SU811160A1 - Survey apparatus - Google Patents

Survey apparatus Download PDF

Info

Publication number
SU811160A1
SU811160A1 SU782647381A SU2647381A SU811160A1 SU 811160 A1 SU811160 A1 SU 811160A1 SU 782647381 A SU782647381 A SU 782647381A SU 2647381 A SU2647381 A SU 2647381A SU 811160 A1 SU811160 A1 SU 811160A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sensor
output
signal
generator
current
Prior art date
Application number
SU782647381A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Владимирович Аладинский
Леонид Захарович БОБРОВНИКОВ
Владимир Александрович Попов
Валерий Вячеславович Сушкевич
Леонид Иванович Орлов
Original Assignee
Московский Ордена Трудового Крас-Ного Знамени Геологоразведочныйинститут Им.C.Орджоникидзе
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 Московский Ордена Трудового Крас-Ного Знамени Геологоразведочныйинститут Им.C.Орджоникидзе filed Critical Московский Ордена Трудового Крас-Ного Знамени Геологоразведочныйинститут Им.C.Орджоникидзе
Priority to SU782647381A priority Critical patent/SU811160A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU811160A1 publication Critical patent/SU811160A1/en

Links

Description

ййком опорного сигнала, нодключенным к блоку управлени .yykom reference signal connected to the control unit.

Такое конструктивное выполнение устройства позвол ет следить за изменени ми чувствительности устройства и автоматически поддерживать ее посто нной при изменении внешних и внутренних условий эксплуатации устройства.Such a structural embodiment of the device makes it possible to monitor changes in the sensitivity of the device and automatically keep it constant when the external and internal conditions of operation of the device change.

На чертеже изображена структурна  схема устройства.The drawing shows a block diagram of the device.

Устройство содержит генераторный датчик 1 пол , генератор тока 2, регул тор тока 3, блок управлени  4, источник опорного сигнала 5, блок согласовани  6, вспомогательный приемный датчик 7, основной приемный датчик 8, измеритель сигналов 9.The device comprises a generator sensor 1 field, a current generator 2, a current regulator 3, a control unit 4, a reference signal source 5, a matching unit 6, an auxiliary receiving sensor 7, a main receiving sensor 8, a signal meter 9.

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

С помощью генераторного датчика 1, соединенного с генератором тока 2, в исследуемой , среде возбуждаетс  переменное электромагнитное поле. В качестве генераторного датчика 1 может быть использована индукцнонна  рамка, петл , заземленный диполь , заземленна  питающа  лини  длиной до нескольких километров. В качестве генератора тока 2 быть использован любой серийно выпускаемый генератор.Using an oscillating sensor 1 connected to a current generator 2, an alternating electromagnetic field is excited in the medium under study. As a generator sensor 1, an induction frame, a loop, a grounded dipole, a grounded supply line up to several kilometers long can be used. As a current generator 2 to be used any commercially available generator.

В заданных точках исследовани  располагаетс  основной приемный датчик 8, соединенный с измерителем сигналов 9. В качестве приемного датчика 8 может быть использован индукционный преобразователь (при измерении магнитных полей), тороидальный бесконтактный датчик электрического пол  (при измерении вихревых электрических полей) или заземленный диполь (при измерении потенциальных электрических полей). В качестве измерител  сигналов 9 может быть использована серийно выпускаема  аппаратура дл  измерени  амплитуд и разности фаз.At the specified test points, there is a main receiving sensor 8 connected to a signal meter 9. As a receiving sensor 8, an inductive transducer can be used (when measuring magnetic fields), a toroidal non-contact electric field sensor (when measuring vortex electric fields) or a grounded dipole (at measuring potential electric fields). As a signal meter 9, commercially available apparatus for measuring amplitudes and phase differences can be used.

Пусть в качестве генераторного датчика 1 используетс  заземленна  питающа  лини  длиной 1-2 км, расположенна  на поверхности земли, в качестве приемного датчика 8 используетс  горизонтально расположенный индукционный преобразователь. Суммарное магнитное поле в точке измерений Содержит три компоненты: одну вертиальную , определ ющуюс , в основном, нормальным полем, возбуждаемым датчиком 1 в воздухе (эта компонента практически не зависит от свойств земли), и дне горионтальных , которые можно выбрать так, то они будут определ тьс  только вторичым полем (така  компонента зависит, в основном, от свойств земли и  вл етс  поезной , несущей необходимую информаию ) .Let a grounded supply line with a length of 1-2 km, located on the surface of the earth be used as a generator sensor 1, and a horizontal induction transducer is used as a receiving sensor 8. The total magnetic field at the measurement point Contains three components: one vertical, mainly determined by the normal field excited by sensor 1 in the air (this component is almost independent of the properties of the earth), and the bottom horizontal, which can be chosen so that to be determined only by the secondary field (such a component depends mainly on the properties of the earth and is useful, carrying the necessary information).

В точке измерений помимо датчика 8 (гоизонтального ) располагают датчик 7 (верикальный ), конструкци  которого полнотью повтор ет конструкцию датчика 8. атчик 7 через блок согласовани  6 подключен к блоку управлени  4. Блок согласовани  6 предназначен дл  оптимального согласовани  выходных параметров датчика 7 с блоком управлени  4. Блок управлени  4 может быть выполнен в виде схемы сравнени  на два входа и усилител  мощности . К одному из входов схемы сравнени  подключен выход блока согласовани  6, а к другому входу - выход источникаAt the measurement point, in addition to the sensor 8 (horizontal), a sensor 7 (vertical) is located, the construction of which completely repeats the design of sensor 8. At the sensor 7, through matching unit 6, is connected to control unit 4. Matching unit 6 is designed to optimally match the output parameters of sensor 7 with control 4. The control unit 4 can be made in the form of a comparison circuit on two inputs and a power amplifier. The output of the matching unit 6 is connected to one of the inputs of the comparison circuit, and the source output is connected to the other input.

сигнала 5. На два входа блока управлени signal 5. At the two inputs of the control unit

4 будут воздействовать два напр жени ,4 will be affected by two voltages

одно от источника сигнала 5, а другое -one from signal source 5 and the other -

с выхода детектора блока согласовани  6.from the output of the detector block matching 6.

Если величина этих напр жений разна ,If the magnitude of these voltages is different,

то на выходе схемы сравнени  блока 4 по вл етс  сигнал рассогласовани , этот сигнал усиливаетс  усилителем мощности и с выхода блока управлени  4 поступает на регул тор тока 3. Регул тор тока 3 измен ет вырабатываемый генератором 2 ток, чтобы напр жение на выходе блока согласовани  6 стало равным напр жению источника опорного сигнала 5. В качестве регул тора тока 3 может быть использованthen the error signal appears at the output of the comparison circuit of the block 4, this signal is amplified by the power amplifier and from the output of the control block 4 goes to the current regulator 3. The current regulator 3 changes the current generated by the generator 2 so that the output voltage of the matching block 6 became equal to the voltage source of the reference signal 5. As current regulator 3 can be used

регулирующий транзистор, тринистор с фазовым управлением, широтно-импульсный модул тор и другие стандартные схемы электронных регул торов тока.a control transistor, a phase-controlled trinistor, a pulse-width modulator, and other standard circuits of electronic current regulators.

Таким образом, изменени  сигнала наThus, signal changes by

выходе датчика 7 пол  автоматически компенсируютс  изменени ми величины возбуждающего датчик 1 тока. Благодар  этому на рабочей частоте независимо от изменени  условий окружающей среды чувствительность устройства (выходной сигнал датчика 7, а также датчика 8) будет поддерживатьс  с заданной точностью, а изменени  сигнала на выходе датчика 8 пол  будут обусловлены только свойствами изучаемой среды (земли).The output of the sensor 7 field is automatically compensated by changes in the magnitude of the current exciting the sensor 1. Due to this, at the operating frequency, regardless of changes in environmental conditions, the sensitivity of the device (output signal of sensor 7, as well as sensor 8) will be maintained with a given accuracy, and changes in the signal at the output of sensor 8 will be determined only by the properties of the studied medium (earth).

Нри работе с синусоидальной формой тока источник сигнала 5 выполн ют в виде блока стабилизированного по амплитуде синусоидального напр жени , вход которого соедин ют со вспомогательным выходом генератора тока 2 (на чертеже не показано ) дл  получени  когерентного опорного сигнала.In operation with a sinusoidal current, the signal source 5 is implemented as a block of an amplitude-stabilized sinusoidal voltage, the input of which is connected to the auxiliary output of the current generator 2 (not shown) to obtain a coherent reference signal.

В р де случаев, например, при измеренииIn a number of cases, for example, when measuring

вихревых электрических полей, датчики пол  7 и 8 из-за недостаточно широкой полосы пропускани  дифференцируют входной сигнал (или из-за  влени  пол ризуемости вмещающей среды интегрируют его), чтоvortex electric fields, field sensors 7 and 8, due to insufficiently wide bandwidth, differentiate the input signal (or, due to the polarization phenomenon of the surrounding medium, integrate it), which

также приводит к изменению чувствительности устройства на разных частотах. Если, например, форма вырабатываемого генератором 2 тока пр моугольна , то сигнал на выходе датчика 8 имеет «завал, величинаalso leads to a change in the sensitivity of the device at different frequencies. If, for example, the shape of the current produced by the generator 2 is rectangular, then the signal at the output of sensor 8 has

которого тем больше, чем ниже частота. Дл  устранени  этого, датчик 7 пол  располагают вблизи генераторного датчика 2. В этом случае полезный сигнал, принимаемый датчиком 8, отсутствует в сигнале наwhich the greater, the lower the frequency. To eliminate this, sensor 7 has a floor near generator generator 2. In this case, the useful signal received by sensor 8 is not present in the signal

выходе датчика 7.sensor output 7.

Как и в первом из описанных выше случаев , регул тор тока 3 в течение каждого импульса так измен ет вырабатываемый генератором 2 ток, что форма напр жени  на выходе датчика 7 поддерживаетс  пр моугольной , а на выходе датчика 8 отличаетс  от пр моугольной только за счет вли ни  земли (исследуемой среды), причем указанные отклонени  и служат дл  характеристики свойств изучаемой среды.As in the first of the cases described above, the current regulator 3 during each pulse changes the current produced by generator 2 so that the voltage form at the output of sensor 7 is kept rectangular, and at the output of sensor 8 differs from rectangular only nor the earth (the medium under study), and these deviations serve to characterize the properties of the medium under study.

Claims (2)

1. Сверхпроводимость в геоэлектроразведке , под ред. В. С. Суркова, «Недра, Новосибирск , 1977, с. 125-129.1. Superconductivity in geoelectromagnetic, ed. V.S. Surkov, “Nedra, Novosibirsk, 1977, p. 125-129. 2. Авторское свидетельство СССР № 523524, кл. G 01R 33/02, 1976 (прототип).2. USSR author's certificate No. 523524, cl. G 01R 33/02, 1976 (prototype).
SU782647381A 1978-07-19 1978-07-19 Survey apparatus SU811160A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782647381A SU811160A1 (en) 1978-07-19 1978-07-19 Survey apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782647381A SU811160A1 (en) 1978-07-19 1978-07-19 Survey apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU811160A1 true SU811160A1 (en) 1981-03-07

Family

ID=20778226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782647381A SU811160A1 (en) 1978-07-19 1978-07-19 Survey apparatus

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU811160A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102520449A (en) * 2011-12-21 2012-06-27 吉林大学 Receiver device of high density electric method device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102520449A (en) * 2011-12-21 2012-06-27 吉林大学 Receiver device of high density electric method device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5132608A (en) Current measuring method and apparatus therefor
US4176555A (en) Signal amplifier system for controlled carrier signal measuring sensor/transducer of the variable impedance type
US2996657A (en) Gyromagnetic resonance magnetometer and gradiometer apparatus and method
SU811160A1 (en) Survey apparatus
US2520677A (en) Magnetic gradient measurement
KR840006076A (en) RF power meter
US2447849A (en) Magnetometer
SU1347063A1 (en) Device for measuring weak geomagnetic fields
US3525931A (en) Radio frequency apparatus for measurement of plasma conductivity
CN109100664A (en) A kind of measurement method of space small magnetic field
Bitterly et al. Portable magnetometer theodolite with fluxgate sensor for earth’s magnetic field component measurements
SU1138773A1 (en) Device for registering difference of seismic displacements in two points
US3222593A (en) Measuring the characteristics of a magnetic field at any given point by nuclear resonance
SU1160321A1 (en) Device for measuring amplitude values of a.c.electric signals
SU1116399A1 (en) Device for measuring electric field strength
SU855587A1 (en) Device for magnetic well-logging
SU742837A1 (en) Ferroprobe magnetometer
RU2097699C1 (en) Electronic compass
SU798670A1 (en) Gating apparatus for electric survey equipment
SU1265627A1 (en) Device for contactless measurement of current intensity
SU344107A1 (en)
SU890327A1 (en) Device for electric geosurvey
SU718729A1 (en) Device for measuring the temperature of rotating objects
SU139090A1 (en) Method of installing zero point in magnetometric devices with magnetic modulation sensors
SU760003A1 (en) Ferroprobe magnetometer