
- •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
Зонды радиометрии скважин
Схемы зондов для радиометрии скважин
а – ГК, б – ГГК, в – НГК и ИНГК, г - ННК и ИННК, д - нейтронного активационного каротажа; е - гамма-нейтронного каротажа; I - стальной экран; II - свинцовый экран, III - водородсодержащая среда; 1 - точка записи результатов измерения, 2 - детектор гамма-излучения; 3 - источник гамма-излучения; 4 - детектор нейтронов; 5 - источник нейтронов.
В общем случае зонд для радиометрии скв состоит из источника (излучателя) радиоактивного излучения и приемника (детектора). Исключение составляют зонды для измерения общей интенсивности естественного γ-излучения (γ-каротаж) и его энергетических составляющих (спектрометрия γ-излучения), в кот имеется только приемник радиоактивного излучения. Расстояние м/у серединами источника и приемника излучения называется длиной зонда.
В кач-ве источников γ-излучения в зондах используют радиоактивные изотопы нек элементов, различающиеся по своим технич и эксплуатационным хар-кам. Скорость распада источников γ-излучения определяет срок их службы, а общий выход γ-квантов - статистическую точность результатов исследования. Обе эксплуатационные хар-ки источников должны быть возможно большими.
Конструкция зонда обеспечивает работоспособность при макс температуре окружающей среды +150 °С и гидростатич давлении до 80 МПа.
Зонды с фокусировкой тока. Трехэлектродные и семиэлектродные зонды
Зонды: а — трехэлектродный, б — семиэлектродный
В отл от обычных зондов КС зонды с фокусировкой тока содержат доп электроды, обеспечивающие распространение тока основного токового электрода в заданном напр-нии.
Фокусировка тока достигается выравниванием потенциалов центрального и экранных электродов, кот может быть обеспечено двумя способами: 1) автоматическим регулированием тока через экранные электроды; 2) гальваническим соединением центрального и экранных электродов.
Семиэлектродные зонды выполняют или как обычные, многоэлектродные зонды КС, или в виде жесткой цилиндрич конструкции, на внешней поверхности кот изолированно др от друга располагаются кольцевые электроды, а внутри размещается электронная схема.
В трехэлектродном зонде электродами А0, А1 и А2 явл отдельные части охранного кожуха, разделенные изоляционными промежутками.
Измерительный пульт частотной модуляции ипчм
Панель ИПЧМ явл составной частью каротажной ап-ры и предназначена для разделения и измерительного преобразования частотно-модулированных сигналов. Она рассчитана на работу в составе каротажной станции со скважинными приборами, выходной сигнал кот-х представлен в форме частотно-модулированных колебаний.
Модулированные колебания с кабеля поступают на каналы панели ИПЧМ через эмиттерные повторители, предназначенные для развязки параллельно включенных разделительных полосовых фильтров, кот осущ-ют разделение частотно-модулированных колебаний по каналам.
После разделения по частотам сигналы в усилителях-ограничителях калибруются по амплитуде и поступают на частотные демодуляторы. С помощью фильтров низких частот из них выделяются сигналы низкой частоты. Эти сигналы после дополнительного усиления усилителями низких частот детектируются фазочувствительными детекторами и в виде медленно меняющегося постоянного тока поступают на регистратор каротажной станции и на контрольные приборы, позволяющие визуально наблюдать регистрируемые величины в каждом канале.