3.1 Наземное оборудование
3.1.1 Спускоподъемный механизм
Рисунок 4. Лебедка к подъемнику каротажному ЛПК с электрическим приводом
Спускоподъемный механизм представляет собой лебедку с электрическим приводом.
Назначение и область применения: лебёдка с электроприводом предназначена для проведения спускоподъемных операций в процессе геофизических исследований в газовых и нефтяных скважинах глубиной до 5000 м геофизическим кабелем (или проволокой) различного диаметра.
Решаемые задачи: обеспечение заданных техническими требованиями скоростей и усилий в рабочих режимах спусков и подъёмов скважинной аппаратуры и оборудования; механизация и частичная автоматизация процесса работ.
Технические характеристики спускоподъемного механизма приведены в таблице 2.
Таблица 2. Технические характеристики спускоподъемного механизма.
Наименование параметров |
Условное обозначение |
|
Диаметр используемого геофизического кабеля (проволоки), мм |
6,3 |
|
Максимальная глубина исследования, м, не менее |
5000 |
|
Диапазон скоростей движения кабеля (проволоки) на среднем диаметре намотки на барабан лебедки, м/ч |
20-2000 |
|
Тяговое усилие кабеля (проволоки) на первых двух рядах намотки на барабан лебедки при максимальной скорости движения, Н, не менее |
17280 |
|
Мощность на барабане лебедки, кВт |
6,75 |
|
Максимальный крутящий момент на барабане лебедки, кН•м |
3,1 |
|
Потребляемая мощность, кВт |
7,5 |
|
Габаритные размеры, мм: |
||
- длина |
1412 |
|
- ширина |
930 |
|
- высота |
850 |
|
Масса лебедки, кг |
285 |
3.1.2 Блок управления скоростью
Рисунок 5. Система управления лебедкой
Блок управления скоростью представляет собой систему управления лебедкой. В нее входят:
- устройство для контроля скорости движения геофизического кабеля (проволоки), натяжения кабеля (проволоки), измеряемые параметры отображаются на световых цифровых индикаторах;
- устройство задания граничных величин натяжения.
- органы управления лебёдкой.
Система управления лебедкой обеспечивает возможность блокировки движения приборов при заданных значениях натяжения и глубины в требуемом интервале в ручном и автоматическом режиме.
Система управления лебедкой снабжается устройством звуковой световой сигнализации, аварийной остановки (отключение сети) при достижении нулевой отметки и/или программируемых значений по глубине, а также при достижении усилия на датчике натяжения заданной величины.
3.1.3 Глубиномер
Рисунок 6. Сельсин НС-1404
Глубиномер представляет собой формирователь тактов глубины с сельсином. Предназначен для определения глубины геофизических приборов на нефтяных и газовых месторождениях.
Принцип действия заключается в преобразовании 3-х фазного сигнала переменного тока, поступающего от сельсин-датчика, в сигналы глубины вида ШК+, ШК-.
Тип применяемого сельсина: НС-1404.
Технические параметры представлены в таблице 3.
Таблица 3. Технические параметры формирователя тактов глубины.
Амплитуда импульсов ШК+, ШК-, В, не менее |
2,5 |
|
Коэффициент пересчета, имп./оборот |
25 |
|
Класс точности |
1 |
|
Напряжение питания, В |
~110 |
|
Частота питания, Гц |
50 |
|
Класс точности, град |
от ±0,75 до ±1,5 |
3.1.4 Блок питания зондов
Рисунок 7. Блок питания переменного тока АКТОР
Блок питания зондов - блок питания переменного тока АКТОР. Предназначен для питания геофизической аппаратуры переменным стабилизированным напряжением или переменным стабилизированным током фиксированной частоты 400; 300; 200 Гц. С целью снижения помех, выполнен по линейной схеме регулирования. Имеет тепловую защиту выходного каскада и схему компенсации сдвига фазы выходного тока и напряжения. Имеет удобную регулировку и индикацию выходного тока и напряжения.
Область применения: наземное оборудование при геофизических исследованиях бурящихся, контрольных, нагнетательных, остановленных и добывающих скважин с использованием скважинной аппаратуры.
Основные технические характеристики приведены в таблице 4.
Таблица 4. Основные характеристики блока питания переменного тока АКТОР
Обеспечивает питание переменным стабилизированным напряжением, В |
10-300 |
|
Обеспечивает питание переменным стабилизированным током фиксированной частоты, Гц |
200; 300 и 400 |
|
Максимальный выходной ток, мА |
500 |
|
Максимальное выходное переменное напряжение, В |
300 |
|
Погрешность установки частоты выходного напряжения, Гц, не более |
±5 |
|
Коэффициент гармоник выходного напряжения при активном характере нагрузки (cos?=1), %, не более |
5 |
|
Питание электрических цепей: |
||
- род тока |
переменный |
|
- напряжение, В |
220 (+22 -33) |
|
- частота, Гц |
50 (+1 -1) |
|
- потребляемая мощность, Вт, не более |
500 |
|
Габаритные размеры: |
||
- ширина, мм |
520/470 |
|
- глубина, мм |
450 |
|
- высота, мм |
93 |
|
Масса полностью укомплектованного блока АКТОР, кг |
17,3 |
3.1.5 Регистратор данных
Рисунок 8. Регистратор данных ВУЛКАН V3
Регистратор данных представлен блоком каротажного регистратора ВУЛКАН V3. Предназначен для приема информации от скважинной геофизической аппаратуры и преобразования ее в цифровую форму.
Область применения: наземное оборудование при геофизических исследованиях бурящихся, контрольных, нагнетательных, остановленных и добывающих скважин с использованием скважинной аппаратуры.
Позволяет подключать 1, 2 и 3-х жильные скважинные приборы с питанием постоянным током до 150 В, 0,5 А.
Основные технические характеристики приведены в таблице 5.
Таблица 5. Основные технические характеристики блока каротажного регистратора ВУЛКАН V3
Программно-управляемый источник питания: |
||
- напряжение, В |
0-150 |
|
- ток, А |
0-0,5 |
|
- макс. размах пульсаций, мВ |
5 |
|
Погрешность установки: |
||
- напряжения, В, не более |
±1 |
|
- тока не более, мА |
±5 |
|
Погрешность пересчета импульсов глубины на 1000 м, см, не более |
±1 |
|
Программная настройка на различные виды сигналов |
||
16-разрядный точный АЦП: |
||
- число каналов |
8 |
|
- входной диапазон, В |
±5 |
|
14-разрядный быстрый АЦП: |
||
- быстродействие, МГц |
2 |
|
- входной диапазон, В |
±5 |
|
Интерфейс USB 1.1 |
12 Мбит/с |
3.1.6 ЭВМ
Рисунок 9. Блок ЭВМ каротажной лаборатории
ЭВМ представлена блоком компьютера, монитора и клавиатуры.
Область применения: наземное оборудование при геофизических исследованиях бурящихся, контрольных, нагнетательных, остановленных и добывающих скважин с использованием скважинной аппаратуры.
Технические характеристики блока компьютера приведены в таблице 6.
Таблица 6. Технические характеристики блока компьютера
Производительность используемого процессора не хуже, чем |
Intel Core i3 |
|
Емкость оперативной памяти, Гб, не менее |
4 |
|
Емкость жесткого диска, Гб, не менее |
500 |
|
Питание электрических цепей: |
||
- род тока |
переменный |
|
- напряжение, В |
220 (+22 -33) |
|
- частота, Гц |
50 (+1 -1) |
|
- номинальная потребляемая мощность, Вт, не более |
220 |
|
- максимальная потребляемая мощность, Вт, не более |
300 |
|
Габаритные размеры, мм: |
||
- ширина |
482,6 |
|
- глубина |
480 |
|
- высота |
880,9 |
|
Масса полностью укомплектованного блока, кг |
15,5 |
- Техническое задание
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ГИС
- 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
- 8.30 Геологический и технический проекты бурения скважин. Гтн. Геологические наблюдения в процессе проходки скважин
- 2.2 Построение модели иис геологического исследования скважины
- Исследование скважин
- 3.7. Инженерно-геологические исследования
- Геологические исследования при строительстве трубопроводов, нефте- и газохранилищ, скважин.
- Геологические и геофизические исследования при бурении глубоких скважин.
- Раздел 7. Комплексная геологическая интерпретпция и использование результатов геофизических исследований скважин.
- 16.Геологические и геофизические исследования при бурении глубоких скважин
- Инженерно-геологические скважины и их особенности
- 4.1 Исследование скважин.