Способ приемо-передачи информации из скважины на поверхность

 

Изобретение относится к геофизическому нриборостроению и предназначено для исследования промыслово-геофизических параметров нефтяных и газовых месторождений . Цель - упрощение приемо-передачи электрических сигналов. В наземной аппаратуре (НА) формируют синхроимпульс, который через передатчик по уровню полярного питающего напряжения поступает в скважинную аппаратуру, где последовательно осуществляется импульсно-кодовая модуляция информационного сигнала (ИС). Определяют четкость ИС и формируют импульсные сигналы служебной информации. Затем производят временное уплотнение и передачу ИС и служебного сигнала из скважинной аппаратуры в НА. Здесь осуществляется временное разуплотнение, разделение по каналам и контроль четности ИС. При этом последующую обработку информации в НА производят по сформированному в ней синхроимпульсу. I ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„14618 2 А 1 (51)4 Е 21 В 4712

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 3978031/23-03 (22) !8.11.85 (46) 28.02.89. Бюл. № 8 (75) С. А. Баталов (53) 622.241:550.834 (088.8) (56) Тутевич В. H. Телемеханика. М.; Высшая школа, 1985, с. 263.

Авторское свидетельство СССР № 757697, кл. Е 21 В 47/12, 1978. (54) СПОСОБ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СКВАЖИНЫ НА ПОBEPXHOCTb (57) Изобретение относится к геофизическому приборостроению и предназначено для исследования промыслово-геофизических параметров нефтяных и газовых месторождений. Цель — упрошение приемо-передачи

Изобретение относится к геофизическому приборостроению, предназначено для исследования промыслово-геофизических

Параметров нефтяных и газовых месторожgl.åttèé и можег быть использовано в составе гслемсханических комплексов различного назначения.

Цель из»брс,et»ttt — упрошение приемопередачи электрических сигналов.

На чертеже изображена блок-схема устройства, реализуюгцего предлагаемый способ приемо-передачи информации из скважины на поверхность.

Устройство состоит из скважинной аппаратуры 1, включающей, например, три первичных измерительных преобразователя

2, 3. и 4, три кодируюшик счетчика 5, 6 и 7, дешифраторы 8, 9 и 10, 11 четности каждого канала и всей информации. четыре элемента 12, 13, !4 и 15 сравнения, последовательно-параллельный регистр 16, ждущий мультивибратор 17, формирователь 18 электрических сигналов. В наземной аппаратуре (HA) формируют синхроимпульс, который через передатчик по уровню полярного питающего напряжения поступает в скважинную аппаратуру, где последовательно осуществляется импульсно-кодовая модуляция информационного сигнала (ИС) .

Определяют четкость ИС и формируют импульсные сигналы служебной информации.

Затем производят временное уплотнение и передачу ИС и служебного сигнала из скважинной аппаратуры в НА. Здесь осуществляется временное разуплотнение, разделение по каналам и контроль четности ИС. При этом последуюшую обработку информации в НА производят по сформированному в ней синхроимпульсу. ил.

2 импульсов, а также усилитель 19. Скважинная аппаратура 1 однопроводной линией 20 связи соединена с наземной аппаратурой

21, которая содержит блок 22 питания скважинной аппаратуры, фильтр 23, передатчик 24, усилитель 25, последовательно-параллельный регистр 26, элемент 27 сравнения, дешифратор 28, блок 29 памяти. и также формирователь 30 импульсов с выходами 31, 32, 33 tt 34.

Способ осушествляется следуюгцим образом.

При включении в наземной аппаратуре

21 блока 22 питания скважинной аппаратуры 1 в ней автоматически включаются первичные измерительные преобразователи 2.

3 и 4, информация которых представляется двоичным кодам копирующими счетчикам и

5, 6 и 7. В начале первого подцикла тслеизмерения с выхода 3! формирователя 30 импульсов вырабатывается короткий синхроимпульс. который поступает через передат1461892 lIIK 24 Ilo уровню полярного питающего напряжения (по однопроводной линии 20 связи) в скважинную аппаратуру 1. По этому синхроимпульсу с первого выхода формирователя 18 импульсов вырабатывается управляющий сигнал, который разрешает прохожлеllèå цифровых кодовых слов с кодируюших с н -чиков 5, 6 и 7 и соответствующих циф1««ых сигналов четности с выходов дешифраторов 8, 9, 10 и 11 четности каждого кодового слова и всей информации через соответствующие элементы 12, 13, 14 и 15 сравнения на соответствующие разрядные входы последовательно-параллельного регистра 16.

По истечении определенного времени задержки с другого выхода формирователя 18 импульсов выделяется короткий сигнал, который сбрасывает кодируюшие счетчики 5, 6 и 7 в исходное состояние и одновременно запускает ждуший мультивибратор 17, посрс,!cтвом сигналов которого осуществляется «реченное уплотнение служебной (cur-!

ill.lbl четности) и измерительной информаililll «последовательно-параллельном ре; негро 16.

С окончанием действия импульса с второго выхода формирователя 18 им пульсов оканчивается первый подцикл телеизмереIII!sI и начинается второй подцикл путем кодирования воспринятой первичными измерительными преобразователями 1, 2 и 3 информации кодирующим и счетчиками 5, 6 и 7.

Ид«о«реме«но с этим, в соответствии с количеством разрядов и числом импульсов жцушего мультивибратора 17. начинается считывание двоичныx сигналов с noc;Ipjo«атель Io-параллельного регистра 16 через усилитель 19 в линию 20 связи. Цифровая штследовательность в наземной аппаратуре

"1 через усилитель 25 записывается в регистр 2l> количеством тактовых импульсов, вырабатываемых с выхода 32 формирователя 30 импульсов. По приходу последнего из них с выхода 33 формирователя 30 импульсов вырабатывается короткий разрешаюший сигнал на вход дешифратора 28, где производится проверка четности принятой информации и сравнение с переданной четностью информации. При совпадении четностей на выходе дешифратора 28 появляется единичный разрешающий сигнал на элемент 27 сравнения, через который передаются коды информации поканально на блок 29 памяти, где производится ее запись по короткому импульсу с выхода 34 формирователя импульсов 30. Этим заканчивается первый цикл телеизмерений.

Второй цикл телеизмерений аналогичен рассмотренному первому, т.е. вначале с выхода 31 формирователя 30 импульсов вырабатываегся синхроимпульс и т.д.

Формула изобретения

Способ приемо-передачи информации из скважины на поверхность, включающий формирование синхроимпульса в наземной аппаратуре, по которому в скважинной аппаратуре последовательно осуществляют импульсно-кодовую модуляцию информационного сигнала, определяют его четность, формируют импульсные сигналы служебной информации, производят временное уплотнение и передачу информационного и служебного сигналов из скважинной аппаратуры в назем ную, где осуществляют временное разуплотнение, разделение по каналам и контроль четности информационного сигнала, отличающийся тем, что, с целью упрошения

35 приемо-передачи электрических сигналов, обмен информации ведут по уровню полярного питающего напряжения, а обработку информации в наземной аппаратуре производят по синхроимпульсу, сформированному

40!

461892

Составитель И. Назаркина

Ретактор Н. Киштулинец Техред И. Верес Корректор В. Романенко

Заказ 583/26 Тираж 514 Полни сное

ВНИИПИ Госуларственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., и. 4 5

Произволственно-изпательский комбинат «Г1атент», г. Ужгороп, ул. Гагарина, 101

Способ приемо-передачи информации из скважины на поверхность Способ приемо-передачи информации из скважины на поверхность Способ приемо-передачи информации из скважины на поверхность 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной промышленности и м.б.использовано при проведении глубинных исследований скважин

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и м.б, использовано в геофизической аппаратуре, преимущественно для ис-

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и предназначено для определения удельной электрической проводимости

Изобретение относится к бурению глубоких скважин и предназначено для передачи информации о характере взаимодействия долота с забоем при турбинном бурении на дневную поверхность по гидравлическому каналу связи

Изобретение относится к геофизике, в частности к приборам для каротажа скважин в процессе бурения

Изобретение относится к промысловой геофизике

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано для определения теплофизических свойств горных пород в скважинах

Изобретение относится к промысловой геофизике и может быть использовано для исследования скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к технике измерения продольных колебаний распространяющихся по бурильной колонне при вертикальном сейсмическом профилировании при проведении геофизических работ

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и гео- физических исследованиях скважин

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при контроле параметра режима бурения и автоматическом его регулировании

Изобретение относится к области бурения скважин и решает задачу одновременной передачи информации о режиме динамического взаимодействия долота с забоем и его оборотах на устье в процессе бурения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для измерения давления в эксплуатационных нефтедобывающих скважинах, оснащенных насосами ШГН

Изобретение относится к измерительной технике, обеспечивает непрерывное измерение забойных параметров в процессе бурения скважины

Изобретение относится к телеуправлению и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности при бурении и исследовании скважин
Наверх