датчик магнитного азимута

Классы МПК:E21B47/02 определение наклона или направления
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Научно-производственное предприятие "Пилот"
Приоритеты:
подача заявки:
1990-12-25
публикация патента:

Использование: в промысловой геофизике. Сущность изобретения: датчик содержит три жестко закрепленных в корпусе инклинометра стержневых феррозонда, оси чувствительности которых расположены симметрично относительно продольной оси корпуса и образуют с ней одинаковые острые углы датчик магнитного азимута, патент № 2018646 < 67.3624датчик магнитного азимута, патент № 2018646 , при этом проекции осей феррозондов на плоскость, нормальную к продольной оси корпуса, расположены между собой под углом 120°. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

ДАТЧИК МАГНИТНОГО АЗИМУТА, содержащий цилиндрический корпус и три жесткозакрепленных в нем стержневых феррозонда, два из которых установлены с образованием одинаковых углов между их осями чувствительности и продольной осью цилиндрического корпуса, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, третий стержневой феррозонд установлен с образованием между своей осью чувствительности и продольной осью цилиндрического корпуса угла, равного углам, образованным осями чувствительности каждого из двух стержневых феррозондов и продольной осью цилиндрического корпуса, при этом стержневые феррозонды расположены в цилиндрическом корпусе с образованием между проекциями их осей чувствительности на плоскость поперечного сечения цилиндрического корпуса углов 120o, а значение угла между осью чувствительности каждого стержневого феррозонда и продольной осью цилиндрического корпуса меньше 67, 3624o.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к промысловой геофизике и может быть использовано для измерения магнитного азимута геофизических скважин малого диаметра.

Прототипом изобретения является устройство для контроля комплекса параметров искривления скважин, содержащее три жестко скрепленных стержневых феррозонда, один из которых сориентирован вдоль продольной оси корпуса устройства, а два других расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях под одинаковыми острыми углами к продольной оси корпуса, а также датчик зенитного угла, выполненный на основе синусно-косинусных трансформаторов и рамок-маятников, и схему преобразования [2].

Недостаток устройства-прототипа состоит в том, что при указанном неортогональном расположении осей чувствительности феррозондов существенно возрастает погрешность, обусловленная неточной установкой феppозондов в заданное положение или неточным определением ориентации осей чувствительности феррозондов. В результате значительно снижается точность измерения азимута.

При использовании феррозондовых датчиков погрешности измерения магнитного азимута, обусловленная неточным определением направления вектора геомагнитного поля, составляет

датчик магнитного азимута, патент № 2018646датчик магнитного азимута, патент № 2018646 = датчик магнитного азимута, патент № 2018646(датчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646)датчик магнитного азимута, патент № 2018646, (1), где датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - угол магнитного наклонения;датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - истинное значение вектора геомагнитного поля;датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - вектор, характеризующий погрешность измерения геомагнитного поля;датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - направляющий вектор ускорения силы тяжести. Величина датчик магнитного азимута, патент № 2018646 представляет собой разность

датчик магнитного азимута, патент № 2018646 = датчик магнитного азимута, патент № 2018646-датчик магнитного азимута, патент № 2018646 , ,(2) где датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - значение вектора геомагнитного поля, полученное в результате его измерения с помощью феррозондовых датчиков.

Вектор сигналов датчика с жесткозакрепленными феррозондами в ортогональном базисе, связанном с корпусом датчика, равен

датчик магнитного азимута, патент № 2018646 = Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646, (3) где CR - матрица направляющих косинусов осей чувствительности феррозондов, соответствующая реальному расположению феррозондов в корпусе. Поскольку при обработке сигналов феррозондов используется матрица С(Сдатчик магнитного азимута, патент № 2018646СR), определяемая на стадии проектирования, измеренное значение вектора геомагнитного поля равно

датчик магнитного азимута, патент № 2018646= Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646 (4).

В связи с тем, что CR=C+ датчик магнитного азимута, патент № 2018646 C (5), где датчик магнитного азимута, патент № 2018646 С - матрица направляющих косинусов векторов отклонений датчик магнитного азимута, патент № 2018646, характеризующая собой несовпадение реальных и заданных направлений осей чувствительности феррозондов, погрешность измерения вектора геомагнитного поля на основании (2-5) составляет

датчик магнитного азимута, патент № 2018646= датчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646,(6), где А - матрица алгебраических дополнений элементов матрицы С.

Из (1) и (6) следует, что погрешность измерения азимута уменьшается с увеличением значения det C, т.е. при одинаковых погрешностях установки осей чувствительности феррозондов датчик магнитного азимута, патент № 2018646 = датчик магнитного азимута, патент № 2018646 точнее будет тот датчик, который имеет большее значение датчик магнитного азимута, патент № 2018646det Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646. Предельное максимальное значение датчик магнитного азимута, патент № 2018646det Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646 для любых датчиков равно 1, что соответствует ортогональному расположению осей чувствительности феррозондов.

Если ввести ортогональный базис В (OXYZ), направив ось OZ по продольной оси цилиндрического корпуса скважинного прибора, то для устройства, принятого за прототип, матрица ориентации осей чувствительности феррозондов в этом базисе будет иметь вид

C1= датчик магнитного азимута, патент № 2018646 sдатчик магнитного азимута, патент № 2018646nдатчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646, (7) где датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - остpый угол между продольной осью цилиндрического корпуса устройства и осями чувствительности наклоненных по отношению к ней двух феррозондов. Определитель этой матрицы равен detC1= sin2 датчик магнитного азимута, патент № 2018646 (8).

Целью изобретения является повышение точности измерений.

Цель достигается тем, что в известном устройстве, содержащем цилиндрический корпус и три жестко закрепленных в нем стержневых феррозонда, два из которых установлены с образованием одинаковых острых углов между их осями чувствительности и продольной осью цилиндрического корпуса, третий феррозонд установлен с образованием между своей осью чувствительности и продольной осью корпуса угла, равного углам, образованным осями чувствительности двух первых феррозондов с продольной осью корпуса, при этом феррозонды расположены в корпусе с образованием между проекциями их осей чувствительности на плоскость поперечного сечения цилиндрического корпуса углов, равных 120о, а значение угла между осью чувствительности каждого стержневого феррозонда и продольной осью цилиндрического корпуса меньше 67,3624о.

В базисе В (OXYZ) матрица ориентации осей чувствительности феррозондов в предлагаемом устройстве равна

C2=датчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646 датчик магнитного азимута, патент № 2018646 (9), где датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - по аналогии с прототипом острый угол между продольной осью цилиндрического корпуса датчика и осями чувствительности феррозондов. Определитель матрицы составляет

det C2 = 1,5датчик магнитного азимута, патент № 2018646 sin2датчик магнитного азимута, патент № 2018646 cosдатчик магнитного азимута, патент № 2018646 (10).

При датчик магнитного азимута, патент № 2018646 < 67,3624датчик магнитного азимута, патент № 2018646det Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646 > датчик магнитного азимута, патент № 2018646det Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646. Следовательно, при одинаковой погрешности установки осей чувствительности феррозондов в заданное положение измерение магнитного азимута с помощью предлагаемого устройства осуществляется с меньшей погрешностью.

Относительное расположение проекций осей чувствительности феррозондов на плоскость поперечного сечения цилиндрического корпуса под углом 120о, т. е. симметричное расположение феррозондов относительно продольной оси корпуса, обеспечивает в предлагаемом датчике максимальное значение |det C2| при заданной величине датчик магнитного азимута, патент № 2018646.

На фиг.1 представлена схема конструкции датчика магнитного азимута; на фиг.2 - то же, в направлении продольной оси корпуса.

Датчик содержит цилиндрический корпус 1, три стержневых дифференциальных феррозонда 2, 3, 4, установленных таким образом, что их оси чувствительности расположены под одинаковыми острыми узлами датчик магнитного азимута, патент № 2018646 к продольной оси корпуса, а углы между проекциями осей чувствительности на плоскость поперечного сечения корпуса составляют 120о.

В процессе работы датчика магнитного азимута обмотки возбуждения феррозондов 2-4 запитываются переменным током. В результате на выходах сигнальных обмоток феррозондов 2-4 возникают сигналы, уровни которых пропорциональны величинам проекций вектора геомагнитного поля на оси чувствительности соответствующих феррозондов. Сигналы феррозондов преобразуются и измеряются с помощью одной из известных схем преобразований.

Измеренные значения сигналов феррозондов 2-4 U2, U3, U4 образуют вектор информационных сигналов датчик магнитного азимута, патент № 2018646 = (U2, U3, U4), по которому путем вычислений определяется измеренное значение вектора геомагнитного поля датчик магнитного азимута, патент № 2018646= Cдатчик магнитного азимута, патент № 2018646(11), где С2 - матрица направляющих косинусов осей чувствительности феррозондов 2-4 в базисе В (OXYZ), связанном с корпусом 1 (фиг.1), имеющая вид (9). По величинам координат вектора датчик магнитного азимута, патент № 2018646 = (h1,h2,h3) вычисляется магнитный азимут

датчик магнитного азимута, патент № 2018646 = arctg датчик магнитного азимута, патент № 2018646 (12), где датчик магнитного азимута, патент № 2018646,датчик магнитного азимута, патент № 2018646 - значения зенитного и визирного углов, измеренные с помощью соответствующих датчиков, используемых совместно с датчиком магнитного азимута. Алгоритмы обработки измерительной информации (11), (12) реализуются в вычислительных устройствах, работающих совместно с инклинометрической аппаратурой, в которой используется датчик магнитного азимута.

Предлагаемый датчик магнитного азимута в сравнении с устройством-прототипом обеспечивает большую точность измерения азимута, так как в нем в значительной степени уменьшается влияние точности установки осей чувствительности феррозондов на точность измерения азимута. При одинаковой с прототипом точности измерения азимута, одинаковой длине применяемых стержневых феррозондов и датчик магнитного азимута, патент № 2018646 < 67,3624опредлагаемый датчик имеет меньший, чем у прототипа, диаметр корпуса, что является важным достоинством при его использовании в малогабаритной инклинометрической аппаратуре.

Класс E21B47/02 определение наклона или направления

гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2528105 (10.09.2014)
забойная телеметрическая система -  патент 2509210 (10.03.2014)
способ начальной азимутальной ориентации непрерывного гироскопического инклинометра и устройство для его осуществления -  патент 2504651 (20.01.2014)
устройство для определения параметров заложения нисходящих наклонных шпуров и скважин -  патент 2503809 (10.01.2014)
способ начальной азимутальной выставки скважинного прибора гироскопического инклинометра и азимутальный модуль -  патент 2501946 (20.12.2013)
гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2499224 (20.11.2013)
способ контроля искривления ствола скважины -  патент 2476668 (27.02.2013)
электрогенератор станка-качалки скважины -  патент 2472278 (10.01.2013)
способ строительства многозабойной скважины -  патент 2451150 (20.05.2012)
устройство для определения положения инструмента для формирования наклонных и горизонтальных скважин (варианты) -  патент 2410537 (27.01.2011)
Наверх