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        井下微弱信號的分析處理與研究

        2018-04-11 01:56:53西安石油大學(xué)電子工程學(xué)院劉升虎
        電子世界 2018年6期
        關(guān)鍵詞:信號處理測井傳輸

        西安石油大學(xué)電子工程學(xué)院 王 征 劉升虎 武 園 李 野 房 昭

        1 課題研究背景

        電路在理想環(huán)境下工作時,不管被測信號是有多么微弱,只要將信號合理放大,就可以對信號進行準(zhǔn)確測量。然而,現(xiàn)實中井下工作電路基本上都會受到不同程度的干擾,比如噪聲、振動、高溫、高壓、磨損情況等。因此,檢測微弱信號的時候,如果想提高整個系統(tǒng)的測量精度,提高信號的信噪比就顯得尤為必要。在系統(tǒng)中,抗干擾始終是人們需要考慮的問題,尤其對于微弱信號的采集、遠距離數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)來說,抗干擾性能良好是保證系統(tǒng)可靠性的必要條件。

        2 行業(yè)發(fā)展中井下信息無電纜傳輸技術(shù)研究的重要性

        此研究是將鉆井過程中的井斜、方位、地層傾角、地層壓力、地層電阻率、巖性密度、自然電位等井下信息實時地傳輸?shù)降孛?,進而對認(rèn)識地層特性、指導(dǎo)鉆井作業(yè)、提高生產(chǎn)效率、合理開采油氣資源有重要的意義。

        隨鉆測井相較于裸眼井測井的優(yōu)勢在于:(1)地層受侵入效應(yīng)的影響??;(2)所獲取的地層信息更真實;(3)鉆井的進尺速度較慢,有利于進行精細測井。但是隨鉆測井需要向地面?zhèn)鬏數(shù)男畔⒘亢艽?,現(xiàn)有的泥漿壓力脈沖傳輸速率很難滿足實際的生產(chǎn)需求。目前,井下信息傳輸體制已成為制約隨鉆測井進一步發(fā)展的桎梏,因此,進行井下信息傳輸技術(shù)的研究已經(jīng)迫在眉睫。

        3 井下信息無電纜傳輸技術(shù)研究中信號處理分析的必要性

        信號的傳輸是通過生產(chǎn)油井的油管和套管作為傳輸路徑實現(xiàn)傳輸,使用電路等效傳輸線的方法,即不需要傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸信道,比如電纜、光纖等,此方法稱為“無線傳輸”。在無線傳輸中,用電路來等效傳輸線則變得尤為重要。采用電纜傳輸本身就具有一定的難度,此時又要通過電路來等效電纜采集信號,由于井下環(huán)境復(fù)雜,信息會受到不同程度的干擾,因此,所采集的信號通常比較微弱,若要研究分析該信號,則需要通過信號處理電路。信號處理電路采用了數(shù)字信號處理器,它的主要功能是通過高速A/D對接收的微弱信號進行采集、放大、濾波等處理,并將結(jié)果保存在存儲器中,同時通過串口進入計算機,應(yīng)用計算機中的軟件進行模擬仿真,對井下所采集的信息進行處理和分析,進而得知井下的巖層結(jié)構(gòu)及油氣藏所在的位置。

        4 信號處理的實現(xiàn)

        (1)信號處理功能的實現(xiàn)

        如圖1所示,通過傳感器采集井下微弱信號傳輸至地面,通過放大電路將微弱信號進行放大處理,再進行A/D轉(zhuǎn)換,即將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,便于處理與分析;然后,將轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號輸入到DSP系統(tǒng)進行處理,此時應(yīng)注意該系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù),進而提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性;接下來將結(jié)果保存在存儲器中,通過串口進入計算機,實現(xiàn)信號處理功能。

        圖1 信號處理程序框圖

        (2)DSP系統(tǒng)

        數(shù)字信號處理就是用數(shù)值計算的方法對信號進行處理,這里“處理”的實質(zhì)是“運算”,處理對象則包括模擬信號和數(shù)字信號。[2]其優(yōu)勢:1、可程控;2、穩(wěn)定性好;3、可重復(fù)性;4、抗干擾性能好等。[3]而數(shù)字信號處理器(DSP系統(tǒng)),是一種適合于進行數(shù)字信號處理運算的微處理器,其主要應(yīng)用在于實時地快速地實現(xiàn)各種數(shù)字信號處理算法。

        5 方案設(shè)計

        (1)前置放大器

        在井上接收電路中,前置放大器是微弱信號檢測儀器裝置中的主要部件,因此,在本方案中涉及到了前置放大電路的設(shè)計。從理論計算、計算機仿真及實際電路調(diào)試等方面著手設(shè)計了與之相匹配的前置放大電路,同時完成了地面接收系統(tǒng)的相干解調(diào)電路設(shè)計,利用計算機軟件完成了終端用戶界面的設(shè)計,最終實現(xiàn)與計算機的通信。

        (2)采樣定理

        采樣定理,又稱香農(nóng)采樣定律、奈奎斯特采樣定律,是現(xiàn)代數(shù)字信號處理的理論之一。為了不失真地恢復(fù)模擬信號,采樣頻率fs應(yīng)該不小于模擬信號頻譜中最高頻率fc 的2倍( f s≥2f c)。采樣定理的重要性在于它是連續(xù)時間信號和離散時間信號之間的橋梁,所以本方案嚴(yán)格遵守采樣定理,確保方案設(shè)計的可行性。[1]

        (3)調(diào)制解調(diào)

        數(shù)字信號處理中的調(diào)制解調(diào)技術(shù),可以將低頻的基帶信號搭載到高頻載波信號上,經(jīng)過對傳輸信號的頻率搬移,使之找到更加合適的信號傳輸頻率段,并在此進行數(shù)據(jù)傳輸,系統(tǒng)的抗干擾能力明顯得到提升,同時信號的傳輸效率也隨之提高。

        信號調(diào)制選擇FSK(頻儀鍵控),之所以采用FSK方式進行調(diào)制,是因為采用FSK方式調(diào)制的信號比采用ASK(振幅鍵控)方式調(diào)制的信號具有更好的抗干擾性,而FSK調(diào)制的實現(xiàn)技術(shù)比PSK(相移鍵控)調(diào)制的要求要簡單。綜合考慮,采用FSK方式進行信號調(diào)制。用其他兩種信號調(diào)制方式作實驗對比。[4]

        (4)調(diào)試

        整個方案執(zhí)行到最后階段,調(diào)試環(huán)節(jié)也是不容小覷。一個好的調(diào)試方案,能及時合理的在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題,從而通過進一步改進,最終提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。

        6 結(jié)論

        經(jīng)過一系列的電路處理提取其中的有用信號并得到了一定的實用效果,主要研究了信號的處理與分析,成功進行了信號的調(diào)制,對信號接收調(diào)理進行了分析與研究,簡要討論了濾波與檢波,實現(xiàn)了FSK信號的解調(diào)工作。單獨增加信號輸入電壓或功率,接收端信號電壓幅值將增大。通過對信號的處理與分析,找出了可以使井下數(shù)據(jù)能穩(wěn)定,可靠以及衰減幅度較小的無線傳輸頻帶。和理論的數(shù)據(jù)結(jié)果有較小的出入,為井下無線傳輸?shù)倪M一步發(fā)展提供了參考。

        在課題的研究過程中,將微弱信號中的強噪聲濾除,并對有用信號再放大后利用計算機終端進行處理分析,既簡單又直接是未來的一個大方向。本文主要是對井下的信息處理與分析得到相應(yīng)的結(jié)論,對信號調(diào)理補償電路還未進行深入的研究。在今后的學(xué)習(xí)中,我們將進一步進行深入的研究與探索,為提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和持久性,還需要作大量現(xiàn)場試驗研究工作。

        [1]于慧敏.信號與系統(tǒng)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社教材出版中心,2003,4(2):186.

        [2]高西全,丁玉美.數(shù)字信號處理[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2016(4):1.

        [3]彭啟琮,李玉柏,管慶.DSP技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用[M].北京:高等教育出版社,2013,5(3):2.

        [4]杜睿攀.隨鉆測量數(shù)據(jù)的井下無線電磁傳輸系統(tǒng)設(shè)計研究[D].西安:西安石油大學(xué),2013.5:40.

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