
- •Содержание
- •Техническое задание
- •Введение
- •1 Классификация методов гис
- •Электрические методы
- •Методы электрического каротажа с фокусированными зондами
- •Ядерно-геофизические методы
- •Акустический каротаж
- •Газовый каротаж
- •Термокаротаж
- •Кавернометрия
- •2 Построение графической модели комплекса гис
- •2.1 Определение физических и информативных параметров
- •2.2 Построение модели иис геологического исследования скважины
- •2.3 Разработка структурной и функциональной схем иис
- •3 Выбор функциональных блоков иис
- •3.1 Наземное оборудование
- •3.2 Зонд бокового каротажа
- •3.3 Зонд акустического каротажа
- •3.4 Профилемер-каверномер
- •Заключение
- •Список использованной литературы
3.4 Профилемер-каверномер
Рисунок 33. Профилемер-каверномер
Назначение: измерение среднего диаметра скважины контактным методом.
3.4.1 Двигатель
Рисунок 34. Двигатель постоянного тока ДПМ-35
Назначение: открытие/закрытие рычажного механизма.
Двигатель постоянного тока включен в диагональ Н-моста, управляемого микроконтроллером. Управляя ключами Н-моста, обеспечивается необходимое направление вращения двигателя.
Характеристики двигателя представлены в таблице 24.
Таблица 24. Характеристики двигателя
тип двигателя |
коллекторный постоянного тока |
номинальное напряжение |
27В |
номинальная мощность |
13,87Вт |
частота вращения |
9000 об/мин |
номинальный вращающий момент |
14,7 мН*м |
потребляемый ток |
1,5А |
масса |
0,34кг |
3.4.2 Концевые выключатели
Рисунок 35. Концевой выключатель МП9-Р1
Назначение: сигнализация о полностью раскрытом/полностью сложенном состоянии рычажного механизма.
Концевые выключатели представляют собой микропереключатели МП9-Р1. В не нажатом состоянии микропереключатель соединяет перекидной контакт с напряжением +5В, в нажатом – с «землей» питания. Сигналы с концевых выключателей поступают на порты микроконтроллера и сигнализируют о состоянии рычажного механизма: раскрыт, сложен, промежуточное состояние.
При поступлении команды на раскрытие/закрытие рычажного механизма микроконтроллер выполняет подпрограмму раскрытия/закрытия рычагов, которая выполняется до момента срабатывания соответствующего концевого выключателя.
3.4.3 Датчики
Рисунок 36. Потенциометрический датчик линейного перемещения
Назначение: преобразование линейного перемещения в электрический сигнал.
Датчики представляют собой потенциометры, движки которых механически соединены с рычагами. Таким образом, положение движка на потенциометре пропорционально расстоянию от конца соответствующего рычага до продольной оси прибора. Потенциометры подключены к напряжению источника питания +1,2В.
Характеристики датчиков представлены в таблице 25.
Таблица 25. Характеристики датчиков
номинальное сопротивление |
5 кОм |
диапазон перемещений |
55мм (без учета рычажной системы) |
диапазон выходного напряжения |
0…1,2В |
3.4.4 Усилители
Рисунок 37. Схема инвертирующего усилителя
Назначение: приведение входного сигнала с датчиков к пределу измерения АЦП 10В. Выполнены на ОУ, включенных по инвертирующей схеме для обеспечения высокого входного сопротивления.
Характеристики усилителей представлены в таблице 26.
Таблица 26. Характеристики усилителя
коэффициент усиления |
8,3 |
граничная частота усиления |
1МГц |
входное сопротивление |
1Мом |
максимальная амплитуда выходного напряжения |
12В |
напряжение питания |
+12В, -12В |
температурный диапазон |
-40…+125 град |
потребляемая мощность |
0,15Вт |
3.4.5 Фильтр
Рисунок 38. Схема RC-фильтра
Назначение: фильтрация постоянного сигнала от высокочастотных помех. Выполнен на R, C элементах. Температурный диапазон от минус 40 о плюс 125 град.
3.4.6 Коммутатор
Рисунок 39. Микросхема коммутатора
Назначение: коммутация одного из 4- датчиков на вход АЦП.
Конструктивно выполнен в виде микросхемы с цифровым управлением. Управляется микроконтроллером.
Характеристики коммутатора представлены в таблице 27.
Таблица 27. Характеристики коммутатора
коммутируемые напряжения |
0…12В |
время переключения |
0,25 мкс |
сопротивление в открытом состоянии |
15Ом |
температурный диапазон |
-55…+125 град |
напряжение питания |
+12В |
потребляемая мощность |
0,03Вт |
3.4.7 АЦП
Рисунок 40. Микросхема АЦП
Назначение: оцифровка сигнала с датчика. Конструктивно выполнен в виде микросхемы и содержит в себе: 14-разрядный АЦП поразрядного уравновешивания, тактовый генератор 25МГц, источник опорного напряжения, входной управляемый делитель для расширения диапазона измеряемого напряжения, регистр выходного кода.
Характеристики микросхемы АЦП представлены в таблице 28.
Таблица 28. Характеристики микросхемы АЦП
диапазон измеряемых напряжений |
0…+5В |
0…+10 при использовании входного делителя | |
напряжение встроенного ИОН |
5В |
частота встроенного тактового генератора |
25 МГц |
максимальная частота дискретизации |
500кГц |
разрядность АЦП |
14 |
тип выходного кода |
параллельный 14-разрядный |
температурный диапазон |
-40…+125 град |
напряжение питания |
+5В, +12В |
потребляемая мощность |
0,15Вт |
3.4.8 Микроконтроллер
Рисунок 41. Микросхема микроконтроллера
Назначение: управление процессом измерения, обработка результатов, обмен данными с платой телеметрии.
Характеристики микроконтроллера представлены в таблице 29.
Таблица 29. Характеристики микроконтроллера
тип микроконтроллера |
МС8051 |
тактовая частота |
50МГц |
количество портов |
4 8-разрядных двунаправленных порта |
встроенные последовательные интерфейсы |
UART, SPI |
температурный диапазон |
-40..+150 град |
напряжение питания |
+5В |
потребляемая мощность |
0,6Вт |
3.4.9 Плата телеметрии
Рисунок 42. Плата телеметрии
Назначение: согласование интерфейса UART и биполярного фазоманипулированного кода. Конструктивно ФБ выполнен как отдельная плата. Устанавливается в скважинный прибор, используемый в комплексе.
Основу составляет микроконтроллер типа МС8051, который выполняет функцию распознавания пришедших команд, сравнение адреса прибора в команде со своим адресом, расчет контрольной суммы.
Характеристики платы телеметрии представлены в таблице 30.
Таблица 30. Характеристики платы телеметрии
тип входного сигнала |
биполярный фазо-манипулированный код |
диапазон напряжений входного сигнала |
-30…+30В |
тип выходного сигнала |
UART |
температурный диапазон |
-40…+125 град |
напряжения питания |
+5В, +12В |
потребляемая мощность |
0,5Вт |
3.4.10 Блок питания
Рисунок 43. Блок питания
Назначение: формирование напряжений питания, необходимых для работы функциональных блоков скважинного прибора из стабилизированного тока 400мА, 400Гц.
Конструктивно блок питания выполнен в виде отдельной платы. В основе лежат импульсные стабилизаторы напряжения со сглаживающими выходными фильтрами, рассчитанные на необходимые значения напряжений.
Характеристики блока питания представлены в таблице 31.
Таблица 31. Характеристики блока питания
тип используемых стабилизаторов напряжения |
импульсный |
рабочий ток в первичной обмотке силового трансформатора тока |
400 мА |
уровни выходных напряжений |
+5В, +12В, -12В |
температурный диапазон |
-40…+125 град |
максимальная выходная мощность |
16Вт |