
- •Акустические зонды. Назначение, основные элементы
- •Аппаратура контроля качества цементирования и технического состояния обсадных колонн типа сгдт.
- •Взаимоиндуктивные (трансформаторные) преобразователи
- •Вспомогательное устр-во при проведении гис. Блок-баланс, коллектор, сельсинная передача
- •Вторичные (волновые) параметры геофизического кабеля
- •Газоразрядные счетчики
- •Генераторные преобразователи
- •Датчик натяжения кабеля типа днт-033. Устройство и назначение
- •Достоинства и недостатки радиационных преобразователей
- •Емкостные преобразователи
- •Зонды бк. Отличия от обычных зондов кс
- •Зонды бокового каротажного зондирования. Потенциал и градиент зонд.
- •Зонды индукционного каротажа
- •Зонды мбк
- •Зонды радиометрии скважин
- •Зонды с фокусировкой тока. Трехэлектродные и семиэлектродные зонды
- •Измерительный пульт частотной модуляции ипчм
- •Индуктивные преобразователи
- •Индуктивные преобразователи с переменной площадью воздушного зазора
- •Индуктивные преобразователи с переменной толщиной воздушного зазора
- •Индуктивные преобразователи с перемещающимся сердечником
- •Индукционные преобразователи
- •Информационная модель скважинной телеметрической системы. Основные блоки и их назначение
- •Информационная модель скважинных телеметрических систем. Канал связи. Линии связи. Помехи
- •Каналы телеуправления, телеизмерения и телеконтроля в скважинных телеметрических системах
- •Классификация зондов каротажа сопротивления
- •Классификация скважинных телеметрических систем по видам модуляции
- •Климатические нагрузки и их действие на аппаратуру
- •Комплексирование аппаратуры электрометрии скважин
- •Контактные преобразователи
- •Магнитные преобразователи
- •Магнитомодуляционные преобразователи
- •Магнитоупругие преобразователи
- •Маркировка геофизического кабеля в соответствии с ст сэв 786-77. Назначение геофизического кабеля. Требования, предъявляемые к кабелю
- •Методика геофизических измерений. Понятие кажущегося значения величины
- •Механические нагрузки и их действие на аппаратуру
- •Многоканальное построение скважинных телеметрических систем
- •Многоканальные скважинные телеметрические системы с временным разделением каналов
- •Многоканальные скважинные телеметрические системы с частотным разделением каналов
- •Обобщенная блок-схема аппаратуры рк
- •Обобщенная функциональная схема акустической аппаратуры
- •Обобщенная функциональная схема аппаратуры радиометрии скважин
- •Обобщенная функциональная схема аппаратуры электрометрии скважины
- •Общая характеристика измерительных преобразователей
- •Общие элементы и узлы скважинных приборов (сп). Конструктивные особенности сп
- •Особенности зондовых установок для электрометрии скважин
- •Первичные электрические параметры геофизического кабеля
- •Передаточные характеристики скважинной телеметрической системы и ее блоков
- •Понятие модуляции, виды модуляции
- •Понятие регистрации. Аналогавая и цифровая регистрации
- •Понятие скважинной геофизической аппаратуры
- •Принципы построения скважинных телеметрических систем для акустических исследований
- •Пропорциональные газоразрядные преобразователи
- •Пьезоэлектрические преобразователи
- •Радиационные преобразователи
- •Резистивные преобразователи
- •Реостатные (потенциометрические) преобразователи
- •Скважинные каверномеры. Устройство и принцип действия
- •Скважинные телеметрические системы. Определение скважинных телеметрических систем и назначение. Принципы телеметрии
- •Скважинный инклинометр кит. Назначение и принцип действия
- •Скважинный каверномер-профилемер скп-1
- •Сообщения и сигналы в скважинных телеизмерительных системах
- •Спуско-подъемное оборудование каротажных станций. Каротажные лебедки
- •Структурная, принципиальная и функциональня схемы скважинной аппаратуры
- •Сцинтилляционные преобразователи
- •Тензорезисторы (датчик натяжения кабеля)
- •Терморезисторы
- •Типы и конструкция измерительных преобразователей
- •Типы скважинных телеметрических систем. Индикаторные, метрологические, экспертные, интеллектуальные скважинных телеметрических системы
- •Т ипы трехэлектродных зондов каротажа сопротивления
- •Установка разметочная стационарная урс – 10 – 10. Назначение и принцип работы
- •Установки для измерения потенциалов собственной поляризации
- •Устройство и принцип действия газоразрядного преобразователя Гейгера-Мюллера
- •Устройство и принцип действия магнитного меткоуловителя
- •Устройство и принцип действия сцинтилляционных преобразователей
- •Устройство и принцип работы газоанализатора
- •Функциональная схема лаборатории каротажной станции (лпс). Основные узлы
- •Характеристика линии связи в скважинных телеметрических системах. Устройство трехжильного геофизического кабеля
- •Характеристика линии связи в скважинных телеметрических системах. Устройство одножильного геофизического кабеля
- •Эксплуатация скважинной геофизической аппаратуры, условия эксплуатации. Эксплуатационные нагрузки и их действие на аппаратуру
- •Электрические нагрузки и их действие на аппаратуру
- •Электролитические преобразователи
Датчик натяжения кабеля типа днт-033. Устройство и назначение
На рис показано устр-во датчика натяжения ДНТ-033, исп-го с подвесной системой роликов на скв. Осн узлом датчика явл упругий стержень 4 с наклеенными на нем тензорезисторами 5. Выводы тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме, подключены к коллектору 6. Упругий стержень помещен в жесткий корпус 3 и ввернут в верхнюю 2 и нижнюю 7 пробки. В нижней пробке имеются отверстия 8 для прохода проводов от коллектора к колодке штепсельного разъема 9. С помощью кабеля, подключаемого к штепсельному разъему датчик соединяется с измерительной панелью, расп-ной на пульте управления каротажного подъемника. Для подсоединения датчика к талевому крюку и подвесному ролику служат проушины 1 и 10. Датчик позволяет измерять усилие натяжения гф кабеля до 500 Н с приведенной погрешностью не более 1,5 %.
Достоинства и недостатки радиационных преобразователей
Радиац измер пр-ли служат для преобразования энергии ядерного излучения в электрич энергию. Из большого числа радиац пр-лей, использующих разл принцип действия, в гф ап-ре преимущественно прим-ся газоразрядные пр-ли и сцинтилляционные.
Газоразр пр-ли
Недостатки: невысокая эффективность счета и малая разрешающая способность; постоянство амплитуды выходных импульсов независимо от энергии гамма-квантов — для преобразователей Гейгера-Мюллера, что не позволяет исп их для изучения энергетич спектра излучения; ограниченный срок службы — для преобразователей Гейгера—Мюллера.
Вместе с тем газоразр пр-ли сохраняют работоспособность при повыш температурах. Наличие достаточно широкого плато позволяет снизить требования к стабилизации питающего напряжения.
Сцинтилляц пр-ли
Обл рядом преимуществ: высокая эффективность; большая разрешающая сп-ть, позволяющая регистрировать более высокие скорости счета; зависимость амплитуды выходных импульсов от энергии γ-излучения, дающая возможность изучать энергетический спектр последнего; небольшие размеры.
Вместе с тем большинство сцинтилляц пр-лей хар-ся низкой термостойкостью и термостабильностью, что требует их термостатирования в скважинной радиометрич ап-ре.
Емкостные преобразователи
Емкостные измерительные пр-ли – пр-ли, у кот электрич емкость и диэлектрич потери в ней изменяются под действием входной величины.
Зависимость емкости и диэлектрич потерь пр-ля от диэлектрич проницаемости среды м/у его обкладками позволяет применять емкостные пр-ли для анализа состава разл сред. Скважинный прибор ап-ры диэлектрич каротажа ДК-1 в кач-ве первичного пр-ля содержит цилиндрич конденсатор опред размеров, входящий в колебательный контур, высокочастотного генератора. Поэтому изменение емкости конденсатора под влиянием характера насыщения и др св-в г.п. отмечается изменением частоты генерируемых колебаний.
Для емкостных пр-лей характерны высокая чувствительность, хорошая стабильность и практически безынерционность; однако они обл небольшой выходной мощностью.
Емкостные пр-ли могут исп-ся в кач-ве модуляторов малых постоянных электрич напряжений.