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微球測井儀屢燒檢波板厚膜電路的問(wèn)題解決

  • 摘要:EMSF61XA微球測井儀是石油勘探重要的電法測井儀器,主要用于探測鉆進(jìn)地層的沖洗帶電阻率Rxo1,配合DLL雙側向測井的浸入帶和原狀地層電阻率,可以很好地判斷地層的滲透性等。在過(guò)去的2年里EMSF61XA測井儀器2在測
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超聲波測井的井下數據采集與傳輸系統的實(shí)現

  • 摘要:介紹了井下數據采集與傳輸系統的結構和工作原理,該系統采用先進(jìn)的CPLD器件ISPLSI1016實(shí)現了其中的接口電路,解決了井下數據采集與傳輸系統的高精度、低功耗和小尺寸等關(guān)鍵問(wèn)題。隨著(zhù)石油工業(yè)的不斷發(fā)展,測井
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基于DPCM算法的測井數據壓縮

  • 摘要:由于現實(shí)中測井數據數據量大,數據傳輸實(shí)時(shí)性強,這就要求傳輸效率要盡可能地高。但是目前大多數油田仍采用直接傳輸采樣數據的方式。因此提出了一種基于DPCM算法的測井數據傳輸方式。針對編碼方式的特點(diǎn),設計
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基于FSK無(wú)線(xiàn)通信的隨鉆測井系統設計

  • 摘要:采用抗干擾能力比較強的FSK技術(shù)構成感應通信系統,利用耦合線(xiàn)圈來(lái)實(shí)現鉆桿之間的無(wú)線(xiàn)通信,鉆桿內部采用同軸電纜傳輸信息,這樣可以獲得較高的數據比特率。本文以AT89C51單片機為控制系統,設計了一套可以實(shí)現
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基于嵌入式系統的能譜型核測井儀器

  • 基于嵌入式系統的能譜型核測井儀器,介紹了能譜型核測井儀的設計方案,其目標是研制適用于鈾礦勘查的便攜式測井儀,滿(mǎn)足測井生產(chǎn)的需要。該儀器采用碲鋅鎘CdZnTe 半導體核輻射探測器,高端的32 位嵌入式ARM 處理器S3C2410A 為儀器系統控制核心,并在此硬件平臺上移植了嵌入式Linux 操作系統,編寫(xiě)了基于 MiniGUI 的測井儀監控終端軟件。儀器具有實(shí)時(shí)性、體積小、功耗低、靈敏度高、成本低、便于攜帶等特點(diǎn)。
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基于光纖傳感器的油氣水三相流持氣率測井儀

  • 摘要:針對測井過(guò)程中油氣水三相流的含氣率的測量問(wèn)題,本文研究了用于測量含氣率的集流型光纖探針測井儀器。首先設計了測井儀器的系統,并對光纖探針?lè )y含氣率原理做了分析,其次確定了光纖探針測量含氣率的最優(yōu)探
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基于DSP和DDS的三維感應測井高頻信號源實(shí)現

  • 基于DSP和DDS的三維感應測井高頻信號源實(shí)現, 引言  高頻信號源設計是三維感應測井的重要組成部分。三維感應測井的原理是利用激勵信號源通過(guò)三個(gè)正交的發(fā)射線(xiàn)圈向外發(fā)射高頻信號,再通過(guò)多組三個(gè)正交的接收線(xiàn)圈,得到多組磁場(chǎng)分量,從而準確測量地層各向異性
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套管井測井儀電源的實(shí)現

  • 0 引言
    套管井測井儀器一般采用單芯電纜傳輸,需要傳輸的數據量不是很大,且這種傳輸方法簡(jiǎn)單,操作性高,更主要的是測井成本低,電纜在傳輸數據的同時(shí)還要向井下供直流電,這就需要將地面上220V。的交流電先
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基于DSP便攜式數控測井系統的設計

  • 基于DSP便攜式數控測井系統的設計,1 引言
    國內常規的數控測井系統都是大型車(chē)載式機柜系統,功能強.硬件配置齊全,能夠滿(mǎn)足各種測井作業(yè)的需要。但是由于這類(lèi)數控測井系統體積龐大、價(jià)格昂貴,不適于海洋石油的測井作業(yè).同時(shí)由于我國測井業(yè)的實(shí)
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隨鉆測井系統井下的設計

  • 提出了隨鉆測井系統井下傳感器的一種低功耗設計方法。介紹了隨鉆測井系統,其需要在井下長(cháng)時(shí)間工作且只能通過(guò)電池供電的特殊性,決定了低功耗設計是整個(gè)系統設計的核心問(wèn)題。本文通過(guò)對低功耗電路設計原則的分析,結合隨鉆測井系統的要求,采用Freescale公司的MC9S12Q128單片機,在硬件和軟件兩個(gè)方面對隨鉆測井系統井下傳感器進(jìn)行了低功耗設計,采用低功率器件和動(dòng)態(tài)功耗分配的省電管理模式。
  • 關(guān)鍵字: 設計  井下  系統  測井  單片機  傳感囂  低功耗  ADC  

基于DSP和USB的三維感應測井數據采集系統

  • 引 言
    數據采集是DSP最基本的應用領(lǐng)域,本文設計的數據采集系統利用TI公司的TMS320F2812 DSP芯片。該芯片的主要特點(diǎn)有:150 MI/s(百萬(wàn)條指令/秒)的執行速度使得指令周期減小到6.67ns,從而提高了控制器的實(shí)時(shí)控制
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測井介紹

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