Тема 16. Глубинный манометр-термометр.

Тема 16. Глубинный манометр-термометр. - student2.ru

Рис. 1. Скважинный манометрический термометр «Сириус-1»

Скважинный манометрический термометр (рис. 1) состоит из манометрического конденсационного термометра с использованием в качестве термобаллона змеевика 2 и преобразователя — геликсной пружины 4, соединенных каналом в переводнике 3. Свободный конец геликсной пружины запаян и соединен с осью, проходящей через переводник 5. На оси закреплено устройство 6 с пером 7, записы­вающее линию, длина которой пропорциональна углу раскручивания (а следовательно, и измеренной температуре)., на диаграммном блан­ке, закрепленном в барабане 8. Барабан с помощью ходового винта 9, получающего вращение от часового механизма 11 через редуктор 10, перемещается поступательно. Таким образом, на диаграммном
бланке получается запись изменения температуры во времени. Тем­
пературу по записи на диаграммном бланке определяют измерением
ординаты интересующей точки с использованием поверочной табли­цы, приведенной в паспорте прибора. Скважинный биметаллический термометр (рис. 2) состоит из термочувствительного элемента с пером, угла каретки, уплотнительной муфты, часового механизма и узла подвески. Термобиметалличе­ская пластина 12, свернутая в цилиндрическую спираль, одним кон­цом крепится к корпусу 13. Свободный конец ее втулкой 10 скреп­лен с осью 5, на которой закреплен держатель с пером 4. В корпусе прибора сделаны прорези 11 для того, чтобы окружающая измеряе­мая среда имела непосредственный контакт с термочувствительным элементом.

Тема 16. Глубинный манометр-термометр. - student2.ru

Рис. 2. Скважинный биметаллический термометр

Тема 16. Глубинный манометр-термометр. - student2.ru Ось уплотнена в корпусе сальниковыми устройствами 7 и 8. На оси 5 закреплена упорная втулка 9, препятствующая вдав­ливанию оси внешним давлением в герметичную камеру механизма регистрации. При изменении температуры термобиметаллическая пластина 12 раскручивается и поворачивает ось 5 на угол, пропор­циональный измеряемому параметру. Закрепленное на оси корун­довое перо чертит на диаграммном бланке, изготовленном из алю­миниевой фольги, линию, ордината точек которой пропорциональна измеряемой температуре. Бланк вставлен в каретку 6, перемещае­мую поступательно ходовым винтом 3, вращение которому от часо­вого механизма передается через зубчатую муфту 2. Таким обра­зом, на диаграммном бланке получается запись изменения температуры во времени.

Дистанционный термометр ТЭГ показан на рис. 3.

Температуру определяют по изменению частоты генератора, имеющего в цепи два термочув­ствительных резистора Rt и две термостати­рованные емкости С. В термометре ТЭГ-36 резисторы выполнены из медного провода, вследствие чего характеристика их близка к линейной. Изменение температуры окру­жающей среды приводит к изменению сопро­тивлений резисторов, вследствие чего изменя­ется частота колебаний тока генератора. Пе­ременный ток с выхода генератора 1 по трех-жильному кабелю поступает на вход частото­мера 2, находящегося на поверхности. Вы­ходное напряжение частотомера пропорцио­нально частоте поступающего на его вход переменного тока, а следовательно, и значе­нию измеряемой температуры. Напряжение на выходе частотомера измеряется либо вольтметром 3, либо регистрирующим прибо­ром каротажной станции. Пределы измерения температур устанавливаются потенциометром 4. Питание глубинного снаряда осуществля­ется от стабилизированного источника с на­пряжением 250 В.

Наши рекомендации