黎 鵬 鄒 偉 高銀鋒 劉 偉 馬榕佐
(河南油田測井公司 河南 南陽)
HH2530測井平臺是以520測井系統(tǒng)為基礎(chǔ),保持CSU的測井方法和原理,采用先進的電子技術(shù)和二次集成技術(shù),減少部件的重復(fù),提高系統(tǒng)可靠性,并且系統(tǒng)兼容性強,可配接常規(guī)儀器和成像儀器,具有勘探井、開發(fā)井,生產(chǎn)測井,射孔取芯等功能,井下儀之間通訊采用三總線方式,具有很強的組合擴展能力。
現(xiàn)通過對電子線路2的總線接口電路進行相關(guān)改進,實現(xiàn)了對電法測井曲線質(zhì)量的提高。
電子線路2原理框圖如圖1所示。
電子線路2原理框圖
1)基本功能
共用線路段2是雙側(cè)向測井儀、雙感應(yīng)測井儀、連續(xù)測斜儀、聲波測井儀的共用電子線路。負責(zé)以上各個測井儀的控制和測井?dāng)?shù)據(jù)的傳輸,對地面發(fā)出的指令進行解調(diào),控制雙側(cè)向測井儀和雙感應(yīng)測井儀的刻度狀態(tài),以及聲波測井儀的增益和選通;對連斜、雙感應(yīng)的測井?dāng)?shù)據(jù)進行采集和傳輸;對雙側(cè)向的發(fā)射信號進行功率控制和對測井信號進行放大、濾波、檢波、采集、傳輸。測井?dāng)?shù)據(jù)信號是通過三總線送到遙測短節(jié)TCT,然后通過七芯電纜傳送到地面。
2)通訊模式
電子線路2與通訊短節(jié)TCT的數(shù)據(jù)通訊是通過三總線進行的。三總線包括:下行信號線DSIG,上行時鐘線UCLK,上行數(shù)據(jù)通行線UDATA/GO,此外還有一根公共返回線即信號地線。
下行信號線DSIG——來自地面的指令經(jīng)遙測短節(jié)TCT解調(diào)、處理后再由此線傳給各井下儀。信號以三種電平的形式出現(xiàn),即0、+V、-V(V=1.2V土1%),周期是10s,這種三電平下行信號既包含了指令內(nèi)容又包含了下行時鐘。各井下儀的接口電路則把這兩部分信息分開并分送到不同的部位。所有的井下儀是同時讀取此信號(32位指令),指令中的地址與某一儀器的固有地址相符。
上行數(shù)據(jù)通行線UDATA/GO——這是一條雙向流通信號線,即GO脈沖由TCT發(fā)出經(jīng)此線傳給各井下儀的接口,使接口中的有關(guān)電路被觸發(fā)而成為初始態(tài),做好接收UCLK和上傳數(shù)據(jù)的準備;GO脈沖(幅值為+3.6 V,脈寬為20s)前沿之后320s時,TCT發(fā)出UCLK,與此同時應(yīng)送數(shù)據(jù)的儀器在UCLK的觸發(fā)下將數(shù)據(jù)送到上行數(shù)據(jù)通行線(上行數(shù)據(jù)位寬10s,高電平為+1.2V表示邏輯1,低電平為0V表示邏輯0)上傳。
電子線路2主要負責(zé)所掛探頭的測量信號數(shù)字化,產(chǎn)生探頭測井和刻度所需的控制信號,同時通過三總線上傳測井?dāng)?shù)據(jù)和解調(diào)下傳命令,從而完成相應(yīng)探頭的測井功能。在測井過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)測井曲線產(chǎn)生不正常的波動,影響測井精度,這一現(xiàn)象引起了我們的關(guān)注。從理論上來說,儀器(例如連斜,側(cè)向等)在地面進行配接時,儀器處在靜止?fàn)顟B(tài),周圍環(huán)境沒有發(fā)生變化,所獲得的測井曲線應(yīng)該是一道直線,然而我們在地面配接儀器進行檢測的時候卻觀察到曲線有不規(guī)則的起伏,地面配接都無法獲得標(biāo)準結(jié)果,在井下復(fù)雜的環(huán)境中儀器就更加難以取得理想的曲線質(zhì)量[1]。我們經(jīng)過反復(fù)的更換儀器進行排查,發(fā)現(xiàn)更換線路2以后,這種不規(guī)則的干擾現(xiàn)象有明顯改變,而且這種干擾是存在于整個電法儀器串中,我們通過分析研究,確認這種干擾是由線路2的總線接口電路中的干擾信號所引起的,并對線路2的總線接口模塊做出了3處改進,以減少總線干擾對整個電法測井的影響[2]。
對電子線路2的總線接口電路做出了3處改進[2][3]。
1)上行時鐘電路改進
此處改進位于三總線中的上行時鐘線的電路部分,上行時鐘信號通過觸發(fā)器后經(jīng)圖中的二極管V2輸出到單片機,用于數(shù)據(jù)上傳的計數(shù)時鐘使用,將圖中的電容C25的一端接到信號地上,把V25當(dāng)做濾波電容來使用,以避免干擾信號通過V2后進入單片機,加強了這一部分電路的抗干擾能力。上行時鐘電路改進圖如圖2所示。
圖2 上行時鐘電路改進圖(虛線為改進部分)
2)下行信號電路改進
此處改進位于三總線中的下行信號線部分,在其信號輸入端和地之間加入了一個4700 p的濾波電容,使下行信號在進入電路處理前就先進行濾波,提高信號的精度。下行信號電路改進圖如圖3所示。
圖3 下行信號電路改進圖(99為改進時添加的電容)
3)上行數(shù)據(jù)電路改進
此處改進位于三總線中的上行數(shù)據(jù)線部分,上行數(shù)據(jù)線中包括上傳數(shù)據(jù)和GO脈沖信號兩部分。上傳數(shù)據(jù)和GO脈沖信號通過比較器分離后,進入不同的電路進行處理,將電容C20的一端與信號地相接,將其當(dāng)做濾波電容使用,提高分離后的上傳數(shù)據(jù)的精度。
上行數(shù)據(jù)電路改進圖如圖4所示。
圖4 上行數(shù)據(jù)電路改進圖(虛線為改進部分)
改進后的儀器在使用期間積累了大量的測井資料,通過與使用未改進儀器獲得的測井資料進行對比,可以說明此次改進效果是很明顯的,對于聲波,側(cè)向,連斜等電法儀器來說,使用改進后的電子線路2測得的曲線較未改進的要更加光滑,重復(fù)性和一致性更好[1]。圖5、圖6是從測井資料中抽取出來的一組改進前后的曲線。
圖5 改進前儀器所測曲線
圖6 改進后儀器所測曲線
對比是在同井段進行的,兩串儀器使用了相同的聲波和雙側(cè)向儀器,可以看到使用改進前的電子線路2進行測井的時候,聲波曲線(DT)有明顯的跳尖,曲線起伏也不夠平滑,而使用改進后的電子線路2進行測井所得到的聲波曲線就更加的平滑并且沒有跳尖現(xiàn)象,對比雙側(cè)向曲線(LLD,LLS),也可以看到使用改進后的儀器所測得的曲線在重合性上要優(yōu)于未改進的儀器。
在實際測井施工中發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象后,通過排除法確認了電子線路2的總線接口電路存在干擾,出于對測井曲線質(zhì)量的高要求,對干擾現(xiàn)象進行了改善。改進過程中,主要以對三總線信號進行濾波、提高信號精度、增強電路的抗干擾能力為核心思想,對線路2的總線接口電路做出了3處改進。自2011年改進完成后使用至今已有近兩年時間,實踐證明運行穩(wěn)定可靠,效果理想,所取得的測井資料優(yōu)秀率較改進前有明顯提高,具有推廣價值。
[1]張厚福.柳廣弟.石油地質(zhì)學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009
[2]周南生.模擬電路設(shè)計[M].北京:科學(xué)出版社,2005
[3]彭 軍.測量電子電路設(shè)計:濾波器篇[M].北京:科學(xué)出版社,2005