
- •1. Структурная схема с частотно-временным разделением каналов и частотной модуляцией
- •2. Структурная схема с чм и частотным разделением каналов
- •3. Структурная схема с чм, частотным разделением каналов и фазо-чувствительным детектированием
- •4. Структурная схема с амплитудным и фазовым разделением каналов
- •5. Иис с частотно- временным разделением и индикацией групп измерительных каналов
- •6. Структурная схема иис с временным разделением групп измерительных каналов с датчиками разной физической природы
- •7. Иис определения температуры придонного слоя воды на шельфе. Развернутая схема Бери схему, Вася
- •8. Подсистема определения температуры воды на шельфе Бери схему, Вася
- •9. Фильтровый ик анализатор. Оптический блок
- •10. Расшифровка блоков передатчиков и приемников в ррл.
- •11. Скважинный ик термометр
- •12. Станция гти. Геологический модуль
- •13. Процессы получения инфы. ?место иис в кибернетике
- •16.Обобщенная структура иис
- •17. Структуры иис с жесткими связями (без интерфейса) характеристики основный вариантов структур
- •18. Структуры с интерфейсами
- •19. Двухступенчатая структура иис. Магистральная. Детализированная структура.
- •21. Классификация иис
- •22. Системы дальнего действия
- •23.Программно управляемая геофизическая лаборатория
- •Структурная схема программно управляемой лаборатории.
- •25. Программно – управляемые скважинные приборы
- •26. Выбор способа кодирования сигналов в геофизическом кабеле.
- •27.Краткая историческая справка развития иис в кибернетики.
- •31,32. Модель иис (структурная схема модели)
- •33. Критерий оптимизации системы. Max помехоустойчивость.
- •34.35.Понятие синтеза иис. Анализ иис.
- •36. Передача данных
- •37. Проблемы, возникающие при передаче информации
- •Преимущества беспроводных сетей (оптических каналов) передачи данных:
- •Аналоговый скважинный шумомер
- •45. Системы передачи с обратным каналом
- •46. Системы с информационной обратной связью (иос)
- •48. Системы с переспросом по комбинациям
- •49. Системы с блокировкой.
- •50. Системы с адресным повторением.
- •52. Способы проектирования иис
- •56. Структуры многоточечных иис
- •58. Подсистема определения солености воды на шельфе
- •59. Подсистема определения давления и градиента
- •60.Подсистема телевизионного обзора на шельфе
- •Инфракрасный фильтровый анализатор.
- •64.Цифровые ррл.
- •65. Структурная схема получения и преобразования данных в системе цифровой каротажной станции Бери схему, Вася
- •Методика приготовления проб для анализа.
- •Методика приготовления проб для анализа.
- •67.Цифровая скважинная аппаратура. Программно-управляемая геофизическая лаборатория.
- •68. Выбор материала защитного ствола в скважинном термометре.
- •69.Условия эксплуатации скважинной геофизической аппаратуры.
- •Для чего может быть использована ик-Фурье спектроскопия?
- •71. Методы исследования полевой и промысловой геофизики.Последовательность исследований.
- •72. Имс. Технологический модуль.
- •73. Методы и аппаратура полевых исследований в разведочной геофизике
- •Закон Бугерта –Ламберта-Бера
- •75.Сбор информации и станция гти (выносная система сбора)
- •76. Инфракрасные исследования скважин.Особенности их измерения в скважине.
- •Ррл с временным уплотнением каналов и им.
- •82. Спектры горных пород осадочного комплекса Бери схему, Вася
- •83. Промежуточные станции с усилением на пч.
- •84. Станции гти. Задача. Построение.
- •86 Способ кодирования геофизических данных (Манчестер 2).
- •87.Ррл. Основные понятия. Упрощенная структурная схема ррл с частотным уплотнение и чм
- •88. Меры защиты от повышенной скважинной температуры.
- •89. Комплексный прибор для электрометрии скважин.
- •90. Имс. Пульт бурильщика.
5. Иис с частотно- временным разделением и индикацией групп измерительных каналов
В схему введены 3 переключателя и блок управления этими переключателями.
I цикл: 1-разомкнут: на выходе несущая частота без боковых полос, т.е. первый датчик в первой подгруппе отключен -> режим индикации.
II цикл: 1-замкнут: все несущие частоты с боковыми полосами.
И так для каждой подгруппы.
В связи с необходимостью уменьшения числа блоков в сложных структурах предлагаются различные методы уменьшения количества блоков при сохранении последнего инф. канала.
Рассм. 1 из способов уменьшения числа блоков в 12ти канальной ИИС с частотно-временным разделением. Для этого в структуре осущ-ся метод индикации групп каналов.
Для этой цели в сис-ме каждую подгруппу каналов передающей части уст-ся переключатели для выключения датчиков и отключения их от преобр-ля.
В первой подгруппе каналов (I) переключатель уст-ся после 1го датчика. Во второй подгруппе – после второго датчика. В третьей – после 3го датчика.
Включение и выключение датчиков производится от блока управления, устанавливаемого в передающей части системы. Передача данных от каждой подсистемы осущ. в 2 цикла.
I цикл предн. для индикации той или иной подгруппы каналов.
II цикл – для передачи информации от всех датчиков данной подгруппе.
Введение системы индикации подгрупп каналов позволило уменьшить число функциональных блоков на приемной стороне на 24 блока.
6. Структурная схема иис с временным разделением групп измерительных каналов с датчиками разной физической природы
Бери схему, перерисовывай, втыкай как работает на интуитивно-астральном уровне
7. Иис определения температуры придонного слоя воды на шельфе. Развернутая схема Бери схему, Вася
В состав системы входит подсистема: телевизионного обзора, определения солености, опр. давления, опр. градиента давления, опр. температуры, ультразвукового локатора.
Система привязки к глубинам при помощи сельсинной передачи. Вначале ЛС исп-ся 3х жильный брониров. кабель. Первая жила и броня кабеля отводится под подс. телевизионного обзора. Вторая шина кабеля и брони исп. для подсистем: солености, давления, градиента давления. Третья ж и б для подс. изм. температуры и для ультразвука.
Привязка данных к глубинам осущ. при помощи дистанционной передачи вращения мерного ролика лебедки к приборам (счетчик глубин, скорость спуска-подъема) ИИС. Для этого исп-ют сельсинную синхронную передачу.
Помещенный в герметичном корпусе сельсинный датчик соед-ся с валом мерного ролика через редуктор, передаточное отношение которого выбрано т.о., когда перемещение кабеля на 1м соответствовало бы 4 оборотам ротора сельсин-датчика.
В сист-ме исп-ся однофазные сельсины, предст. собой электрич. машину, у которой спектр имеет однофазную обмотку, а ротор – соединенную звездой трехфазную обмотку.
Переменный ток промышленной частоты (110В), пропускаемый через обмотки статоров сельсинов, создает в них пульсирующие магнитные потоки, направление которых совп. с направлением осей статорных обмоток. При этом в роторных обмотках индуцируется ЭДС, величины которых зависят от расположения осей роторных обмоток относительно осей обмоток статоров. Если положение роторов датчика СД (сельсин-датчика) и приемника СП (сельсин-приемник) одинаковы, то эти ЭДС в соответствующих роторных обмотках равны по величине и противоположны по направлению.
Если роторы СД и СП нах-ся в различном положении, то ЭДС в роторных обмотках не будут равны между собой и в роторных цепях возникнут уравнительные токи.
Под действием этих токов в роторах сельсинов СД и СП возникают синхронизирующие моменты, которые стремятся установить роторы СД и СП в одинаковые положения.
Поскольку ротор СД связан с мерным роликом, находящимся под большой механической нагрузкой, то ротор СП будет все время стремиться к положению ротора СД.
Т.о. ротор СП будет вращаться синхронно и синфазно ротору СД. Ротор СП механически связан со счетчиком. Сигналы счетчика (механического) преобр-ся в код и через ИФУ подается на магистраль. Т.о. в магистрали появл-ся инф-я о глубине спуска.
Скорость спуска опред. с помощью след. подсистемы:
Ротор СП через редуктор связан с ротором электродвигателя постоянного тока. В зависимости от скор-ти вращения ротора СП, в статоре электродвигателя появл-ся напряжение, пропорциональное скорости вращения. С выхода статора электродвигателя напр. усиливается, преобр. в код и подается через ИФУ на магистраль.