RU2793086C1 - Способ учета влияния входного импеданса регистрирующей аппаратуры на измерения электрического поля в земле - Google Patents

Способ учета влияния входного импеданса регистрирующей аппаратуры на измерения электрического поля в земле Download PDF

Info

Publication number
RU2793086C1
RU2793086C1 RU2022123436A RU2022123436A RU2793086C1 RU 2793086 C1 RU2793086 C1 RU 2793086C1 RU 2022123436 A RU2022123436 A RU 2022123436A RU 2022123436 A RU2022123436 A RU 2022123436A RU 2793086 C1 RU2793086 C1 RU 2793086C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric field
meter
account
input impedance
taking
Prior art date
Application number
RU2022123436A
Other languages
English (en)
Inventor
Никита Игоревич Зорин
Дмитрий Викторович Епишкин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технологический Центр Северо-Запад"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технологический Центр Северо-Запад" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технологический Центр Северо-Запад"
Application granted granted Critical
Publication of RU2793086C1 publication Critical patent/RU2793086C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области прикладной геофизики. Сущность: способ учета влияния входного импеданса регистрирующей аппаратуры на измерение электрического поля в земле содержит этапы, на которых осуществляется оценка комплексного входного импеданса ZВХ измерителя электрического поля во всем рабочем диапазоне частот, реализуемая с помощью опорного измерителя, генератора калибровочного сигнала и эталонного резистора высокого номинала, оценка комплексного контактного импеданса ZMN приемной линии во всем рабочем диапазоне частот, реализуемая с помощью портативного RLC-метра или встроенной в измеритель электрического поля широкополосной системы измерения величины подключенной пассивной нагрузки введение комплексного поправочного коэффициента, рассчитанного с учетом фактических величин ZMN и ZВХ, в результаты измерения электрического поля. Технический результат: учет искажающего влияния входного импеданса аппаратуры на измерение электрического поля. 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее техническое решение относится к области прикладной геофизики, в частности, к способам учета влияния входного импеданса.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Для широкополосных измерений электрического поля в земле обычно используют приемные линии, состоящие из двух заземленных электродов (например, RU 90224 U1, опубл. 27.12.2009; RU 123979 U1, опубл. 28.03.2013; RU 175972, опубл. 13.06.2017) или стелющихся емкостных электродов (например, SU 1689905, опубл. 07.11.1991), подключенных к измерителю двумя соединительными проводами.
Предлагаемое техническое решение направлено на устранение недостатков современного уровня техники и отличается от известных ранее тем, что предложенное решение обеспечивает учет влияния входного импеданса.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Технической проблемой, на решение которой направлено заявленное решение, является создание способа учета влияния входного импеданса.
Технический результат заключается в учете искажающего влияния входного импеданса аппаратуры.
Заявленный технический результат достигается за счет осуществления способа учета влияния входного импеданса, содержащий этапы, на которых осуществляется:
оценка комплексного входного импеданса ZВХ измерителя электрического поля во всем рабочем диапазоне частот, реализуемая с помощью опорного измерителя, генератора калибровочного сигнала и эталонного резистора высокого номинала;
оценка комплексного контактного импеданса ZMN приемной линии во всем рабочем диапазоне частот, реализуемая с помощью портативного RLC-метра или встроенной в измеритель электрического поля широкополосной системы измерения величины подключенной пассивной нагрузки;
введение комплексного поправочного коэффициента, рассчитанного с учетом фактических величин ZMN и ZВХ, в результаты измерения электрического поля.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Реализация изобретения будет описана в дальнейшем в соответствии с прилагаемым чертежом, который представлен для пояснения сути изобретения и никоим образом не ограничивает область изобретения. К заявке прилагается следующий чертеж:
Фиг. 1 иллюстрирует эквивалентную схему приемной электрической линии с неидеальным измерителем.
Фиг. 2 иллюстрирует схему оценки входного импеданса измерительной аппаратуры.
Фиг. 3 иллюстрирует пример общей схемы вычислительного устройства.
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В приведенном ниже подробном описании реализации изобретения приведены многочисленные детали реализации, призванные обеспечить отчетливое понимание настоящего изобретения. Однако, квалифицированному в предметной области специалисту, будет очевидно каким образом можно использовать настоящее изобретение, как с данными деталями реализации, так и без них. В других случаях хорошо известные методы, процедуры и компоненты не были описаны подробно, чтобы не затруднять излишне понимание особенностей настоящего изобретения.
Кроме того, из приведенного изложения будет ясно, что изобретение не ограничивается приведенной реализацией. Многочисленные возможные модификации, изменения, вариации и замены, сохраняющие суть и форму настоящего изобретения, будут очевидными для квалифицированных в предметной области специалистов.
Изобретение относится к области прикладной геофизики, в частности к электроразведке, и может быть использовано для проведения широкополосных измерений электрического поля в земле при неблагоприятных условиях заземления (скальные или сухие песчанистые породы, мерзлый грунт, и т.д.).
Для измерения электрического поля в земле обычно используют приемные линии, состоящие из двух заземленных электродов или стелющихся емкостных электродов, подключенных к измерителю двумя соединительными проводами. Эквивалентная схема такой установки представлена на Фиг. 1 (Вешев, 1980), где буквами ZM и ZN обозначены величины контактных сопротивлений электродов M и N, соответственно, U - величина измеряемого напряжения в земле между двумя электродами, UMN - наблюдаемая величина напряжения на выходе измерителя и ZВХ - входной импеданс измерителя. Из приведенной схемы видно, что при высоких значениях суммарного контактного сопротивления электродов ZMN = ZM + ZN, оно выступает в качестве делителя напряжения, который приводит к тому, что наблюдаемое на выходе значение UMN оказывается ниже той же величины, которая наблюдалось бы при идеальных условиях заземления (ZMN = 0).
Коэффициент искажения измеряемого напряжения, равный K = 1/(1 + ZMN /ZВХ), тем меньше отличается от единицы, чем выше входной импеданс регистратора (т.е. чем выше его активное входное сопротивление RВХ и ниже его входная емкость CВХ), и в наиболее благоприятном случае, а именно, при выполнении условия |ZВХ| >> |ZMN|, стремится к единице. Однако данное условие на практике выполняется далеко не всегда. С одной стороны, большинство измерителей характеризуется высоким входным сопротивлением RВХ (порядка 5-10 МОм), как правило, много большим суммарного контактного сопротивления электродов |ZMN|, заземленных даже в каменистые грунты или мерзлые породы. С другой стороны, входная емкость CВХ большинства измерителей тоже достаточно высока (порядка 1 нФ и выше), в результате чего на частотах f в сотни и тысячи Гц значение |ZВХ| = RВХ / √(1+2πf·RВХ·CВХ) этих измерителей падает ниже 100 кОм, что легко может оказаться сопоставимо с величиной |ZMN| плохо заземленных приемных линий (Вешев, 1980). Таким образом, измерения электрического поля в методе магнитотеллурического зондирования, методе частотного зондирования и других методах электроразведки, работающих с частотами порядка 100 Гц и выше, при неблагоприятных условиях заземления могут быть сильно искажены влиянием входного импеданса ZВХ регистрирующей аппаратуры.
Учет искажающего влияния входного импеданса аппаратуры предлагается проводить в три этапа.
Первый этап - оценка величины входного комплексного импеданса ZВХ используемой измерительной аппаратуры.
Второй этап - оценка полного контактного сопротивления (комплексного) приемной линии ZMN, которая производится непосредственно на месте полевых работ, прямо перед проведением измерения электрического поля.
Третий этап - введение поправки в результаты измерения электрического поля путем их умножения на комплексный поправочный коэффициент (1 + ZMN /ZВХ) для каждой точки измерения и каждой частоты.
Первый этап - оценка величины входного комплексного импеданса Z ВХ используемой измерительной аппаратуры. Для ее проведения помимо исследуемого измерителя (например, ИМВП-8, Мэри Про или НОРД производства ООО «Северо-Запад») следует использовать синхронизованный с ним опорный измеритель (это может быть второй измерительный канал того же прибора, или второй прибор той же модели, синхронизованный с первым по GPS) и подключить их к генератору калибровочного сигнала U ГЕН , как показано на фиг. 2а. В качестве указанного в схеме шунта R 1 используется любой резистор небольшого, точно известного номинала (в частности, R 1 может быть равным 0). Далее оба измерителя регистрируют калибрующий сигнал, и для всего рабочего диапазона частот калибруемого прибора рассчитывается комплексная передаточная функция F 1 = U 1 /U 0 . После этого резистор R 1 заменяется резистором R 2 высокого номинала (порядка 100 кОм и более), как показано на Фиг. 2б, и для всего рабочего диапазона частот рассчитывается комплексная передаточная функция F 2 = U 2 /U 0 . Входной импеданс калибруемого прибора может быть найден по формуле: Z ВХ = (F 2 R 2 - F 1 R 1 ) / (F 1 - F 2 ). В современной измерительной аппаратуре входной импеданс практически не зависит во времени, поэтому его оценку достаточно проводить один раз за полевой сезон (однако он может заметно отличаться для разных каналов прибора и разных настроек аналоговой части, например параметров входных RC-фильтров, коэффициентов усиления, и пр.). Полученное значение Z ВХ сохраняется на вычислительное устройство и используется в дальнейшем при обработке полевых данных.
Второй этап - оценка полного контактного импеданса приемной линии Z MN , которая производится непосредственно на месте полевых работ, прямо перед проведением измерения электрического поля. При работе с заземленными приемными линиями небольшой длины (до 10-20 м) и в сухую погоду оценку Z MN можно проводить с помощью обычного тестера (мультиметра) или существующего в большинстве современных электроразведочных регистраторов специального режима оценки сопротивления заземленных электродов. При работе с емкостными электродами или плохо заземленными линиями большой длины (и, следовательно, большой эффективной емкости - особенно в мокрую погоду) Z MN представляет собой комплексную частотно-зависимую функцию, оценку которой следует проводить на всем диапазоне рабочих частот с помощью портативных приборов для измерения импеданса пассивных электрических цепей (измерителей иммитанса или RLC-метров), или же с помощью специальной встроенной в электроразведочный регистратор системы оценки комплексного сопротивления приемной линии. При использовании портативных сторонних измерителей (мультиметра или RLC-метра) полученные значения Z MN сохраняются на вычислительном устройстве. При использовании встроенных в электроразведочную аппаратуру систем оценки переходного сопротивления приемной линии измерение и сохранение фактических значений Z MN для каждой полевой точки происходит в автоматическом режиме.
Третий этап - введение поправки в результаты измерения электрического поля путем их умножения на комплексный поправочный коэффициент (1 + Z MN /Z ВХ ) для каждой точки измерения и каждой частоты. Данный этап реализуется в ходе автоматической обработки данных на вычислительном устройстве (на котором хранятся полученные на предыдущих этапах фактические значения Z ВХ и Z MN ).
На Фиг. 3 далее будет представлена общая схема вычислительного устройства (300), обеспечивающего обработку данных, необходимую для реализации заявленного решения.
В общем случае устройство (300) содержит такие компоненты, как: один или более процессоров (301), по меньшей мере одну память (302), средство хранения данных (303), интерфейсы ввода/вывода (304), средство В/В (305), средства сетевого взаимодействия (306).
Процессор (301) устройства выполняет основные вычислительные операции, необходимые для функционирования устройства (300) или функциональности одного или более его компонентов. Процессор (301) исполняет необходимые машиночитаемые команды, содержащиеся в оперативной памяти (302).
Память (302), как правило, выполнена в виде ОЗУ и содержит необходимую программную логику, обеспечивающую требуемый функционал.
Средство хранения данных (303) может выполняться в виде HDD, SSD дисков, рейд массива, сетевого хранилища, флэш-памяти, оптических накопителей информации (CD, DVD, MD, Blue-Ray дисков) и т.п. Средство (303) позволяет выполнять долгосрочное хранение различного вида информации, например, вышеупомянутых файлов с наборами данных пользователей, базы данных, содержащих записи измеренных для каждого пользователя временных интервалов, идентификаторов пользователей и т.п.
Интерфейсы (304) представляют собой стандартные средства для подключения и работы с серверной частью, например, USB, RS232, RJ45, LPT, COM, HDMI, PS/2, Lightning, FireWire и т.п.
Выбор интерфейсов (304) зависит от конкретного исполнения устройства (300), которое может представлять собой персональный компьютер, мейнфрейм, серверный кластер, тонкий клиент, смартфон, ноутбук и т.п.
В качестве средств В/В данных (305) в любом воплощении системы, реализующей описываемый способ, должна использоваться клавиатура. Аппаратное исполнение клавиатуры может быть любым известным: это может быть как встроенная клавиатура, используемая на ноутбуке или нетбуке, так и обособленное устройство, подключенное к настольному компьютеру, серверу или иному компьютерному устройству. Подключение при этом может быть, как проводным, при котором соединительный кабель клавиатуры подключен к порту PS/2 или USB, расположенному на системном блоке настольного компьютера, так и беспроводным, при котором клавиатура осуществляет обмен данными по каналу беспроводной связи, например, радиоканалу, с базовой станцией, которая, в свою очередь, непосредственно подключена к системному блоку, например, к одному из USB-портов. Помимо клавиатуры, в составе средств В/В данных также может использоваться: джойстик, дисплей (сенсорный дисплей), проектор, тачпад, манипулятор мышь, трекбол, световое перо, динамики, микрофон и т.п.
Средства сетевого взаимодействия (306) выбираются из устройства, обеспечивающий сетевой прием и передачу данных, например, Ethernet карту, WLAN/Wi-Fi модуль, Bluetooth модуль, BLE модуль, NFC модуль, IrDa, RFID модуль, GSM модем и т.п. С помощью средств (305) обеспечивается организация обмена данными по проводному или беспроводному каналу передачи данных, например, WAN, PAN, ЛВС (LAN), Интранет, Интернет, WLAN, WMAN или GSM.
Компоненты устройства (300) сопряжены посредством общей шины передачи данных (310).
В настоящих материалах заявки было представлено предпочтительное раскрытие осуществление заявленного технического решения, которое не должно использоваться как ограничивающее иные, частные воплощения его реализации, которые не выходят за рамки испрашиваемого объема правовой охраны и являются очевидными для специалистов в соответствующей области техники.

Claims (4)

  1. Способ учета влияния входного импеданса, содержащий этапы, на которых осуществляется:
  2. оценка комплексного входного импеданса ZВХ измерителя электрического поля во всем рабочем диапазоне частот, реализуемая с помощью опорного измерителя, генератора калибровочного сигнала и эталонного резистора высокого номинала;
  3. оценка комплексного контактного импеданса ZMN приемной линии во всем рабочем диапазоне частот, реализуемая с помощью портативного RLC-метра или встроенной в измеритель электрического поля широкополосной системы измерения величины подключенной пассивной нагрузки;
  4. введение комплексного поправочного коэффициента, рассчитанного с учетом фактических величин ZMN и ZВХ, в результаты измерения электрического поля.
RU2022123436A 2022-09-01 Способ учета влияния входного импеданса регистрирующей аппаратуры на измерения электрического поля в земле RU2793086C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2793086C1 true RU2793086C1 (ru) 2023-03-28

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1099301A1 (ru) * 1983-03-15 1984-06-23 Московский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Энергетический Институт Устройство дл измерени характеристик электрических полей
US9405032B2 (en) * 2011-01-21 2016-08-02 Groundmetrics, Inc. Methods, systems and apparatuses for sensing and measuring the electric field within the earth
RU2726907C1 (ru) * 2019-06-10 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве" (ООО "ИГИИС") Система электротомографического мониторинга и электрод, предназначенный для использования в такой системе

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1099301A1 (ru) * 1983-03-15 1984-06-23 Московский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Энергетический Институт Устройство дл измерени характеристик электрических полей
US9405032B2 (en) * 2011-01-21 2016-08-02 Groundmetrics, Inc. Methods, systems and apparatuses for sensing and measuring the electric field within the earth
RU2726907C1 (ru) * 2019-06-10 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве" (ООО "ИГИИС") Система электротомографического мониторинга и электрод, предназначенный для использования в такой системе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1673768B (zh) 校准方法和设备
US7383140B2 (en) Capacitance, inductance and impedance measurements using multi-tone stimulation and DSP algorithms
JP2782062B2 (ja) パルスベースのインピーダンス測定器および複素インピーダンスを測定するためのパルスベースの方法
CN109814005A (zh) 一种电缆绝缘缺陷识别及定位方法以及系统
Jenq et al. Sinewave parameter estimation algorithm with application to waveform digitizer effective bits measurement
CN104330636A (zh) 一种锂离子电池直流内阻推测方法
Tasič et al. Seismometer self-noise estimation using a single reference instrument
CN107526016B (zh) 一种用于半导体器件1/f噪声上下限频率的检测方法及装置
RU2793086C1 (ru) Способ учета влияния входного импеданса регистрирующей аппаратуры на измерения электрического поля в земле
Huisman et al. Accuracy of frequency domain analysis scenarios for the determination of complex dielectric permittivity
Ringler et al. Estimating pole–zero errors in GSN‐IRIS/USGS network calibration metadata
RU2793586C1 (ru) Способ учета влияния емкостных утечек с проводов приемной линии на измерения электрического поля в земле
Davis et al. Initial impact of the Global Seismographic Network quality initiative on metadata accuracy
CN111141785A (zh) 一种土壤电阻率测量装置、方法和存储介质
US7076374B2 (en) Methods and systems for detecting and locating damage in a wire
Tasič Interdependent quality control of collocated seismometer and accelerometer
CN116165411A (zh) 电场探头的校准方法、装置和系统
CN103149472B (zh) 一种基于二端子激励测量模式的电压-电流映射构造方法
Cakir et al. FFT-based time domain solution to power frequency issue of CS101 testing for military and aerospace equipment
Breda et al. Fancy That: Measuring Electricity Grid Voltage Using a Phone and a Fan
Negreiros et al. Testing analog circuits using spectral analysis
CN106487461A (zh) 一种驻波峰值确定方法和设备
TWI342404B (en) System and method for analyzing non-monotonicity of a waveform curve of signals
Schimmel et al. Authors' Reply to Comments on “The Inverse S-Transform in Filters With Time-Frequency Localization”
Barry et al. Measurement of 1/f noise in carbon composition and thick film resistors