Станция геолого-технологических исследований

 

Изобретение относится к геолого-технологическим исследованиям при бурении разведочных скважин на нефть и газ. Цель изобретения - повышение достоверности информации и оперативности ее обработки. Для этого станция содержит датчики (Д) 1 технологических параметров, преобразователи 2 напряжение - частота, распределительное устройство 3, дегазатор 4, хроматограф 5, суммарный газоанализатор 6, Д 7 расхода промывочной жидкости, Д 9 глубин, блок 8 определения параметров бурения, устройства 10 и 11 формирования меток глубин и исправленных глубин, ключи (К) 12 - 16 и аналоговые регистраторы (АР) 17 - 22. Сигналы с Д 9 поступают в устройство 10, где происходит пересчет угла поворота вала лебедки Д 9 в перемещение бурового инструмента. С устройства 10 скорректированные метки подаются на устройство 11, блок 8 и на К 12 - 15. На АР 17 - 20 при этом происходит отметка действующей глубины. С Д 1 сигналы поступают на преобразователи 2, а оттуда на АР 17 - 22, на К 12 - 15 и на устройство 11. С помощью дегазатора 4 газовоздушная смесь из бурового раствора подается на газоанализатор 6 и хроматограф 5. С их выходов сигналы подаются на входы АР 21 через К 16, с помощью которого на диаграммной бумаге производится отметка сигнала исправленной глубины и содержание предельных углеводородных газов. С выхода Д 7 сигналы поступают в блок 8, где происходит подсчет расхода промывочной жидкости на выходе, времени бурения одного метра скважины и коэффициента разбавления. Эти параметры регистрируются АР 22 с приходом метки глубины с устройства 10. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

СОЮЗ СОЭЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5g)5 Е 21 В 47/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н A BT0PQHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Il0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ПЮТ СССР

1 (21) 4424358/25-03 (22) 16.05.88 (46) 07.03.90. Бюл. 11 9 (71) Специальное конструкторское бюро геофизического приборостроения (72) Л.И.Орлов, В.А.Мичан и Л.А.Старосельский (53) 622.321 (088.8) (56) Патент Франции У 2142048, кл. Е 21 В 47/00.

Авторское свидетельство СССР

У 175018, кл. E 21 В 47/00. (54) СТАНЦИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ (57) Изобретение относится к геолого-технологическим исследованиям при бурении разведочных скважин на нефть и газ. Цепь изобретения — повьппение достоверности информации и оператив„„Я0„„1548421 А 1

2 ности ее обработки. Для этого станция содержит датчики (Д) 1 технологических параметров, преобразователи

2 напряжение — частота, распределительное устройство 3, дегазатор 4, хроматограф 5, суммарный газоанализатор 6, Д 7 расхода промывочной жидкости, Д 9 глубин, блок 8 определения параметров бурения, устройства

10 и 11 формирования меток глубин и исправленных глубин, ключи (К) 12-16 и аналоговые регистраторы (АР) 17-22.

Сигналы с Д 9 поступают в устройство

10, где происходит пересчет угла поворота вала лебедки Д 9 в перемещение бурового инструмента. С устройства

10 скорректированные метки подаются на устройство 11, блок 8 и на К 12t5. На AP 17-20 при этом происходит отметка действующей глубины. С Д 1 сигналы поступают на преобразователи

1548421

2, а оттуда на AP 17-22, на К 12-15 и на устройство 11. С помощью дегазатора 4 газовоздушная смесь из бурового раствора подается на газоанализа-, 5 тор 6 и хроматограф 5. С их выходов сигналы подаются на входы AP 21 .через

К 16, с помощью которого на диаграммной бумаге производится отметка сигнала исправленной глубины и содержа1 ние предельных углеводородных газов.

С выхода Д 7 сигналы поступают в блок

8, где происходит подсчет расхода промывочной жидкости на выходе, времени бурения одного метра скважины и коэффициента разбавления. Эти параметры регистрируются AP 22 с приходом метки глубины с устройства 10. 3 з.п. ф-лы, 6 ил. !

Изобретение относится к устройствам определения технологических параметров и предназначено для проведения комплекса геолого-технологических исследований при бурении разведочных 20 скважин на нефть и газ.

Целью изобретения является повышение достоверности информации и оперативности ее обработки.

На фиг.1 приведена принципиальная 25 электрическая схема станции; на фиг.2схема устройства формирования исправленных глубин; на фиг.3 — схема счетно-решающего устройства; на фиг.4 схема устройства. формирования меток глубин, на фиг.5 — датчик глубин; на фиг.б — распределительное устройство.

Станция содержит датчики 1 технологических параметров, преобразователи 2 напряжение — частота, распределительное устройство 3, дегазатор

4, хроматограф 5, суммарный газоанализатор 6, датчик 7 расхода промывочной жидкости на выходе, блок 8 опре- 40 деления параметров бурения, датчик

9 глубин, устройство 10 формирования меток глубин, устройство 11 формирования исправленных глубин, ключи 1216, аналоговые регистраторы 17-22. 45

Для регистрации технологических параметров в функции времени с отметкой действующих глубин станция имеет следующие датчики технологических параметров 1 (тиг.1): датчики нагрузки на крюк W„ датчик момента на роторе М, датчик момента на машинном ключе М„, датчик потока на выходе 7»,, датчик давления в нагнетательной линии P „, датчик давления в затрубном пространстве P „, датчик расхода промывочной жидкости на входе скважины Ць„, датчик плотности промывочной жидкости на входе скважины датчик плотности промывочной жидкости на выходе скважины У „, датчик ц Ьых удельного сопротивления ц, датчик температуры промывочной жидкости на входе скважины Т „, датчик температуры промывочной жидкости на выходе скважины Т,„, датчики уровней промывочной жидкости IB приемных емкостях

Ч» V>, V>, датчик числа ходов насосов n,„.

Устройство формирования исправных. глубин содержит (фиг.2) триггер 23 метки, блок 24 начальной установки, мультиплексор 25, одновибратор 26, делитель 27, счетчик 28 адреса, реверсивный счетчик 29 отставания, oneративное запоминающее устройство 30 (ОЗУ), программный переключатель 31, ключевой элемент 32. Устройство представляет собой длинную линию задержки на основе оперативного ЗУ. При включении питания блок 24 начальной установки устанавливает все узлы данного устройства в исходное состояние. С приходом метки действующих глубин Н»», которая формируется в бло-,: ке 10 (фиг.1), триггер 23 метки переходит в единичное состояние. На вход мультиплексора 25.поступает двухразрядный код с ручного переключателя, устанавливаемого оператором. Мультиплексор содержит логическое устройство для распознавания сигналов "Управление 1", "Управление 2". В зависимости от выбранного режима работы устройства формирования исправленных глубин (сигналы У-1, У-2) мультиплексор 25 пропускает импульсные сигналы либо Ц „, либо 0 »,, либо Т„, либо

П на вход одновибратора 26 и ключевого элемента 32..С выхода одновибратора 26 сигнал поступает на счетчик

28 адреса, на делитель 27, на ключевой элемент 32 и на триггер 23 мет5 154842 ки, Счетчик адреса меняет свое. состояние, после чего в ОЗУ 30 сначала происходит опрос ячейки, соответственно даниому адресу, а затем запись в ту же ячейку новой информации, приходящей с триггера 23 метки. Ключевой элемент 32 формирует режим считывания — записи ОЗУ 30. Счетчик 29 отставания служит для задержки метки действующих глубин Н . Величина задержки вводится вручную с программного переключателя 31. Таким образом, счетчик 29 отставания определяет цикл работы всего устройства. Новый цикл работы всего устройства начинается с нулевого адреса (счетчик 28 адреса — в нулевом состоянии). Далее происходит считывание и запись во все ячейки ОЗУ 30, количество которых 20 определяет величина отставания, устанавливаемая вручную. Каждый новый цикл работы устройства начинается с записи в счетчик 29 отставания величины отставания. Связи от програм- 25 много переключателя 31 поступают на входы параллельной записи реверсивного счетчика 29 ° Программный переключатель представляет собой типовой преобразователь десятичного числа в двоично-десятичный код. Связь одновибратора 26 и триггера 23 необходима для того, чтобы сигнал глубины записывался с выхода триггера 23 в ОЗУ

30 только в одну ее ячейку (выбор ячейки ОЗУ осуществляет счетчик 28

35 адреса).

Режим работы устройства выбирается с помощью галетного переключателя оператором в зависимости от количест- 40 ва и номенклатуры устанавливаемых на буровой датчиков.

Счетчик 29 является реверсивным, но используется только в режиме вычитания с предварительной записью.

Режим сложения в счетчике не используется. Связь между счетчиком 29 и блоком 24 начальной установки служит для сброса (обнуления) счетчика 28 . адреса и записи новой установки с программного переключателя 31 в счетчик 29. Ключевой элемент 32 служит для формирования сигналов чтения (считывания) ОЗУ 30. Со счетчика 28 адреса информация поступает в ОЗУ 30

55 в параллельном двоичном коде.

На мультиплексор 25 поступают сигналы Q „, n„, с распределительного устройства 3 (фиг.1) и Т, Я ы, с

1 6 блоком 8 определения параметров бурения (фиг. 1) .

Сигнал H и с устройства формирования исправленных глубин поступает на ключ 16 (фиг.1) .

Блок 8 определения параметров бурения (фиг.3) содержит генератор 33 импульсов, делители 34 и 35, счетчики 36-38, регистр 39, цифроаналоговые преобразователи 40-42.

Блок определения параметров бурения работает следующим образом. Частота с генератора 33 поступает на де= литель 35, где происходит формирование сигналов 12,5 с, 30 с, 1 мин.

Сигналы 30 с и 1 мин поступают на восьмиразрядный счетчик 36, который производит их подсчет, а с выхода счетчика информации поступает на цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 40..

На выходе ЦАП 40 получается напряжение, пропорциональное. количеству сигналов 30 с или 1 мин, пришедших на счетчик 36 за промежуток времени между метками действующих глубин Н которые поступают с устройства IO (фи".1) и обнуляют счетчик 36, Напряжение с выхода ЦАП 40.подается на аналоговый регистратор 22 (фиг.1). Таким образом,на регистраторе фиксируется время бурения 1 м.

Сигналы, приходящие с лопастного расходомера 12,5 л, поступают на делитель 34, на выходе которого формируются сигналы h,V и 5 V< Сигнал,ЬЧ р подается на счетчик 38 и необходим для подсчета расхода промывочной жидкости на выходе скважины. Информация на счетчике 38 обновляется каждые

12,5 с. С приходом сигнала 12,5 с от делителя 35 происходит перезапись информации с выхода счетчика 38 в регистр 39 и далее на вход ЦАП 42. При этом предыдущая информация об объеме расхода на выходе регистрируется аналоговым регистратором, а счетчик 38 обнуляется и начинается новый цикл для подсчета величины объема расхода на выходе. Сигналы QV < поступают на счетчик 37 и необходимы для определения величины коэффициента разбавления. Счетчик 37 подсчитывает количество сигналов hV<> за время между метками Н и подает со своих выходов информацию на ЦАП 4 1. С выхоца ЦАП

4 1 напряжение, пропорциональное коли- честву сигналов Ь7,, подается на аналоговый регистратор, на котором

1548421 происходит отметка величины коэффициента разбавления с приходом метки

Н, при этом счетчик 37 обнуляется, и начинается новый цикл определения данного параметра. С помощью делителей 35 и 34 формируются импульсные сигналы Т и Q д соответственно и подаются на вход устройства формирования исправленных глубин.

Устройство Формирования меток глубин (фиг.4) содержит компараторы 4345, которые служат для определения режима бурения, генератор 46 импульсов, распределительный блок 47, ключевые элементы 48 и 49, счетчик 50, делитель 51, триггер 52, программный переключатель 53. Устройство работает от оптоэлектронного датчика глубины (например, ДОЛ-1), с которого приходят сигналы направления и тактовые.

С распределительного устройства 3 (фиг.1) на входы компараторов 44-45 подаются сигналы: нагрузка на долото

М давление на входе в скважину Рщ, и нагрузка на крюке Ы .

Распределительный блок 47 предста"

t5 вляет собой программируемую логичес-. кую матрицу OJIN, которая програжи Руется в соответствии с необходимым -30 режимом работы устройства Формирования меток глубин. Распределительный . ,блок работает следуюндм образом: если сигналы Ы ц, М, Р z превышают ус тановленные граничные значения (устанавливаемые оператором с помощью переменных резисторов) на компараторах

43-45, то. на выходе распределительного блока 47 появляется сигнал, разрешающий работу ключевых элемен . 40 тов 48 ы 49.

Частота с генератора 46 подается одновременно на входы ключевых элементов 48 и 49 и далее íà вход счетчика 50 и делителя 51 соответственно. 4>

Сигнал с выхода блока 4?, поступающий на входы ключевых элементов 48 и 49, либо разрешает, либо запрещает прохождение частоты на выход с генератора 46. Таким образом, в зависимости от состояний выходов компараторов

43-45 блок 47 формирует на своем выходе либо блокирующий сигнал, либо сигнал разрешения работы счетчика 50, посредством запрета прохождения частоты с генератора 46 через ключевой элемент 48. .Сигнал с выхода счетчика 50, появляющийся в момент, когда счетчик

50 достигает нулевого значения, поступает на триггер 52 и на вход блока 47. При этом триггер 52 устанавливается в состояние, блокирующее работу ключевых элементов 48 и 49, а блок 47 блокирует работу ключевых элементов 48 и 49 до тех пор, пока триггер 52. не отработает по сигналу с выхода счетчика 50.

Для приведения в соответствие каждого тактового импульса, приходящего с датчика глубины, к перемещению бурового инструмента в метрах используется счетчик 50, в котором происходит запись коэффициента пересчета в двоичном коде, устанавливаемого вручную с помощью программного переключателя 53.

При движении бурового инструмента вниз сигнал "Направление" разрешает работу ключевого элемента 49. G приходом тактового сигнала ТС от датчика глубины триггер 52 устанавливается в состояние, при котором ключевые элементы 48 и 49 открываются и начинают пропускать импульсы определенной частоты с генератора 46 (при условии бурения). Элемент 48 подает импульсы на вычитающий вход счетчика

50, а элемент 49 на вход делителя 51.

Как только счетчик 50 досчитывает до нуля, вырабатывается сигнал, который устанавливает триггер 52 и распреде лительный блок 47 в состояние, которое закрывает ключевые элементы. Таким образом, каждому тактовому сигналу с датчика глубины с помощью счетчика 50, в который записывается в двоичном коде и коэффициент пересчета, приводится в соответствии определенное, зависящее от коэффициента пересчета, количество импульсов, поступающих от генератора 46. Далее эти импульсы делятся на делителе 51 и на его выходе формируются метки действующих глубин ценой 0„5 или

190 м.

Коэффициент пересчета, необходимый для приведения в соответствие тактовых импульсов датчика глубины к перемещению бурового инструмента, определяется экспериментально перед началом бурения.

При .отсутствии бурения (нагрузка на долото равна 0 или отсутствует циркуляция и т.п.) или при движении бурового инструмента вверх элементы

1548421

48 и 49 закрываются и .метки действующих глубин перестают формироваться.

Датчик глубин (фиг. 5), имеющий два выхода, представляет собой оптоэлектронный датчик, вал которого связан с валом буровой лебедки. Таким образом,при вращении буровой лебедки в любом направлении на выходе датчика формируются два сигнала, один из которых определяет направление вращения буровой лебедки, а другой является импульсным и необходим для определения перемещения бурового инструмента. 15

Излучающие световоды 54-56 при прохождении мимо них отверстия в диске заставляют срабатывать фотодиоды

57-59. С фотодиодов сигналы поступают на формирователи 60-62, которые 20 представляют собой транзисторные ключи. С формирователя 61 сигнал поступает на одновибратор 63. С выхода одновибратора 63 и формирователей 60-62 сигналы поступают на триггеры 64 и 25

65, с помощью которых производится определение направления перемещения бурового инструмента и формирование тактовых сигналов, количество которых пропорционально величине перемещения бурового инструмента. На выходе датчика глубин стоят передатчики 66 и

67, которые необходимы для работы на длинную линию (не менее 100 м), враJ щающийся диск 68 с отверстиями, укрепленньпл на валу датчика. Сигнал от датчика глубин. (выход, импульсы ТС) поступает на триггер 52 устройства формирования меток глубин (фиг.4).

Распределительное устройство (фиг.6) представляет собой устройство для .выбора определенного набора технологических параметров, регистрируемых на аналоговых регистраторах.

Это связано с тем, что датчиков технологических параметров по количеству больше, чем каналов регистрации на аналоговых регистраторах. Выбор набора технологических параметров, регистрируемых на регистраторах, производится с помощью ручных переключателей 69-75 и определяется оператором станции в зависимости от. режима работы буровой

Станция работает спедующим образом.

Сигналы с датчика 9 глубин (фиг.1) поступают на устройство 10 формирова- ния меток действующих глубин, в котором производится пересчет угла поворота вала лебедки датчика глубин в перемещение бурового инструмента.

Скорректированные в устройстве 10 метки действующей глубины подаются на устройство t1 формирования исправ ленных глубин, на блок 8 и на ключи

12-15. С приходом метки действующей глубины на ключи 12"15 на двухканаль- ных аналоговых регистраторах 17-20 происходит отметка действующей глубины &

Сигналы с датчиков 1 поступают на преобразователи напряжение — частота

2, где производится нормирование входчых сигналов и вычисление параметров: нагрузка на долото И, дифференциальный суммарный объем в приемных емкостях А МЕ, суммарное число ходов буровых насосов в аналоговой пн и импульсной Пд,ц„, форме, а также импульсный сигнал Ц „ „л„„ . С выхода преобразователя 2 сигналы подаются на двухканальные аналоговые регистраторы 17-22, на ключи 12-15, на устройство формирования исправленных глубин.

Сигналы регистрируются в виде непрерывных кривых на диаграммной бумаге аналоговых регистраторов 17-22, причем на диаграмме производится отметка глубин с помощью ключей 12-15.

Для управления работой устройства

10 формирования меток глубин с распределительного устройства 3 берутся три сигнала: нагрузка на крюк M давление на входе нагнетательной линии

Р „, нагрузка на долото W .

С помощью дегазатора 4 гаэовоздушная смесь, извлеченная из бурового раствора, подается на суммарный газоанализатор 6 и хроматограф 5. С выхода суммарного гаэоанализатора снимается сигнал, пропорциональный суммарным газопоказателям и подается на один пз входов двухканального регистратора 21 через ключ 16. С помощью ключа 16 на диаграммной бумаге производится отметка сигнала исправленной глубины. Ка другой вход аналогового регистратора 21 подаются сигналы с вьгхода хроматографа 5, которые пропорциональны содержанию предельных . углеводородных газов от метана до гексана. Хромотограмма име-т вид серии пик, смещенных по оси времени. При этом по первому каналу происходит запись суммарных газопоказаний и отмет- .

1548421 ка истинных глубин, т. е. производится привязка регистрируемых параметров к глубине.

Сигналы с датчика расхода промывочной жидкости на выходе скважины

5 поступают в блок 8 определения параметров бурения (фиг. 1), где происходит подсчет следующих параметров: расход промывочной жидкости на выхо1О де Q öx, время бурения одного метра скважины Т, коэффициент разбавления Е.

Эти параметры регистрируются в виде кривых на диаграммной бумаге аналогового ре1 истратора в.функции действующих глубин. Начало регистрации на регистраторе 22 происходит с приходом метки глубины с устройства 10 формирования меток глубины, После окончания регистрации параметров происходит запуск протяжки ленты аналогового регистратора 22 на длину, соответствующую выбранному масштабу глубин.

Устройство формирования исправлен- 25 ных глубин представляет собой длинную линию задержки, которая по сигналу действующих глубин корректирует глубину H„, v

Сигналы исправленных глубин получаются тактированием устройства 11 формирования исправленных глубин (фиг.1) сигналами времени, либо сигналами расхода промывочной жидкости

ba выходе скважины, либо сигналами расхода промывочной жидкости на входе скважины, либо сигналами с датчиков ходов насосов. Режим работы устройства выбирается оператором. Величина отставания, на которую следует .@ задержать метки действующих глубин для получения исправленных глубин, определяется экспериментально и пери-одически вводится в устройство формирования исправленных глубин. 45

Формула изобретения

1. Станция геолого-технологических исследований, содержащая датчик расхода жидкости, выход которого соединен с входом блока определения параметров бурения, датчик глубины, дегазатор, один из выходов которого соединен с первым входом хроматографа, а другой — с первым входом суммарно55 го газоанализатора, три аналоговых регистратора, отличающаяся тем, что, с целью повышения достоверности информации н оперативности ее обработки, она снабжена датчиками технологических параметров, преобразователями напряжение — частота, распределительным устройством,.устройством формирования меток глубины, устройством формирования исправленных глубин, пятью ключами и тремя дополнительными аналоговыми регистраторами, при этом датчики технологических параметров соединены через преобразователи напряжение - частота с входами распределительного устройства, выходы

"р/"к "ех / е " GABY/(еы» /Г fg рого подключены к первым, входам трех первых аналоговых регистраторов непосредственно, выходы Np/М, Чц /Ре,x и ТBx /Те„,х /Ре„через первые ключи на вторые входы тех же аналоговых регистраторов, выход Ч /ЬЧ и п распределительного устройства первый непосредственно, а второй через четвертый ключ подключены к первому дополни-тельному аналоговому регистратору, выходы хроматографа и суммирующего газоанализатора подключены соответственно первый непосредственно, второй через пятый ключ к входам второго дополнительного аналогового регистратора, при этом выходы датчика глубины соединены с первыми входами устройства формирования меток глубины, вторые входы которого являются входами ручного управления, входы

M Р „ соединены с соответствующйми выходами распределительного устройства, выход устройства формирования меток глубины подключен к управляющим входам ключей устройства фор« мирования исправленных глубин и счет-. но-решающего устройства, аналоговые выходы Оешх, Т . и Е которого соединены с входами третьего дополнительного аналогового регистратора, а импульсные выходы Я еых и Т с соответствующими входами устройства формирования исправленных глубин, импульсные входы и и которого соединены с соответех н ствующими выходами распределительного устройства.

2. Станция по п.1, о т л и ч a— ю щ а я с я тем, что устройство формирования исправленных глубин содержит триггер метки, блок начальнсй установки, мультиплексор, одновибратор, делитель, счетчик адреса, счетчик отставания, оперативное запоминающее устройство, программный переклю1548421

14 чатель и ключевой элемент, при этом управляющие входы и входы Qsx > QSbl_#_ >

Т, п „мультиплексора являются соответствующими входами устройств формирования исправленных глубин, а выход

5 соединен с первым информационным входом ключевого элемента непосредственно и через одновибратор к входу +1" счетчика адреса, к входу делителя, к первому входу триггера метки и второму информационному входу ключевого элемента, выход которого подключен к управляющему входу оперативно sanoминающего устройства, информационные входы которого соединены с выходами счетчика адреса и выходом триггера метки, а выход Ня является соответствующим выходом устройства формирования исправленных меток, выход делите- -О ля соединен с входом "-1" счетчика отставания, другие входы которого соединены с программным переключателем, а выход к входу блока начальной ус тановки,выход которого соединен с триг- gg гером метки, счетчиками адреса и отставания, вход Н> триггера является соответствующим входом устройства.

3. Станция по п.1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что блок определения параметров бурения содержит генератор импульсов, делители, счетчики, цифроаналоговые преобразователи и регистр, при этом генератор импульсов соединен с первым делителем, первый выход которого соединен с первыми входами первого счетчика и регистра, второй выход с первым входом второго счетчика, а третий является Т -выходом блока определения параметров бу- 4 рения, входом которого является вход второго делителя, его выход Ч,„ соединен с первым входом третьего счетчика, выход Чр соединен с вторым входом первого счетчика, выход Qrrb q является соответствующим выходом блока определения параметров бурения., входом Н которого являются вторые входы второго и третьего счетчика, выходы последних соединены с соответствующими цифроаналоговыми преобразователями, выходы Т„и Е которых являются соответствующими выходами блока определения параметров бурения, выходы первого счетчика через регистр подключены к третьему цифроаналоговому преобразователю, выход Qzbд которого является соответствующим выходом блока определения параметров.

4. Станция по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что устройство формирования меток выполнено на компараторах, генераторе импульсов, триггере, ключевых элементах, делителе, программном переключателе, распределительном блоке и счетчике, при этом входы И, Р, 11к компараторов и вхо" ды ручного управлечия являются соответствующими входами устройств с формированием меток, выходы компараторов соединены с информационными входами распределительного блока, управляющий вход которого соединен с выходом счетчика, а выход — с управляющиьы входами ключевых элементов, первые информационные входы которых соединены с выходом генератора импульсов, а вторые информационные входы — с выходом триггера, один из входов которого соединен с выходом счетчика, а другой Т является oprrrrbr из первых входов устройства формирования меток., другим из первых входов которого является третий вход одного из ключевых элементов, выход которого соединен с делителем, выход Н последнего является соответствующим выходом устройства формирования меток, при этом выход другого ключевого элемента соединен с входом "-1" счетчика, счетные входы последнего соединены с входами программного переключателя.

1 548421

5fu nytanvav2 Я

1548421 н Ъ(ию.!

Составитель И.Назаркин

Техред М.Ходанич КорректорТ.Палий

Редактор В.Бугренкова

Заказ 123 Тираж 484 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

58 у уд О

ВИРА

1Г з

/7h Ъ(очи)

Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований Станция геолого-технологических исследований 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промысловой геофизике и предназначено для спуска и подъема скважинных приборов (СПОСОБ)

Изобретение относится к контролю забойных параметров процесса бурения нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к исследованию скважин блоками на кабеле

Изобретение относится к промысловой геофизике

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к технологии геофизических исследований пологонаклонных скважин

Изобретение относится к геофизической аппаратуре и м

Изобретение относится к скважинным устройствам и может быть использовано в телеметрических системах оперативного контроля забойных параметров при бурении

Изобретение относится к горной технике и может быть использовано при проведении поисков разведки угольных месторождений

Изобретение относится к горному делу и предназначено для получения геологической информации о структуре разряда с названием пород (П) в процессе бурения

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