US4298969A (en) Method and apparatus for testing the impedances of geophone channels
CN102221644A (zh) 发电厂、变电站接地网在线监测系统及监测方法
US20210189870A1 (en) System and Method for Monitoring Water Inrush
US5387869A (en) Apparatus for measuring transient electric earth current to predict the occurrence of an earthquake
US7323880B2 (en) Ground circuit impedance measurement
CN105258765A (zh) 一种坝体静水位原位自动监测系统及方法
CN112378386A (zh) 一种无人机水利水文流量测量方法
CN206833669U (zh) 一种边坡地质灾害监测预警系统
RU2684775C1 (ru) Способ контроля сопротивления защитного заземления калийных рудников
US5498967A (en) System and methods of use for conducting a neutral corrosion survey
CN103995171B (zh) 非接触式直流输电线路电流测量方法
WO1994006027A9 (en) System and method of use for conducting a neutral corrosion survey
CN113466945A (zh) 一种高密度电法采集装置及方法
CN202548622U (zh) 一种隧道施工用远程测控系统
CN117052471A (zh) 一种煤矿地面区域注浆效果的监测方法及装置
CN116308248A (zh) 基于历史故障信息和运行状态的电力电缆运行维护方法
CN205067606U (zh) 一种高压输电线路阻抗测量电路
CN205027414U (zh) 一种坝体静水位原位自动监测系统
CN112213564B (zh) 一种铁路土壤电阻率测量方法
Andika et al. Pocket dc earth fault locator (p-del) for alarm interference of dc power supply using the internet of things
Li et al. Tailings dam breach disaster on-line monitoring method and system realization
RU2118802C1 (ru) Способ дистанционного измерения давления и температуры в скважине одним датчиком и устройство для его осуществления
BR202018007062U2 (pt) Sistema microcolado de monitoramento de encharcamento para medição das característica geofísicas do solo e seu método de funcionamento
SU934418A1 (ru) Устройство дл бокового каротажа скважин