ЖУРНАЛ СТА №1/1999
жинной аппаратуры представлен сле- дующими модулями: ТЕРМА (термометр, манометр, актив- ный локатор муфт); ПРИТОК (термоанемометр, индукцион- ный резистивиметр, трехканальный индикатор акустических шумов); ЛАГА (конденсаторный влагомер); ГАММА (индикатор гамма-излучения); РАСХОД (турбинные расходомеры не- скольких типов). Также выпускаются модули нейтрон- нейтронного, нейтрон-гамма и гамма- гамма каротажа (каротажем принято называть процесс исследования сква- жины приборами на кабеле). Обра- ботка, основанная на корреляции данных, одновременно полученных от разных датчиков, значительно по- вышает надежность и точность ре- зультатов интерпретации. Наземное оборудование Ранее для каждого типа СП разраба- тывалась своя панель, обеспечивав- шая необходимые режимы питания, управление работой аппаратуры и декодирование поступающей от нее информации. Такого рода панели обычно весят многие килограммы и выполнены в виде 19'' субблоков вы- сотой 4U-6U. Аналоговые сигналы с выходов панелей подавались на фото- регистраторы, выводящие данные на рулонную фотобумагу. Следующим шагом в развитии ГИЭС было применение ка- ротажных цифровых регистраторов (Триас, НО78, НО90, ПЛК-6). В этом случае измеря- емые данные сохра- нялись на магнитной ленте (или перфолен- те для регистратора ПЛК-6). Входными дан- ными для этих регист- раторов являлись все те же аналоговые вы- ходы приборных па- нелей. При этом про- исходило несколько преобразований «ци- фра-аналог» и «аналог- цифра», что сильно снижало и так невысокое качество и точность первичного материала. В целом этап цифровых регистраторов дал небольшой эффект в плане по- вышения производительности и опе- ративности выдачи заключения по результатам ГИЭС, не говоря уж о том, что 12,5 мм ленточные накопители и в стационарных условиях не самые надежные устройства. Все наземное оборудование (при- борные пульты, блоки питания, ос- циллограф, пульты контроля и т.д.), предназначенное как для аналоговой, так и для цифровой регистрации, раз- мещалось в стойках высотой 36U-40U. Обычно этих стоек было не менее трех, плюс дополнительный шкаф для хранения приборных пультов, не уме- стившихся в стойках. Такое количест- во габаритного оборудования, разме- щаемого в автомобильном кузове ка- ротажной лаборатории, значительно ухудшало и без того малокомфортные условия работы и быта обслуживаю- щего персонала. Следует отметить, что исследования занимают до трех суток, а жизнь геофизических партий в основном проходит «на колесах». Применение средств вычислитель- ной техники на этапе регистрации сначала было объективно невозмож- но прежде всего из-за больших разме- ров и низкой надежности первых ЭВМ. Принципиально новый уровень ГИЭС достигается за счет использова- ния персональных компьютеров и со- временной микропроцессорной тех- ники. Первые же отечественные ком- пьютеры (СМ-4, «Электроника», ДВК) нашли здесь свое применение. До сих пор перечисленные виды ап- паратуры являются основными для большинства организаций. Основная задача, которую должна решать любая компьютеризованная геофизическая станция, — это регист- рация данных, поступающих от сква- жинной аппаратуры и системы изме- рения глубины, без потерь их инфор- мативности и качества. Поскольку гео- физические предприятия не спешат отказываться от большого парка ста- рых приборов, станция должна обес- печивать возможность работы с раз- личными типами имеющейся геофи- зической аппаратуры, как старой, так и новой. Применение процессоров позволяет реализовать эту возмож- ность за счет программного обеспече- ния (ПО). Именно программное обес- печение учитывает особенности уп- равления и декодирования информа- ции для каждого типа СП, что, в свою очередь, позволяет, создав универсаль- ный интерфейсный блок управления и обслуживания аппаратуры, отказать- ся от громоздких и ненадежных при- борных панелей. Применение современных компью- теров, часто промышленного испол- нения, повысило надежность этапа проведения исследований на скважи- не. Наличие в компьютере графичес- кого дисплея значительно облегчило и сделало более наглядным и опера- тивным контроль за работой аппара- туры и процессом исследований. Таким образом, в современной ком- пьютерной станции можно выделить следующие функциональные состав- ляющие. ● Интерфейсный блок осуществляет управление, питание СП, декодиро- вание и обработку поступающей от него информации, обработку инфор- мации от устьевого оборудования (датчики глубины, меток, натяжения кабеля и т.д.), а также передачу всей этой информации в компьютер. ● Компьютер принимает и регистриру- ет данные, поступающие от интер- фейсного блока, отобража- ет необходимые для опера- торского контроля данные на дисплее, а также переда- ет в интерфейсный блок управляющую информа- цию, вводимую оператором. В настоящее время на- ходят применение не- сколько различных ком- пьютеризированных ре- гистрирующих комплек- сов, разработанных рядом фирм. Спектр решений при реализации этих комплексов очень широк. Они создаются на базе 8-разрядных микроконт- роллеров MCS-51, MСS-251, PIC 16CXX/17CXX, Motorola 68CXX; 16-разрядных — MCS-196, ADSP-21XX. Выбор того или иного решения опре- деляется в основном вычислительной сложностью возлагаемых на станцию задач. Велика роль и субъективного фактора, такого например, как сте- пень освоения той или иной микро- контроллерной технологии. Поэтому задачи, решаемые программным РАЗРАБОТКИ ГЕОФИЗИКА 29 1/99 На промысле
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy