一种脉冲中子饱和度测井仪通讯模拟放大组件的制作方法

文档序号:14209069阅读:198来源:国知局
一种脉冲中子饱和度测井仪通讯模拟放大组件的制作方法

本实用新型涉及石油测井仪器领域,具体涉及一种脉冲中子饱和度测井仪通讯模拟放大组件。



背景技术:

在石油勘探开发中,基于脉冲中子的放射性储层监测技术,能确定油层、提供剩余油饱和度、水淹程度、地层空隙度、地层岩性及元素含量比例参数,为油田开发挖潜、油层改造、区分油水界面、确定水淹等级、地层元素分析等提供依据。为此,特研制了一种PNSL脉冲中子饱和度测井仪。

PNSL脉冲中子饱和度测井仪以一定频率发射高能(14MeV)脉冲中子轰击地层,射入地层的快中子,与地层元素的原子核发生作用并交换部分能量,获得了能量的原子核被激活,处于不稳定激发状态,会在极短的时间内回到自己的稳定状态(核物理学称为退激),以伽马射线的方式释放能量。这种由中子诱导产生的伽玛射线称为次生伽马射线。次生伽马射线的能量与原子核的特性有关,称为特征伽马射线。能量为14MeV的快中子在地层中与元素的原子核作用主要是非弹性碰撞、弹性碰撞、俘获与活化等,并产生非弹性、俘获与活化γ射线。由于地层中各元素产生的特征伽马射线能量不同,因此,对地层中各元素产生的特征伽马射线进行采集和能量强度分析,就可以确定地层中所含有的元素种类及各种元素的含量。

现有技术的套管井饱和度测井仪的通讯模拟放大组件在实际测井应用中,有诸多不足,最主要的一点是在温度较高的环境下,模拟放大组件容易出现通讯不稳定的情况,严重影响测井仪的工作稳定性。



技术实现要素:

本实用新型提供一种脉冲中子饱和度测井仪通讯模拟放大组件,旨在解决在温度较高的环境下,模拟放大组件容易出现通讯不稳定的问题。

为了实现本实用新型的目的,拟采用以下技术方案:

一种脉冲中子饱和度测井仪通讯模拟放大组件,其特征在于:

包括保温瓶,所述保温瓶内一端设置有吸热体,另一端设置有双源距探头,所述吸热体和所述双源距探头之间设置有通讯模拟板、测控板和高压电源;

所述高压电源为两个,通过电缆线与所述通讯模拟板和所述双源距探头连接,所述测控板通过串口线Ⅱ与所述通讯模拟板连接,所述双源距探头通过串口线Ⅲ与所述通讯模拟板连接,所述通讯模拟板与串口线Ⅰ一端连接,所述串口线Ⅰ另一端连接到测井仪总线滤波板。

进一步的,所述通讯模拟板与所述测控板同步设计在单板PCB上。

进一步的,所述双源距探头包括短源距和长源距两个探头,每个所述探头均包含一个脉冲放大器、一个FMT高压源、一个光电倍增管(PMT)和一个碘化钠晶体(NaI)。

进一步的,所述串口线Ⅰ为9芯。

进一步的,所述串口线Ⅱ为25芯。

进一步的,所述串口线Ⅲ为9芯。

本实用新型的有益效果是:本通讯模拟放大组件设有保温瓶和吸热体,并将通讯模拟板、测控板和高压电源等部件放入保温瓶内,如此,可防止环境温度过高影响通讯模拟放大组件的使用稳定性,从而提高通讯的可靠性。

附图说明

图1示出了本实用新型的结构示意图;

图2示出了本实用新型的接线示意图。

在所有附图中,相同的附图标记用来表示相同的元件或结构,其中:

1、保温瓶,2、吸热体,3、通讯模拟板,4、测控板,5、高压电源,6、双源距探头,71、串口线Ⅰ,72、串口线Ⅱ,73、串口线Ⅲ。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。

如图1、2所示,一种脉冲中子饱和度测井仪通讯模拟放大组件,其特征在于:

包括保温瓶1,保温瓶1内一端设置有吸热体2,另一端设置有双源距探头6,吸热体2和双源距探头6之间设置有通讯模拟板3、测控板4和高压电源5;

高压电源5为两个,通过电缆线与通讯模拟板3和双源距探头6连接,测控板4通过串口线Ⅱ72与通讯模拟板3连接,双源距探头6通过串口线Ⅲ73与通讯模拟板3连接,通讯模拟板3与串口线Ⅰ71一端连接,串口线Ⅰ71另一端连接到测井仪总线滤波板。

进一步的,通讯模拟板3与测控板4同步设计在单板PCB上。

进一步的,双源距探头6包括短源距和长源距两个探头,每个探头均包含一个脉冲放大器、一个FMT高压源、一个光电倍增管(PMT)和一个碘化钠晶体(NaI)。

进一步的,串口线Ⅰ71为9芯,串口线Ⅱ72为25芯,串口线Ⅲ73也为9芯。

通讯模拟放大组件可实现以下功能:

1)根据测井仪规定的M15530通讯协议,驱动通讯总线(测井长电缆),建立井下仪与地面系统间的通讯链路;

2)接收探头组件上传的γ射线探测脉冲信号,进行信号整理,产生测井数据采集的相关时序信号,送测控组件进行处理;

3)将驱动控制组件产生的10kHz同步信号,送至测控组件。

本通讯模拟放大组件设有保温瓶1和吸热体2,并将通讯模拟板3、测控板4和高压电源5等部件放入保温瓶1内,如此,可防止环境温度过高影响通讯模拟放大组件的使用稳定性,从而提高通讯的可靠性。

本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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