共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
西方阿特拉斯研制的5700或ECLIPS(英文“增强型计算机测井解释处理系统”的缩写)数控测井成像系统,采用现代最新技术、综合数据采集、多任务计算和绘图为一体,有效地提高了测井质量和工作效率。此外ECLIPS系统利用WTS(电缆遥测系统)和数字遥测系统来建立下井仪器的工作平台。 相似文献
2.
ECLIPS的系统软件故障多为系统不引导故障,硬盘读/写故障、系统不给注册提示符和口令故障等,这故障主要是系统没有进行正确的关机、系统死机和操作不当所致。系统软件故障的处理办法是:1.运用fsck程序修复文件;2.运用mkrs系统修复带修复系统文件;3.运用dd备份带恢复系统文件。 相似文献
3.
4.
ECLIPS成象井测系统是目前国内较先进的测井系统,具有先进的硬件和软件配置。采用三台分类处理的中心计算机,动用惠普UNIX操作系统,具有多任务任务,多用户以及最强的数据采集能力和解释技术。 相似文献
5.
测井电缆遥测系统信号模拟器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
电缆遥测系统具有传输效率的高等优点,并以数字编码形式,可将下井仪产生的测井信号不失真地通过电缆传输到地在测井系统,目前国内外生产或研制的大多数数控制井系统采有了这种装置,针对具有电缆遥测系统的数控测井仪,设计了相应的数字测井信号模拟器,这种新的测井信号模拟器可以根据地面上主机的要求,通过拨码选择,产生设定的各中测井信号,以数字量用正弦波调制的方式传界到地面遥测模块,从而便于地面遥测模块及地面数控测 相似文献
6.
7.
野外测井作业,绞车面板系统的正常工作与否是能否顺利测井的关键,也占有非常重要的地位。测井现场对故障的初步排除,有时会起到事半功倍的作用。 相似文献
8.
本文介绍微型计算机测井数据采集与资料处理系统的简况、并叙述了现场数据采集子系统与室内资料处理子系统的主要功能、技术指标和基本配置。同时,对其特征也进行了说明。 相似文献
9.
ATLAS测井公司推出了新一代数字测井装置ECLPS。该装置适用于探限测井、地震测井、套管测井和生产测井。它综合采用了数字资料、多功能计算和图示技术,集中了陆上绞车和海上拖撬的特点。其系统的具体特点如下。1全面质量控制ECLIPS装置对资料输入至输出的全部处理过程进行质量控制。1)结合数字资料系集和图象显示技术的特点,保证采集资料的完整性和高质量,从而真实反映储集居特性。特点包括:(1)记录所有资料(仪器原始测量信号至处理曲线);(2)不同传感器的采样率不同,使综合测井仪器柱作业时的地面测井装置处于最佳工作… 相似文献
10.
11.
ECLIPS是西方·阿特拉斯继CLS-K型之后开发的新一代地面测井系统。它采用功能很强的工作站为主机及高速WTS遥传系统。ECLIPS软件采用模块式设计。以多任务的UNIX操作系统,及现代图象显示技术为基础,从而大大地提高了测井的工作效率,实现了实时测井资料质量监控。ECLIPS由三个主要部分组成:遥传、数据处理及数据用户于系统的软、硬件配置。阐述了该系统的软、硬件的配置及其特点。 相似文献
12.
在温度高达250℃的恶劣务件下进行测井,不仅对仪器本身的抗干扰性能要求严格,同时,由于测井电缆的传输特性将随温度发生很大变化,因而对电缆遥测系统的要求也十分严格。目前,通过将完善的数字通讯方法与现代数字信号处理技术的有机结合,开发出一种能够适应上述恶劣条件下的自适应电缆遥测传输系统。该系统主要由井下遥测发射器和地面接收器两部分组成。其中由井下发射器向电缆输.出一个多级遥测信号,地面接收器中设有横向滤液补偿器,由它不断地将所接收到的失真信号进行补偿、修正,使之还原成原始发射信号。设计表明,该系统可在0℃~250℃的温度变化范围内,以相当高的数据传输速度稳定地工作。 相似文献
13.
分析M257的内部结构,对控制命令的编码,和以Mode2,Mode5,Mode7为传输方式的测井数据,在进入WTS5710面板的M257板后,进行数据字译码的情况,和中断信号的产生情况。 相似文献
14.
15.
16.
17.
18.
文章结合对CSU—D测井系统使用的经验,通过具体实例,介绍了几例故障判断与排除方法,有助于提高操作员快速解决问题的能力。 相似文献
19.
高速电缆遥测:技术途径和待解决的问题 总被引:3,自引:0,他引:3
本文讨论了高速电缆遥测系统的技术方案,认为整个系统应由基带脉冲成形、调制、均衡、缆芯复用等部分构成,认为目前还不需要数据压缩来进行高速数据传输,并提出了几个研制高速电缆遥测系统亟待解决的技术问题。 相似文献
20.
深度是一个最重要的地层评价测量值,但却是最难于精确地确定的。在全世界深水区域有着更长更深的井,这个问题就变得更加尖锐。我们已经开发了一种新的处理方法,用于更系统地更协调地处理当前测井数据采集系统的深度。本文重点是随钻测井深度(LWD)和电缆测井深度,以往在这些场合各种深度与一个合适的参考点之间的普通差异常常被忽略。选择深度参考点通常是随意的(没有定量评价),导致油藏模型中完钻深度作业不正确,而且这个差异对分析者极有可能是不知道的也未曾量化。
我们用实例说明处理随钻测井深度和电缆测井深度的一种系统化的方法,包括考虑它们的相对测量误差。首先承认全部深度都是有效的,然后考虑或使用它们的综合不确定性,最后给出单一的参考深度以及它的误差,这个单一深度对相关的地质与岩石物性分析更为准确。 相似文献