SU998995A1 - Устройство дл электромагнитного каротажа - Google Patents

Устройство дл электромагнитного каротажа Download PDF

Info

Publication number
SU998995A1
SU998995A1 SU813337216A SU3337216A SU998995A1 SU 998995 A1 SU998995 A1 SU 998995A1 SU 813337216 A SU813337216 A SU 813337216A SU 3337216 A SU3337216 A SU 3337216A SU 998995 A1 SU998995 A1 SU 998995A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
input
voltage
generator
balanced
Prior art date
Application number
SU813337216A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Алексеевич Королев
Виктор Федорович Мечетин
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики
Priority to SU813337216A priority Critical patent/SU998995A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU998995A1 publication Critical patent/SU998995A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

(5) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАРОТАЖА
Изобретение относитс  к промыслово-геофизической технике, а более конкретно к аппаратуре электромагнитного кдротажа скважин по затуханию пол , и может использоватьс  дл  выделени  и определени  азимутов осей электрической анизотропии азимутально неоднородных (например, определени  азимута простиранна  тредин в трещинных коллекторах) в нефт ных, газовых, гидрогеологических и других скважинах, бур щихс  с целью добычи и разведки полезных ископаемых. В промысловой геофиз1ике большой интерес представл ет выделение в разрезе скважин проницаемых пластов, называемых коллекторами.
Некоторые из коллекторов, например трещинные, характеризующиес  преимущественно вертикальным относительно слоистости пород наклоном трещин;  вл ютс  азимутальнб н коднородными средами в отношении их удельного электрического сопротивлени , т.е.
измер емое удельное сопротивление зависит от азимута, по которому направ-. лены токовые линии в этой среде. ЗавИ симость удельного сопротивлени  от азимута направлени  токовых линий в однородных анизотропных средах представл ет собой эллипс, больша  и мала  оси которого называютс  главными ос ми анизотропии. При разведке и разработке нефтегазоносных площадей большое значение имеет вы вление зон трещиноватости и определение, направлени  простирани  главных систем, трещин, как по глубине скважин, так, и по площади. .

Claims (3)

  1. Известно устройство дл  электро-, разведки по спс)собу эллиптически пол ризованного пол , в Котором с помощью генератора, подключенного к мндуктивному датчику, в горных породах возбуждают электромагнитное поле заданной частоты, а измерительным устройством , содержащим два взаимно перпендикул рных индуктивных датчика. подключенных к двум балансным модул  торам, управл емых источником опорного напр жени , намер ют, компоненты эллиптически пол ризованного пол : амплитуду осей эллипса пол ризации, их отношение, а также углы наклона. этих компонент к земной поверхности. Результаты измерений изображают в виде пол рной диаграммы, на которы выдел ют главные оси анизотропии и определ ют их азимуты Г1 . .Однако это устройство позвол ет определить азимуты главных осей анизотропии пород, залегающих только вблизи земной поверхности, и не позвол ет производить измерени  в скважинах . Устройство имеет малую деталь ность исследовани  разреза по вертикали и не дает возможности выдел ть пласты-коллекторы в разрезе скважин. Наиболее близким По технической сути кизобретению  вл етс  устройство дл  электромагнитного каротажа, состо щее из генератора высокой частоты , генераторной катушки,, первой и второй приемных катушек, первого коммутаторного ключа, избирательного усилител , входного коммутаторного ключа делительной системы и блока коммутации, причем перва  и втора  приемные катушки соединены с управл емыми входами первого коммутаторного ключа, управл ющий вход первого коммутаторного ключа соединен с перв выходом блока коммутации, выход изби рательного усилител  подключен к пер вому входу делительной системы, второй вход делительной системы соединен с вторым выходом блока коммутации . Это устройство позвол ет производить расчленение разреза скважин по величине затухани  горизонтальной со ставл ющей магнитной компоненты высо кочастотного электромагнитного пол . Устройство обладает большой радиальной глубинностью исследовани , зави ,с щей только от рассто ни  между генераторной и приёмными катушками, и высокой разрешающей способностью по мощности пластов, завис щей от рассто ни  между приемными катушками. Благодар  горизонтальному расположению момента генераторной катушки, во буждаемое электромагнитное поле приобретает свойство азимутальной направленности , т.ei токовые линии в пласте, против которогорасположены приёмные катушки, направлены по напластованию по определенному азимуту, завис щему от положени  в пространст-. ве оси генераторной катушки 2 .. Однакое известное устройство не позвол ет выдел ть в разрезе азимутальные неоднородные среды (например трещинные коллекторы) и определ ть положение их главных осей анизотропии в пространстве, поскольку в процессе каротажа положение магнитного момента генераторной катушки в пространстве не задаетс  и не контролируетс  и азимут момента катушки может принимать любое случайное значение. В этих услови х устройство не в состо нии выдел ть информацию об а мутально неоднородных средах. - . . Целью изобретени   вл етс , расширение функциональных возможностей устройства за счет выделени  трещинных коллекторов и измерени  азимутов глав-ных осей их электрической анизотропии. Цель достигаетс  тем, что устройств во дл  электромагнитного каротажа, содержащее генератор высокой частоты, . первую генераторную катушку, первую и вторую приемные катушки, первый коммутаторный ключ, избирательный усилитель , делительную систему и блок коммутации , причем перва  и втора  приемные катушки соединены с управл емыми входами первого коммутаторного ключа,.управл ющий вход первого коммутаторного ключа соединен с первым выходом блока коммутации, выход избирательного усилител  подключен к первому входу делительной системы, второй вход делительной системы соединен с вторым выходом блока коммутации, дополнительно введены втора  генераторна  катушка, формирователь балансно-модулированных колебаний, треть  и четверта  приемные катушки, второй коммутаторный ключ, восстановител.ь несущего колебани , фильтр верхних частот (ФВЧ), датчик азимута генераторных катушек, определитель максимумов напр жени , определитель перехода напр жени  через нуль, измеритель временных интервалов и сумматор, причем оси первой и второй генераторных катушек взаимно перпендикул рны, генератор высокой частоты подключен к входу формировател  балансно-модулированных колебаний, первый выход . формировател  соединен с первой генераторной катушкой, второй - с второй генераторной катушкой, третий - с первым входом восстановител  несущего колебани , - с вторым входом восстановител  колебани , оси третьей и четвертой приемных катушек взаимно перпендикул рны собтветственно ос м первой и второй приеМ ных катушек, треть  и,четверта  прием ные катушки соединены с управл емыми входами второго коммутаторного ключа, управл ющий: вход которого соединен с ...третьим выходом блока коммутации, выход первого коммутаторного ключа соединен .с третьим входом восстановител  несущего колебани , а выход второго ключа - с его четвертым входом, выход восстановител  несущего колебани  подключен к входу избирательного усилител , ,выход делительной системы соединен с входом ФВЧ-, выход фильтра подключен к вхр|ду определител  макcHjyiyMOB напр жени , выход, определител  максимумов напр жени  соединен с первым входом измерител  временных интервалов, вход определител  перехода напр жени  через нуль подключен к третьему выходу формировател  балансно-модулированных колебаний, выход определител  перехода напр жений мвГрез нуль подключен к второму .входу ; ;измеритёл  временных интервалов,выход измерител  временных интервалов соединен с первым входом сумматора, выход датчика азимута генераторных катуш .ек подключен к. второму входу сумматора , а выход сумматора  вл етс  выходом устройства. Формирователь балансно-модулирован ных колебаний состоит из генератора низкой частоты, ортогонального фазовращател  , первого и второго балансных модул торов, первого и второго усилителей мощности, причем выход генератора низкой частоты соединен с входом ортогонального фазовращател . первый выход которого соединен с первым входом первого балансного модул тора , этот же вход  вл етс  третьим; выходом формировател  балансно-модулированных .колебаний, второй выход ортогонального фазовращател  подключен к первому входу второго балансного модул тора, который  вл етс  четвертым выходом формировател , вторые входы балансных модул торов соединены между собой и  вл ютс  входом формировател  балансно-модулирОванных колебаниЙ , выход первого балансного модул тора подключен к входу первого усилител  мощности, выход которого  вл етс  вторым выходом формировател  9 5 выход второго балансного модул тора подключен к входу второго усилител  мощности, выход которого  вл етс  первым выходом формировател  балансномодулированных колебаний. Восстановитель несущего колебани  состоит из первого и второго частотных смесителей и сумматора, причем первые входы частотных смесителей  вл ютс  соответственно первым и вторым входами детектора, а вторые вхрды соответственно третьим и четвертым его входами, выходы смесителей соединены с первым и вторым входами сумматора, выход которого  вл етс  выходом восстановител  несущего колебани . На фиг.1 представлена структурна  схема устройства; на фиг.2 - структурные схемы определител  максимумов напр жени , определител  перехода напр жени  через нуль и измерител  временных интервалов; на фиг.3 взаимное расположение генераторных катушек устройства, токовых линий пол  и трещин относительно направлейи  на север в плоскости, перпендикул рной оси скважины;, на фиг. - форма тока в первой генераторной катушке; на фиг.5 - форма тока во второй генераторной катушке; на фиг.6 - форма напр жени  на входе определител  перехода напр жени  через нуль; на фиг.7 - форма напр жени  на входе определител  максимумов напр жени ; на фиг.8 - форма напр жени  на выхо . де определител  перехода напр жени  через нуль; на фиг.Э - форма напр :Жени  на выходе определител  максимумов напр жени ; на фиг. 10 - форма напр жени  на входе интегратора измерител  временных- интервалов. Устройство содержит {фиг.1) гене-, ратор t высокой частоты, первую генераторную катушку 2, первую приемную катушку 3, вторую приемную катушку Л, пербый входной коммутаторный ключ 5, избйрательный усилитель 6, делитель , систему 7, блок 8 коммутации. вторую генераторную катушку 9, формирователь 10 балансно модулированных колебаний, включающий в себ  генератор 11 низкой частоты, ортогональный фазовращатель 12, первый балансный модул тор 13 второй балансный модул тор I, первый усилитель 15 мощHOCtH , второй усилитель 16 мощности, третью приемную катушку 17, четвертую приемную катушку 18, второй коммутаторный ключ 19, детектор 20 несущего колебани , включающий в себ  первый частотный смеситель 21, второй частотный смеситель 22 и сумматор 23, ФВЧ 2k, датчик 25 азимута генераторных катушек 2 и 9. определитель 2б максимумов напр жени , определитель 27 перехода напр жени  через нуль, измеритель 28 временных интервалов, сумматор 29. Определитель 26 максимумов напр жени  содержит (фиг.2) ортогональный фазовращатель 30, усилитель-ограничитель 31, первый дифференциатор 32, первый диод 33, триггер 3, второй дифференциатор 35, второй диод 36, узлы определител  27 перехода напр жени  через нуль: усилитель-ограничи тель 37, дифференциатор 38, диод 39, узлы измерител  28 временных интервалов: , ключ 40, источник 41 эталонно го напр жени , интегратор k2, сумматор 29. На фиг.3 изображены генераторные катушки 2 и 9, направление на север 3, токовые, линии 44 пол , трещины 45, направление простирани  которых совпадает с главной осью анизотропии вектор 46 напр женности магнитной компоненты пол , направление. 47 вращени  пол , ct.-азимут направлени  простирани  трещин 45, jb-азимут плос 1КОСТИ генераторной катушки 2, -угол между плоскостью генераторной катушки 2 и направлением простирани  трещин 45. Перва  3 и втора  4 приемные катуш ки соединены с управл емыми входами первого коммутаторного ключа 5, управ л ющий вход первого коммутаторного ключа 5 соединен с первым блока 8 коммутации, выход избирательного усилител  6 подключен к первому входу делительной системы 7, второй. вход, делительной системы 7 соединен с вторым выходом блока8 коммутации, генератор 1 высокой частоты подключен к входу формировател  10 балансномодулированных колебаний, первый выход формировател  10 соединен с первой генераторной катушкой 2, второй с второй генераторной катушкой 9, третий - с первым входом детектора 20 несущего колебани  и одновременно - с входом определител  27 перехода напр -v жени -через нуль, четвертый - с вторым входом восстановител  20 несущего колебани . Треть  17 и четверта  18 приемные катушки соединены с управл емыми входами второго коммутаторного ключа 19, управл ющий вход второго ключа 19 соединен с третьим выходом блока 8 коммутации, выход первого коммутаторного ключа 5 соединен с третьим входом восстановител  2Q несущего колебани , а выход второго ключа 19 - с четвертым входом детектора 20. .Выход восстановител  20 несущего колебани  подключен к входу избирательного усилител  6, выход делительной системы 7 соединен с входом ФВЧ, выход ФВЧ подключен к входу опреде-. лител  26 максимумов напр жени , а выход определител  26 - к первому входу измерител  28 временных интервалов . Выход определител  27 перехода напр жени  через нуль соединен с вторым входом измерител  28 временных интервалов, выход которого подключен к первому входу сумматора 29, второй вход которого соединен с выходом датчика 25 азимута генераторных катушек. Выход сумматора 29  вл етс  выходом устройства. В формирователе 10 балансно-модулированных колебаний генератор 11 низкой частоты соединен с входом ортогонального фазовращател .- 12 перВЫИ выход которого соединен с первым входом первого балансного модул тора 13J этот же вход  вл етс  третьим выходом формировател  10 балансномодулированных колебаний, второй выход ортогонального фазовращател  13 подключен к первому входу второго балансного модул тора 14, одновременно  вл  сь четвертым выходом формировател  10, вторые входы балансных модул торов соединены между собой и ЯВЛЯЮТСЯ .входом формировател  10 балансно-модулированных колебаний, выход первого балансного модул тора 13 подключен к входу первого усилител  15 мощности, выход которого  вл етс  вторым выходом формировател  10, выход второго балансного модул тора 1ч. подключен к входу второго усилител  16 мощности, выход которого  вл етс  первым выходом формировател  10 балансно-модулированных колебаний . В восстановителе 20 несущего колебани  первый вход частотного смесител  21  вл етс  первым входом восстановител  20 несущих колебаний, а первый вход частотного смесител  22 вторым входом восстановител  20, второй вход смесител  21  вл етс  третьим входом восстановител  20 несущего колебани , выходы смесителей 21 и 22 соединены -t первым и вторым входами сумматора 23, выход которого  вл етс  выходом восстановител  20 несущих колебаний. Устройство работает следующим образом . , Генератор 1 высокой частоты создает электрические синусоидальные колебани  с частотой 0,4-2,5 МГц. Аналитическое выражение этих колебаний Urriv cosuft,(1) где Uyj - мгновенное значение напр жени  на выходе генератора 1; Umt амплитуда колебаний; . IU - кругова  частота колебаний; t - teкyщeefврем . Эти колебани  подаютс  на входы балансных модул торов 13-и Н формировател  10 балансно-модулированных колебаний. Генератор 1Г низкой частоты этого формировател  создает электрические колебани  с частотой 5-7 Гц. Эти колебани  подаютс  на вход ор тогонального фазовращател  12, на выходах которого создаютс  два рав ных по амплитуде и сдвинутых по фазе на 90® напр жени  U2 и U, имеющие вид U2 S2 t ,.. U3 Un, cos (Sit +) .sinjl (t) где U - амплитуда низкочастотных колебаний; и - кругова  частота колебаний. Напр жени  Uij и Узподаютс  на другие входы балансных модул торов 13 и I. Балансные модул торы 13 и 14 преобразуют колебани  генератора 1 в два балансно-модулированных сигнала, т.е. в амплитудно-модулированные колебани  , в которых отсутствует колебание несущей частоты и) генератора 1. При модул ции одним синусоидальным сигналом балансно-модулированное колебание име ет вид E(t)E cosuJt cosSEt 1 /2m Еcos (ш - Я) t+ + (u)-f52)t где E(t) - мгновенное значение баланс но-модулированного сигнала; m - коэффициент модул ции; амплитуда модулированного колебани ; 99 - угловые частоты соответственно модулируемого и модулирующего сигналов. На выходе балансного модул то1эа 13 будет получено балансно-модулированное колебание, имеющее вид B-,(t) cosu.t cosft t W a на выходе балансного модул тора И колебание вида E2.t)UmrtmCosu}t-5inS21. (5) Балансные модул торы 13 и должны иметь -равные коэффициенты модул ции т..С выходов модул торов 13 и 14 колебани  E,(t) и B2(t) подаютс  на усилители 15 и 16 мощности, имеющие одинаковые коэффициенты усилени . Усиленные колебани  подаютс  на первую и вторую генераторные катушки 2 и 9. Формы токов, протекающих в катушках и представл ющих собой балансно-модулированные колебани , изображены на фиг.. Каждый из токов будет создавать пульсирующее с частотой Я высокочастотное электромагнитное поле, вектор напр женности магнитной компоненты которого направлен вдоль оси своей катушки. Результирующий вектор напр женности такой системы катушек будет вращатьс  с частотой, равной частоте 52 изменени  огибающей балансно-модулированного колебани , вокруг линии пересечени  этих катушек в . плоскости перпендикул рной этой линии , причем амплитуда напр женности результирующего пол  остаетс  неизменной по величине. В области расположени  приемных катушек 3 и 17, и 18 будет создано электромагнитное поле, вектор горизонтальной составл ющей магнитной компоненты которого вращаетс  в плоскости, перпендикул рной оси скважины, с частотой 52 , причем величина этого вектора зависит ot электрических свойств горных пород окрестности приемных катушек, которые в свою очередь  вл ютс  функци ми глубины скважины и азимута направлени  вектора напр женности, т-е. (h,a)- (6) где Н - амплитуда вектора напр женности горизонтальной составл ющей магнитной компоненты пол ; h, Q - вертикальна  и азимутальна  координаты точки измерени  в скважине. Приемные катушки 3, 17 и 4, 18 прео (5разуют величины напр женностей пол  в электрические сигналы, пропорциональные им. Поскольку оси катушек 3, 17 и 18 попарно взаимно перпендикул рны , то сигналы в этих катушках будут сдвинуты между собой на 90° и также представл ть собой балансно-модулированные колебани . Сигналы в катушках 3 и 17 будут .иметь вид e.,kH) slnuit. cosSJt (7) ( siniDt sinSlt, где k - коэффициент пропорциональности , одинаковый дл  всех катушек, так как их параметры одинаковы; напр женность горизонтальной составл ющей магнитной компоненты прл  в точке расположени  первой 3 и третьей 17 приемных катушек. Сигналы р катушках 4 и 18 будут иметь вид 2 k . siniut cos5 t (В) k H)2 sinujt sinftt, где Ну2 напр женность горизонтальной составл ющей магнитнойкомпоненты пол  в точке располо жени  второй и четвертой 18 приемных катушек. Сигналы приемных катушек поступают на входы первого 5 и второго 19 коммутаторных ключей, управл емых блоком 8 коммутации. В первом такте измерени  блок 8 коммутации подключает катушку 3 через ключ 5 к второму входу частотного смесител  21, а катушку- 17 через ключ 19 - к второму входу частотного сме .сител  22. На первые входы частотных смесителей 21 и 22 подаютс  равные по амплитуде и сдвинутые по фазе на 90° колебани  с первого и второго выходов ортогонального фазовращател  12 формировател  10 балансно-модулированных колебаний. Частотные смесители 21 и 22 осуществл ют функцию перемножени  сигналов , поступающих на их входы. Таким образом, на выходе первого смесител  21 сигнал будет иметь вид Ш с k HX UmCOs SZt siniot (9 а на выходе второго смесител  22 k Н;,( Un, t sinwt (10 где С - масштабный коэффициент преобразовани , одинаковый дл  обоих смесителей. С выходов частотных смесителей 21 и 22 эти напр жени  поступают на входы сумматора 23, в котором осуществл етс  суммирование напр жени  5 и результате суммировани  име ) , о ) q с k sinu)t( 111) q с k HxV m sinu)t где q - масштабный коэффициент. Это напр жение поступает на вход избирательного, усилител  6, настроенного на первую гармонику несущего колебани . Усиленные и преобразованные колебани  несущей частюты. амплитуда которых пропорциональна напр женности Ну, подаютс  на вход делительной системы 7 врем -импульсного типа. Во втором такте измерени  блок 8 коммутации отключает катушки 3 и 17 от частотных смесителей 21- и 22 и смесителю 21 через .. ключ 5 катушку ч, а к смесителю 22 черев ключ 19 - катушку 18. Над си1- налами 4 восстановителе 20 несущего колебани  выполн ютс  те же преобразовани , что и над сигналами Е и ЕЗ , в результате которых на выходе сумматора 23 получают колебани  Uj-2 q с k Нх2 т si-nu)t (12) Эти колебани  после усилени  и преобразовани  также подаютс  на вход делительной системы 7. Делительна  система 7 управл ема  блоком 8 коммутеации, осуществл ет операцию делени  напр жений .i друг на друга. На выходе делительной системы 7 образуетс  напр жение, пропорциональное величине JHx-ii; характеризующей затухание пол  на участке между двум  парами катушек 3,17 и 4,18. Величина затухани  Р св зана с удельным сопротивлением пород обратной зависимостью: чем ниже удельное сопротивление пород, тем больше величина затухани  Р. Если приемные катушки устройства наход тс  в азимутальномнеоднородной среде, например в трещинном коллекторе , то ввиду того, что вектор напр женности if6 (фиг.З), а следовательно. и токовые линии kit вращаютс  с частотой5 вокруг оси скважины, затухание .лол  Р будет  вл тьс  периодической функцией азимута токовых линий и в средах с двум  ое ми анизотропии измен тьс  с частотой 2Й . Таким образом , в спектре выходного сигнала де .лительной системы 7 будут присутст13 .. . 99 вовать колебани  с частотой:2Й, т.е. с частотой 10-14 Гц. Эти колебани  выдел ютс  ФВЧ 2k. Форма колебаний на выходе фильтра представлена на фиг,7, причем минимумы этой кривой соответствуют тем моментам времени, когда затухание пол  минимально, т.е. токовые линии (фиг.З) перпендикул рнытрещинам kSt а максимумы - моментам вре1мени , когда затухание максимально, г.е. токовые линии направлены вдоль трещин 5, заполненных более провод щей пластовой водой. I Таким образом, минимумы и максимумы на кривой затухани  пол  соответст вуют моментам совпадени  токовых линий 4 с главными ос ми анизотропии, одна из которых совпадает с направлением простирани  трещин kS, а втора  перпендикул рна ему.. Как следует из фиг.З азимут направ лени  простирани  трещин ot может быт найден из соотношени  (U) Дл  определени  азимута /ь одной из генераторных катушек, например катушки 2, служит датчик 25 азимутаs напр жение на выходе которого пропорционально углу . Угол у определ етс  следующим образом. Г помощью определител  27 перехода напр жени  через нуль определ ютс  те моменты времени, когда вектор напр женности пол  перпендикул рен плоскости той генераторной катушки, азимут которой измер етс , в данном случае катушки 2, и следовательно, токовые линии kk совпадают с плоскостью этой катушки. Определитель 27 перехода напр жени  через нуль может быть построен по схеме, приведенной на фиг.2. Напр жение с третьего выхода формировател  10 балансно-модулированных колебаний,  вл ющеес  модулирующим дл  тока катушки 9, подаетс  на вход усилител -ограничител  37, ко торым преобразуетс  в двухпол рное 1 пр моугольное напр жение. Это напр |жение дифференцируетс  дифференциатором 38, а диодом 39 выдел ютс  импуль сы положительной пол рности, соответствующие моментам перехода синусои ды (фиг.5) через нуль в начале каждого периода. Форма напр жени  на выходе определител  27 приведена на фиг.8. С помощью определител  26 максимумов напр жени  .определ ютс  те моменты времени, когда токовые линии 1 5 J совпадают с направлением простирани  трещин kS, т.е. с одной из осей анизотропии . Определитель 26 максимумов напр жени  может быть построек по схеме , приведенной на фиг,2. На .вход.определител  26 подаетс  напр жение, пропорциональное затуханию пол  Р с выхода ФВЧ 2k, форма которого приведена на фиг. 7- Ортогональным фазовращателем 30 фаза этого. напр жени  . сдвигаетс  на 90°, усилитель-ограничитель 31 преобразует это напр жение в пр моугольное , дифференциатор 32 дифференцирует его, а первый диод 33 выдел ет импульсы положительной пол рности, соответствующие максимумам входного напр жени , следующие с частотой 2й . Триггер 3k осуществл ет деление частоты следовани  этих импульсов на два. Второй дифференциатор 35 диффе-. ренцйрует выходные импульсы триггера 35, а второй диод 36 выдел ет импульсы положительной пол рности, следующие непосредственно за моментами, перехода напр жени  на входе определител  2k (фиг.6) через нуль. Форма напр жени  на выходе определител  26 максимумов показана на фиг.9. Времен о интервал между импульсами на выходах определителей 26 и 27 пропорционален углу -у . Дл  преобразовани  этого временного интервала в напр жение , пропорциональное углу f , служит измеритель 28 временных интерваЛОВ , построенный по схеме, приведенной на фиг.2. Импульсы с выхода определител  27 перехода напр жени  через нуль поступают на второй вход (измерител  28 и открывают ключ Ао, подключающий источник k эталонного напр жени  на вход интегратора 2. /1мпульсы с выхода определител  26 максимумов закрывают ключ kO и отключают источник 41 от входа интегратора 42. Таким образом, на выходе интегратора 42 формируютс  импульсы с нормированной амплитудой и длительностью , пропорциональной временному интервалу между входными импульсами измерител  28. Форма импульс9В. на входе интеграторе 42 показана на фиг.10. Интегратор 42 преобразует последовательность этих импульсов в . ние посто нного тока,- пропорциональное углу -у, . Сумматор 29 осуществл ет операцию суммировани  напр жений, пропорциональ|ных углам и ff , в соответствии с 99 соотношением (V). На выходе сумматора 29 создаетс  напр жение посто нного тока, пропорциональное азимуту малой оси анизотропии. Азимут большой оси анизотропии, отличаетс  от азимута малой на 50°. В процессе измерений скважинный прибор центрируетс  так, чтобы его ось совпадала с осью скважины. Предлагаемое устройство в отличие от известного позвол ет выдел ть в разрезах скважин азимутально неодно|зодные среды (например трещинные кол .лектбры) и определ ть азимуты главных осей анизотропии этих сред, что дает возможность вы вл ть зоны трещиннова тости и определ ть направлени  прости рани  главных систем трещин, как по ;глубине, так и по нефтегазоносной пло щади, т.е. получать ценную информацию о строении -нефт ной залежи. Формула изобретени  1. Устройство дл  электромагнитного каротажа скважин, содержащее генератор высокой частоты, первую генераторную катушку, первую и вторую приемную катушку, первый коммутаторный ключ, избирательный усилитель, делительную систему и блок коммутации, причем перва  и втора  приемные катушки соединены с управл емыми входами первого коммутаторного ключа, уп--, равл ющИй вход первого коммутаторного ключа соединен с первым выходом блока коммутации, выход избирательного усилител  подключен к первому входу делительной системы, второй вход делительной системы соединен с вторым вы ходом блока коммутации; отличающеес  тем, что, с целью расширени  функциональных возможностей устройства за счет выделени  трещинных коллекторов и измерени  азимутов главных осей их электрической анизотропии , дополнительно введены втора  генераторна  катушка, формирователь балансно-модулированных колебаний, треть  и четверта  приемные катушки, второй коммутаторный ключ, восстановитель несущего колебани , фильтр верхних частот, датчик азимута генераторных катушек, определитель максимумов напр жени , определитель перехода напр жени  через нуль, измеритель временных интервалов и сумматор 516 причем оси. первой и второй генераторных катушек взаимно перпендикул рны, генератор высокой частоты подключен к входу формировател  балансно-модулированных колебаний, первый выход формировател  соединен с первой генераторной катушкой, второй - с второй генераторной катушкой, третий - с первым входом восстановител  несущего колебани , четвертый - с вторым входом восстановител  несущего колебани , оси третьей и четвертой приемных катушек перпендикул рны соответственно ос м первой и второй приемных катушек, треть  и четверта  приемные катушки соединены с управл емыми входами второго коммутаторного ключа, управл ющий вход которого подключен к третьему выходу блока коммутации, выход первого коммутаторного ключа соединен.с третьим входом восстановител  несущего колебани , а выход второго ключа - с его четвертым входом, выход восстановител  несущего колебани  подключен к входу избирательного усилител , выход делительной системы соединен с входом фильтра верхних частот , выход фильтра подключен к входу оп ределител  максимумов напр жени , выход определител  максимумов напр жени  соединен с первым входом иамерител  временных интервалов, вход определител  , перехода напр жени  через нуль подключен к третьему выходу формировател  балансно-модулированных колебаний, выход определител  перехода напр жени  через нуль подключен к второму входу измерител  временных интервалов, выход измерител  временных интервалов соединен с первым входом сумматора, выход.датчика азимута генераторных катушек подключен к второму входу сумматора , а выход сумма.тора  вл етс  выходом устройства.
  2. 2. Устройство по П.1, отличающеес  тем; что формировал тель балансно-модулированных колебёний включает в себ  генератор низкой . частоты, ортогональный фазовращатель, первый и второй балансный модул тор, первый и второй усилители мощности, причем выход генератора низкой частоты соединен с входом ортогонального фазовращател , первый выход которого соединен с первым входом первого балансного модул тора, этот же вход  вл етс  третьим выходом формировате ,л  балансно-модулированных кожёбаний, I второй выход ортогонального фазовращател  подключен к первому входу вто рого балансного модул тора, который  вл етс  четвертым выходом формироват ;тел , вторые Входы балансных модул торов соединены между собой и служат входом формировател , выход первого балансного модул тора подключен к входу первого усилител  мощности, выход которого  вл етс  вторым входом формировател , выход второго балансного модул тора подключен к входу второго усилител  мощности, выход которого служит первым выходом Формировател  .
  3. 3. Устройство по п.1,0 т л и ч а ющ е ее   тем, что восстановитель несущего колебани  включает в себ  первый и второй частотные сме9
    иг,1 95 сители и сумматор, причем первые входы частотных смесителей  вл ютс  соот- ветственно первым и вторым входами упом нутого детектора, а. вторые входысоответственно третьим и четвертым его входам и выходы.смесителей соединены с первым и вторым входами сумматора , выход которого  вл етс  выходом восстановител  несущего колебани . Источники информации, прин тые во внимание при. экспертизе 1.Светов Б.С. и др. Рудна  элект роразведка по методике эллиптически пол ризованного пол .. К.. Недра, 1969, c.28-kk. 2.Авторское свидетельство СССР № 313966, кл. Е 21 В , 1970 прототип).
    uz.z
SU813337216A 1981-09-11 1981-09-11 Устройство дл электромагнитного каротажа SU998995A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813337216A SU998995A1 (ru) 1981-09-11 1981-09-11 Устройство дл электромагнитного каротажа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813337216A SU998995A1 (ru) 1981-09-11 1981-09-11 Устройство дл электромагнитного каротажа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU998995A1 true SU998995A1 (ru) 1983-02-23

Family

ID=20976491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813337216A SU998995A1 (ru) 1981-09-11 1981-09-11 Устройство дл электромагнитного каротажа

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU998995A1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA007587B1 (ru) * 2003-05-22 2006-12-29 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Устройство и способ определения удельного сопротивления с помощью направленной электромагнитной волны
US7536261B2 (en) 2005-04-22 2009-05-19 Schlumberger Technology Corporation Anti-symmetrized electromagnetic measurements
US7612565B2 (en) 2004-07-14 2009-11-03 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US7619540B2 (en) 2003-10-27 2009-11-17 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and methods for determining isotropic and anisotropic formation resistivity in the presence of invasion
US7656160B2 (en) 2006-12-14 2010-02-02 Schlumberger Technology Corporation Determining properties of earth formations using the electromagnetic coupling tensor
US7755361B2 (en) 2004-07-14 2010-07-13 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US8129993B2 (en) 2007-07-10 2012-03-06 Schlumberger Technology Corporation Determining formation parameters using electromagnetic coupling components
US8364404B2 (en) 2008-02-06 2013-01-29 Schlumberger Technology Corporation System and method for displaying data associated with subsurface reservoirs
US8466683B2 (en) 2006-12-14 2013-06-18 Schlumberger Technology Corporation Determining properties of earth formations using the electromagnetic coupling tensor
US8736270B2 (en) 2004-07-14 2014-05-27 Schlumberger Technology Corporation Look ahead logging system

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA007587B1 (ru) * 2003-05-22 2006-12-29 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Устройство и способ определения удельного сопротивления с помощью направленной электромагнитной волны
US7619540B2 (en) 2003-10-27 2009-11-17 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and methods for determining isotropic and anisotropic formation resistivity in the presence of invasion
US7786733B2 (en) 2004-07-14 2010-08-31 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US7612565B2 (en) 2004-07-14 2009-11-03 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US7755361B2 (en) 2004-07-14 2010-07-13 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US7924013B2 (en) 2004-07-14 2011-04-12 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US8736270B2 (en) 2004-07-14 2014-05-27 Schlumberger Technology Corporation Look ahead logging system
US8933699B2 (en) 2004-07-14 2015-01-13 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US9442211B2 (en) 2004-07-14 2016-09-13 Schlumberger Technology Corporation Look ahead logging system
US7536261B2 (en) 2005-04-22 2009-05-19 Schlumberger Technology Corporation Anti-symmetrized electromagnetic measurements
US7656160B2 (en) 2006-12-14 2010-02-02 Schlumberger Technology Corporation Determining properties of earth formations using the electromagnetic coupling tensor
US8466683B2 (en) 2006-12-14 2013-06-18 Schlumberger Technology Corporation Determining properties of earth formations using the electromagnetic coupling tensor
US8129993B2 (en) 2007-07-10 2012-03-06 Schlumberger Technology Corporation Determining formation parameters using electromagnetic coupling components
US8841913B2 (en) 2007-07-10 2014-09-23 Schlumberger Technology Corporation Determining formation parameters using electromagnetic coupling components
US8364404B2 (en) 2008-02-06 2013-01-29 Schlumberger Technology Corporation System and method for displaying data associated with subsurface reservoirs

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4714881A (en) Nuclear magnetic resonance borehole logging tool
US3597681A (en) Nuclear magnetic well logging
US4350955A (en) Magnetic resonance apparatus
Trushkin et al. The potential of a noise-reducing antenna for surface NMR ground-water surveys in the earth's magnetic field
CA1136700A (en) Method and apparatus for induction logging
US4258322A (en) Electromagnetic subsoil prospecting process using an asymptotic low frequency range
CA1324635C (en) Long feature vertical of horizontal electrical conductor methodology using phase coherent electromagnetic instrumentation
SU998995A1 (ru) Устройство дл электромагнитного каротажа
EA001862B1 (ru) Электрокаротаж слоистого грунтового образования
DK304381A (da) Fremgangsmaade og apparat til bestemmelse af den elektriske ledningsevne af jord
CN101382599A (zh) 一种确定储层孔隙各向异性的瞬变电磁方法
US3440523A (en) Method and apparatus for electromagnetic determination of the position of boundaries of and discontinuities in a geological formation
CN103352696A (zh) 进行地层定向电阻率测量的方法
US9846254B2 (en) Method for marine electric survey of oil-gas deposits and apparatus for carrying out thereof
US3524129A (en) Detection of subsurface mineral deposits by coherently detecting the modulation produced by a directional seismic beam
SU960701A1 (ru) Устройство дл электромагнитного каротажа скважин
US3060371A (en) Geological prospecting process and apparatus
US2931974A (en) Method of geophysical prospecting
US2996657A (en) Gyromagnetic resonance magnetometer and gradiometer apparatus and method
US3079550A (en) Electrical well logging system
Prouty et al. Geophysical applications
US3828243A (en) Apparatus and method for electromagnetic geophysical exploration
Törnqvist Some practical results of airborne electromagnetic prospecting in Sweden
SU1004940A1 (ru) Устройство дл каротажного электромагнитного зондировани
Enslin A new electromagnetic field technique