Приемное устройство телеметрической системы с электромагнитным каналом связи

 

Предназначено для приема информации о забойных параметрах, передаваемой скважинным прибором телеметрических систем с гидравлическим, электромагнитным или комбинированным каналами связи.

Решаемая задача - расширение функциональных возможностей приемного устройства обеспечивает возможность не только принимать сигнал, но и проводить настройку и диагностику электронного скважинного модуля.

Приемное устройство телеметрической системы с электромагнитным каналом связи содержит усилитель, фильтр, аналого-цифровой преобразователь, центральное процессорное устройство, блок питания, блок имитатора нагрузки для проверки и настройки МЭС, модуль CAN и модуль диагностики выходного каскада МЭС.

Конструкция устройства обеспечивает возможность не только принимать сигнал, но и проводить настройку и диагностику электронного скважинного модуля. 1 илл.

Полезная модель относится к области геофизических исследований скважин и может быть использована для приема сигнала от скважинного прибора телеметрической системы с электромагнитным каналом связи, обработки и передачи оцифрованного сигнала в компьютер.

Известно устройство для приема информации о забойных параметрах бурения, получаемой по электромагнитному каналу связи от скважинного прибора. Приемное устройство включает усилитель, фильтры и аналого-цифровой преобразователь (патент РФ 2140539, МПК Е21В 47/12, заявл. 16.12.1997 г.).

Наиболее близким является приемное устройство по патенту на полезную модель 70933, МПК Е21В 47/00, заявл. 25.09.2007 г., включающее входной усилитель, фильтр низких частот, усилитель с регулируемым коэффициентом передачи, аналого-цифровой преобразователь, центральное процессорное устройство и блок питания. Для согласования линии связи приемное устройство - компьютер используют адаптер CAN.

Недостатком известного приемного устройства является его функциональная ограниченность. Устройство может быть использовано только для приема сигналов от модуля электронного скважинного (МЭС).

Перед каждым рейсом электронный скважинный модуль должен быть настроен и проверен. Для этого МЭС подключают к блоку питания и имитатору нагрузки и через адаптер CAN соединяют МЭС с приемным устройством и с компьютером. Таким образом, при настройке МЭС кроме приемного устройства необходимо дополнительно использовать блок питания, имитатор нагрузки и адаптер CAN.

Задачей, которую решает предлагаемая полезная модель, является расширение функциональных возможностей приемного устройства.

Решение поставленной задачи достигнуто тем, что приемное устройство телеметрической системы с электромагнитным каналом связи, включающее усилитель, фильтр, аналого-цифровой преобразователь, центральное процессорное устройство, блок питания, дополнительно содержит блок имитатора нагрузки, модуль CAN и модуль диагностики выходного каскада МЭС.

На фиг.1 представлена функциональная схема приемного устройства бескабельной телеметрической системы.

Приемное устройство содержит входной усилитель 1, фильтр низких частот 2, усилитель 3 с регулируемым коэффициентом передачи, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 4, центральное процессорное устройство (ЦПУ) 5, блок питания 6, имитатор нагрузки 7, модуль CAN 8 и модуль диагностики выходного каскада МЭС 9.

Приемное устройство работает следующим образом.

При настройке и проверке электронного скважинного модуля с помощью кабеля подключают МЭС к приемному устройству. USB-порт приемного устройства соединяют с USB-портом компьютера. Подключают приемное устройство к сети 220 В. При включении приемного устройства на МЭС подается питание. Модуль CAN 8 обеспечивает обмен информацией между МЭС и программой настройки, установленной на компьютере. Выходной сигнал от МЭС передается на имитатор нагрузки 7. Модуль диагностики 9 позволяет определить наличие неисправности выходного каскада МЭС.

Для работы в режиме приема электромагнитного сигнала соединяют USB-порт приемного устройства с USB-портом компьютера, подключают приемное питание к сети 220 В. Подключают антенну для приема электромагнитных сигналов от скважинного прибора телесистемы к входу «-Антенна+». Включают питание приемного устройства и запускают на компьютере программу.

Информационный сигнал со скважинного прибора, передаваемый по электромагнитному каналу связи, улавливается наземной антенной и передается по кабелю на приемное устройство. Здесь сигнал усиливается входным усилителем 1, проходит через фильтр низких частот 2 и поступает на усилитель 3 с регулируемым коэффициентом передачи. После усиления сигнал оцифровывается АЦП 4, поступает в ЦПУ 5 и через модуль CAN 8 по линии USB передается в компьютер.

Разработанное приемное устройство обеспечивает возможность не только принимать сигнал, но и проводить настройку и диагностику электронного скважинного модуля, что позволило отказаться от использования дополнительного оборудования и упростить схему подключения МЭС к приемному устройству.

Приемное устройство бескабельной телеметрической системы, включающее усилитель, фильтр, аналого-цифровой преобразователь, центральное процессорное устройство, блок питания, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит имитатор нагрузки, модуль CAN и модуль диагностики выходного каскада электронного скважинного модуля.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к высокочастотной связи по проводам линий электропередачи, используемой в области энергетики

Техническим результатом является создание конструкции гидродинамического стенда, наиболее полно отображающего процессы в действующих горизонтальных скважинах, повышение информационной отдачи от гидродинамического стенда и повышение эксплуатационной надежности гидродинамического стенда

Устройство для исследования скважин предназначено для использования в нефтепромысловой геофизике при исследовании нефтяных и газовых скважин. Известны методы исследования скважин, которые можно условно разделить на две группы: гидродинамические исследования скважин и геофизические исследования скважин. С помощью этих методов решаются задачи при исследовании скважин эксплуатируемого месторождения: определение гидродинамических параметров пластов, нахождение профилей потоков, уточнение геометрии распределения запасов и структуры месторождения; изучение в процессе эксплуатации массо- и теплопереноса по пластам; определение эффективности различных технологических мероприятий и ремонтных работ; исследование технического состояния скважин, оборудования.
Наверх