EA201491045A1 20150227 Номер и дата охранного документа [PDF] EAPO2015\PDF/201491045 Полный текст описания [**] EA201491045 20130125 Регистрационный номер и дата заявки US61/590,670 20120125 Регистрационные номера и даты приоритетных заявок US2013/023128 Номер международной заявки (PCT) WO2013/112822 20130801 Номер публикации международной заявки (PCT) EAA1 Код вида документа [pdf] eaa21502 Номер бюллетеня [**] МНОГОПАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ Название документа [8] G01V 1/22, [8] E21B 47/18 Индексы МПК [CA] Бацанек Зелько, [CA] Хладик Тимоти Д. Сведения об авторах [KY] ИНОВА ЛТД. Сведения о заявителях
 

Патентная документация ЕАПВ

 
Запрос:  ea201491045a*\id

больше ...

Термины запроса в документе

Реферат

[RU]

Настоящее изобретение относится к способам и устройствам проведения сейсмической разведки с одновременной подачей питания и данных по множеству пар проводников. В частности, изобретение также относится к поддержанию распределения питания во время отказа по меньшей мере одной пары проводников. Способ включает наложение данных и питания на каждую из множества пар проводников. Устройство может содержать источник питания с питанием, подаваемым по множеству пар проводников, передающих питание и данные.


Полный текст патента

(57) Реферат / Формула:

Настоящее изобретение относится к способам и устройствам проведения сейсмической разведки с одновременной подачей питания и данных по множеству пар проводников. В частности, изобретение также относится к поддержанию распределения питания во время отказа по меньшей мере одной пары проводников. Способ включает наложение данных и питания на каждую из множества пар проводников. Устройство может содержать источник питания с питанием, подаваемым по множеству пар проводников, передающих питание и данные.


МНОГОПАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Это изобретение в целом относится к проведению сейсмической разведки с использованием сети, выполненной с возможностью подачи питания и данных.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Сейсмическую разведку проводят для отображения подземных структур с целью идентификации и разработки нефтяных и газовых залежей. Сейсмическую разведку обычно выполняют для оценки местоположения и размеров нефтяных и газовых месторождений до разработки месторождения (бурения скважин), а также для выявления изменений в залежи со временем после бурения скважин. На суше сейсмическую разведку проводят посредством развертывания группы сейсмических датчиков (также называемых сейсмическими приемниками) по выбранным географическим регионам. Эти группы обычно покрывают географическую область площадью 75-125 квадратных километров или больше и содержат 2000 - 5000 сейсмических датчиков. Сейсмические датчики (например, геофоны или акселерометры) соединены с грунтом в виде сети. Источник энергии, например, заряд взрывчатого вещества (например, в виде заглубленного динамита) или мобильный источник вибрации, используют в выбранных, отстоящих друг от друга местоположениях в географическом районе для выработки или индуцирования акустических волн или сигналов (также называемых акустической энергией) в геологической среде. Акустические волны, направленные в геологическую среду, испытывают отражение назад к поверхности от неоднородностей геологических структур, например, от неоднородностей, образованных нефтяными и газовыми залежами. Аналогичным образом сейсмическая разведка может быть проведена в море при использовании групп сейсмических устройств, модифицированных для такого использования. Эти отраженные волны измеряют или регистрируют на поверхности посредством сейсмических датчиков (гидрофонов, геофонов и т.д.). Блоки сбора данных, размещенные в области вблизи сейсмических датчиков, могут быть выполнены с возможностью приема сигналов от связанных с ними сейсмических датчиков, с возможностью по меньшей мере частичной обработки принятых сигналов и с возможностью передачи обработанных сигналов на удаленное устройство (обычно, главное устройство управления или компьютерное устройство, расположенное в мобильном устройстве). Главное устройство обычно управляет по меньшей мере некоторыми из операций блоков сбора данных и может обрабатывать сейсмические
данные, принятые от всех блоков сбора данных и/или может записывать обработанные данные на устройствах хранения данных для дальнейшей обработки. Прием, обработка и запись сейсмических волн названы сбором сейсмических данных.
[0003] Обычный датчик, используемый для сбора сейсмических данных, представляет собой геофон. Однако, многокомпонентные акселерометры (с тремя осями) чаще используют для приема трехмерных сейсмических карт. По сравнению со схемами расстановки при сейсморазведке, использующими однокомпонентные датчики, схемы расстановки, использующие многокомпонентные датчики, требуют использования более сложного оборудования для сбора данных в полевых условиях и существенно большей ширины полосы для передачи данных к главному местоположению.
[0004] Общая архитектура систем сбора сейсмических данных представляет собой двухточечное кабельное соединение всех сейсмических датчиков. Обычно выходные сигналы составляющих группу датчиков собирают посредством блоков сбора данных, прикрепленных к одному или большему количеству датчиков, оцифровывают и передают по кабельным линиям к быстродействующему базовому устройству обработки в полевых условиях или к полевой коробке. Быстродействующее базовое устройство обычно соединено через двухточечное реле вместе с другими полевыми коробками с главной записывающей системой, в которой все данные подлежат записи на носитель данных, например, на магнитную ленту.
[0005] Сейсмические данные могут быть записаны в полевых коробках для последующего извлечения, а в некоторых случаях ведущую полевую коробку используют для передачи командной и контрольной информации в главную записывающую систему по линии радиосвязи (линии радиочастотной связи). Даже при использовании такой линии радиочастотной связи могут быть нужны километры кабельной проводки между датчиками и различными полевыми коробками. Такая архитектура кабельной системы может приводить к использованию более 150 километров кабеля, развернутого по району сейсморазведки. Развертывание нескольких километров кабеля по переменному ландшафту требует существенного оборудования и рабочей силы, часто в районах, уязвимых в экологическом отношении.
[0006] Обычно сейсмические устройства получают питание по линии электропередачи от источника энергии, однако, повреждение линии электропередачи может приводить к прекращению питания сейсмических устройств и к потере данных. Дополнительный канал питания связи способен резервировать питание и уменьшать вероятность потери данных. Это изобретение относится к необходимости обеспечения резервного питания.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007] В частности, настоящее изобретение относится к способам и устройствам для проведения сейсмической разведки с использованием питания, передаваемого по тилеметрической системе.
[0008] Один вариант реализации настоящего изобретения включает способ проведения сейсмической разведки, включающий подачу питания на каждое устройство из множества устройств по множеству пар проводников, выполненных с возможностью подачи питания и телеметрических сигналов.
[0009] В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения множество устройств представляет собой сейсмические устройства, а поддержание распределения питания включает подачу сигналов питания постоянного тока (DC) по меньшей мере по одной паре проводников из множества пар проводников от источника питания. Способ может также включать соединение множества пар проводников с образованием двухточечной сети и/или сети с последовательным опросом между источником питания и множеством устройств, подачу сейсмических сигналов на одно или большее количество сейсмических устройств из множества сейсмических устройств в ответ на зарегистрированные отраженные волны от акустических энергетических волн, направленных в земную поверхность, сбор телеметрических данных из сейсмических сигналов, передачу телеметрических данных в виде телеметрических сигналов, наложенных на сигналы питания, посредством по меньшей мере одной пары проводников из множества пар проводников с использованием одного или большего количества трансформаторов с центральным ответвлением и прием передаваемых телеметрических данных в главной записывающей системе.
[0010] Другой вариант реализации настоящего изобретения включает способ проведения сейсмической разведки, включающий: поддержание распределения питания на каждое устройство из множества устройств с использованием по меньшей мере одной пары проводников из множества пар проводников при отказе по меньшей мере одной другой пары проводников из множества пар проводников, соединенных по меньшей мере с одним устройством из множества устройств и выполненных с возможностью подачи телеметрических сигналов и питания.
[ООП] Другой вариант реализации настоящего изобретения включает в себя систему для проведения сейсмической разведки, содержащую: множество устройств, множество пар проводников, имеющих электрическую связь с указанным множеством
устройств, причем каждая из указанных пар проводников выполнена с возможностью передачи телеметрических сигналов и питания, источник питания, выполненный с возможностью подачи сигналов питания на каждое устройство из указанного множества устройств посредством по меньшей мере двух из указанного множества пар проводников, и устройство передачи данных, выполненное с возможностью связи с каждым из указанного множества устройств посредством указанных по меньшей мере двух пар проводников.
[0012] В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения множество пар проводников выполнено с возможностью формирования двухточечной сети и/или сети с последовательным опросом между источником питания и каждым из множества устройств, указанное множество устройств содержит множество сейсмических устройств, распределенных по земной поверхности с интервалами друг от друга. Система может также содержать сейсмический источник, направляющий акустические энергетические волны в земную поверхность, множество блоков сейсмических датчиков, соединенных по меньшей мере с одним сейсмическим устройством посредством кабеля и выполненных с возможностью подачи сейсмических сигналов на указанное по меньшей мере одно сейсмическое устройство в ответ на зарегистрированные отраженные волны от акустических энергетических волн, направленных в земную поверхность, главную записывающую систему, выполненную с возможностью приема телеметрических данных от одного или большего количества устройств из указанного множества сейсмических устройств посредством устройства передачи данных, и один или большее количество трансформаторов с центральным ответвлением, выполненных с возможностью наложения телеметрических сигналов на сигналы питания. Источник питания может быть выполнен с возможностью подачи напряжения постоянного тока, а одно или большее количество сейсмических устройств могут быть выполнены с возможностью передачи телеметрических данных в виде телеметрических сигналов, наложенных на сигналы питания, по одной или большему количеству пар проводников из указанного множества пар проводников, а телеметрические сигналы наложены на сигналы питания посредством указанных одного или большего количества трансформаторов с центральным ответвлением.
[0013] Примеры самых важных признаков настоящего изобретения сформулированы достаточно широко, чтобы следующее ниже его подробное описание было лучше понято и чтобы были оценены усовершенствования, вносимые изобретением в современный уровень техники.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0014] Для детального понимания сути настоящего изобретения должна быть сделана ссылка на последующее подробное описание вариантов реализации настоящего изобретения, описанных со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых аналогичные элементы обозначены одинаковыми цифрами.
На фиг. 1 схематически показана система сейсмической разведки согласно одному варианту реализации настоящего изобретения.
На фиг. 2 схематически показана многопарное распределение питания согласно одному варианту реализации настоящего изобретения.
На фиг. ЗА показана блок-схема выполнения способа в одном варианте реализации настоящего изобретения.
На фиг. ЗВ показана блок-схема выполнения способа в другом варианте реализации настоящего изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0015] Настоящее изобретение относится к устройствам и способам для проведения операций сейсмической разведки, касающихся сбора сейсмических данных. Настоящее изобретение может быть выполнено в различных формах. Показанные чертежи и приведенные здесь описания соответствуют определенным конкретным вариантам реализации настоящего изобретения, приведенным для целей объяснения концепций, содержащихся в изобретении, с пониманием того, что настоящее раскрытие изобретения следует рассматривать как пояснение на примере принципов изобретения, которое не предназначено для ограничения объема изобретения показанными здесь чертежами и описанием. Ниже следует описание вариантов реализации настоящего изобретения при проведении сейсмической разведки.
[0016] На фиг. 1 показан вариант реализации кабельной системы 100 сбора сейсмических данных. Кабельная система 100 сбора сейсмических данных содержит сейсмический источник (не показан), направляющий акустические энергетические волны в земную поверхность, и множество взаимосвязанных сейсмических устройств, распределенных по земной поверхности с интервалами. Такая система содержит группу (ряд) расположенных на расстоянии друг от друга блоков 102 сейсмических датчиков. Блоки сейсмических датчиков соединены по меньшей мере с одним сейсмическим устройством посредством кабельной проводки. Блоки сейсмических датчиков подают сейсмические сигналы на множество сейсмических устройств в ответ на
зарегистрированные отраженные волны от акустических энергетических волн. Система также содержит главную записывающую систему, принимающую телеметрические данные от одного или большего количества сейсмических устройств через устройство передачи данных.
[0017] Блоки 102 сейсмических датчиков могут представлять собой, не ограничиваясь этим, один или большее количество геофонов или гидрофонов. Каждый датчик 102 обычно соединен посредством кабельной проводки с устройством сбора данных (например, с модулем 103 дистанционного сбора данных (RAM)), а несколько устройств сбора данных и соответствующих датчиков соединены кабельной проводки 110 с образованием линии или группы 108. Группа 108 затем соединена посредством кабельной проводки 112 с ответвлением линии (такому как волоконный узел 104 ответвления (FTU)). Кабель 112 может представлять собой, не ограничиваясь этим, один или большее количество элементов в виде: (i) медных проводников и (ii) оптоволоконного кабеля. Несколько волоконных узлов 104 ответвления и соответствующие линии 112 обычно соединены вместе такой кабельной проводкой, как показано основным кабелем 118. Основной кабель 118 содержит оптоволоконный кабель.
[0018] Модуль 103 дистанционного сбора данных может быть выполнен с возможностью записи сейсмических сигналов, выработанных сейсмическими датчиками 102, включая, но не ограничиваясь этим, геофоны и гидрофоны. Модуль 103 дистанционного сбора данных может быть выполнен с возможностью преобразования аналоговых сигналов от сейсмических датчиков 102 в цифровые сигналы. Оцифрованная информация может затем быть передана в узел 104 волоконного ответвления. Некоторые модули 103 дистанционного сбора данных выполнены с возможностью ретрансляции сигналов от других модулей 103 дистанционного сбора данных в группе 108 в дополнение к приему сигнала от одного или большего количества сейсмических датчиков 102. Оцифрованная информация, передаваемая модулем 103 дистанционного сбора данных, может быть дополнена информацией о статусе. Узел 104 волоконного ответвления может быть выполнен с возможностью передачи оцифрованной информации в главную записывающую систему 106 (CRS). В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения модуль 103 дистанционного сбора данных может быть выполнен с возможностью приема программной и/или параметрической информации, загружаемой из главной записывающей системы 106. Модули 103 дистанционного сбора данных обычно принимают питание от другого устройства, например, от блока 114 питания (PSU) или от узла 104 волоконного ответвления, однако, модули 103 дистанционного сбора данных могут быть выполнены с возможностью содержания батареи.
[0019] Узел 104 волоконного ответвления может быть выполнен с возможностью приема цифровой информации от одного или большего количества модулей 103 дистанционного сбора данных и с возможностью повторной передачи этой информации в главную записывающую систему 106. В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения повторно передаваемая цифровая информация может быть дополнена информацией о статусе для узла 104 волоконного ответвления. Узел 104 волоконного ответвления может также быть выполнен с возможностью подачи питания на одно или большее количество модулей 103 дистанционного сбора данных. Узел 104 волоконного ответвления может сам принимать питание от батареи 126 или от блока 114 питания. Узел 104 волоконного ответвления может содержать множественные входы для батарей, так что питание узла 104 волоконного ответвления и любых присоединенных модулей 103 дистанционного сбора данных может быть бесперебойным при выполнении замены батареи 126.
[0020] Блока 114 питания содержит источник питания и может быть выполнено с возможностью передачи питания к модулям 103 дистанционного сбора данных. В некоторых конфигурациях питание от блока 114 питания может быть передано в модуль 103 дистанционного сбора данных через узел 104 волоконного ответвления. Блок 114 питания может принимать питание от батареи 130. Устройства, используемые при сборе сейсмических данных, могут все вместе быть названы "сейсмическими устройствами", куда могут входить, не ограничиваясь этим: сейсмические датчики 102, модули 103 дистанционного сбора данных, узлы 104 волоконного ответвления, главная записывающая система 106 и вспомогательное устройство 116.
[0021] В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения модуль 103 дистанционного сбора данных и/или узел 104 волоконного ответвления могут быть использованы в качестве вспомогательного устройства 116. Вспомогательное устройство 116 может быть выполнено с возможностью работы в качестве устройства синхронизации. Вспомогательное устройство 116 может быть размещено в сейсмической станции на автомобиле или в другом похожем месте. В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения вспомогательное устройство 116 может быть специально предназначено для работы в качестве устройства синхронизации. Вспомогательное устройство 116 может быть связано с основными кабелями 118 и выполнено с возможностью точной синхронизации системы сейсмической разведки, что гарантирует согласованность значения Т-нуля. В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения главная записывающая система 106 может выработать сигнал синхронизации. Главная записывающая система 106 может быть размещена в сейсмической станции на автомобиле
или в другом похожем месте.
[0022] В полевых условиях датчики 102 обычно размещены с промежутками между ними, составляющими от 10 до 50 метров. Каждый из узлов 104 волоконного ответвления обычно выполняет некоторую обработку сигнала и затем хранит обработанные сигналы в качестве сейсмической информации. Узлы 104 волоконного ответвления могут быть связаны, или параллельно или последовательно, с одним из узлов 104а, выполняющих функцию интерфейса между главной записывающей системой 106 и одним или большим количеством узлов 104 волоконного ответвления. В кабельной системе по фиг. 1 обычно происходит передача данных из модуля 103 дистанционного сбора данных в следующем модуле 103 дистанционного сбора данных и через несколько узлов 104 волоконного ответвления прежде, чем такие данные достигнут главной записывающей системы 106.
[0023] В типичной конфигурации множество модулей 103 дистанционного сбора данных может быть размещено с интервалами (составляющими от 12 до 55 метров) и соединено с кабельными линиями приемника. Кабельные линии приемника могут также быть соединены с узлами 104 волоконного ответвления и блоками 114 питания. Блоки 114 питания также могут быть размещены с интервалами друг от друга. Блоки 114 питания могут быть соединены с модулями 103 дистанционного сбора данных во взаимнооднозначном соответствии или в соответствии типа "один ко многим". Узел 104 волоконного ответвления может быть размещен в местах пересечения кабелей 112 линии приемника и оптоволоконных основных кабелей 118. Узлы 104 волоконного ответвления могут быть соединены с другим узлом 104 волоконного ответвления и/или к главной записывающей системе 106 через основные оптоволоконные кабели 118.
[0024] В беспроводных вариантах реализации настоящего изобретения узлы 104 волоконного ответвления могут иметь связь с главной записывающей системой 106 посредством радиочастотных каналов и обычно ограничены по ширине полосы. В обычных беспроводных системах сбора сейсмических данных деградацию показателей (физических или сейсмических), воздействующую на качество данных, обычно регистрируют путем контроля (печати и отображения) сейсмограмм (приведения в действие источников) сразу после выполнения записи.
[0025] На фиг. 2 схематически показана схема питания, подаваемого блоком 114 питания от главных ответвлений 210 на трансформаторах 220, соединенных с телеметрическими линиями 230. Посредством главных ответвлений 210 питание и телеметрические данные могут быть переданы по проводникам 230 без существенного воздействия друг на друга. Питание, передаваемое по парам 240 проводников, может быть в виде постоянного тока. Поскольку питание может быть передано по проводникам 230,
сгруппированным в пары 240 проводников, устройства, принимающие питание от блока 114 питания (такие как модули 103 дистанционного сбора данных и узлы 104 волоконного ответвления по фиг. 1), могут иметь резервирование питания. В случае отказа одной из пар 240 проводников питание может быть поддержано по направлению к блоку 114 питания и размещенным следом за ним по технологической цепочке устройствам посредством использования по меньшей мере одной пары из работающих пар 240 проводников для подачи питания при передаче данных. В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения множество пар проводников может быть размещено с образованием двухточечной сети, посредством которой каждое устройство из множества устройств соединено по меньшей мере с одним блоком 114 питания. В других вариантах реализации настоящего изобретения множество пар проводников может быть размещено с образованием сети с последовательным опросом, посредством которой каждое устройство из множества устройств соединено по меньшей мере с одним блоком 114 питания.
[0026] В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения каждая телеметрическая пара 240 может передавать питание и данные. В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения питание может быть подано к блоку 114 питания через выделенную линию электропередачи (не показана) в дополнение к питанию, подаваемому по телеметрические линиям 230. Описание этой мультипарной распределения питания в контексте системы сбора сейсмических данных приведено лишь в качестве примера и иллюстрации, поскольку питание посредством множества телеметрических пар может быть осуществлено в других областях, использующих телеметрические системы, как это ясно специалистам в данной области техники.
[0027] На фиг. 3(a) показана блок-схема 300 для проведения сейсмической разведки согласно одному примеру осуществления настоящего изобретения. На этапе 310 сигнал питания может быть наложен на телеметрические сигналы на множестве пар 240 проводников. На этапе 320 питание может быть подано на каждое устройство из множества устройств по множеству пар 240 проводников. На этапе 330 сейсмическая разведка может быть проведена при использовании множества устройств.
[0028] На фиг. 3(b) показана блок-схема 350 для проведения сейсмической разведки согласно одному примеру осуществления настоящего изобретения. На этапе 310 сигнал питания может быть наложен на телеметрические сигналы на множестве пар 240 проводников. На этапе 360 питание может быть подано на каждое устройство из множества устройств 114 (и на устройства ниже по течению) при использовании по меньшей мере одной пары из множества пар 240 проводников во время отказа по меньшей мере одной другой пары из множества пар 240 проводников при соединении множества
пар проводников по меньшей мере с одним устройством из множества устройств 114 и их выполнении с возможностью передачи телеметрических сигналов и питания. На этапе 330 сейсмическая разведка может быть проведена при использовании множества устройств.
[0029] Хотя в приведенном выше раскрытии изобретения описаны конкретные варианты реализации настоящего изобретения, специалистам в данной области техники очевидны различные модификации. Совершенно понятно, что все эти модификации будут попадать в объем настоящего изобретения.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Система для проведения сейсмической разведки, содержащая: множество устройств,
множество пар проводников, имеющих электрическую связь с указанным множеством устройств, причем каждая из указанных пар проводников выполнена с возможностью передачи питания и телеметрических сигналов,
источник питания, выполненный с возможностью подачи сигналов питания на каждое из указанного множества устройств посредством по меньшей мере двух пар из указанного множества пар проводников, и
устройство передачи данных, выполненное с возможностью связи с каждым из указанного множества устройств посредством указанных по меньшей мере двух пар из указанного множества пар проводников.
2. Система по п. 1, в которой
указанное множество пар проводников выполнено с возможностью формирования двухточечной сети и/или сети с последовательным опросом между источником питания и каждым из указанного множества устройств, причем указанное множество устройств содержит множество сейсмических устройств, распределенных по земной поверхности с интервалами, при этом система дополнительно содержит:
множество блоков сейсмических датчиков, соединенных по меньшей мере с одним сейсмическим устройством посредством кабельной проводки и выполненных с возможностью подачи сейсмических сигналов на указанное по меньшей мере одно сейсмическое устройство в ответ на зарегистрированные отражения от акустических энергетических волн, направленных в земную поверхность,
главную записывающую систему, выполненную с возможностью приема телеметрических данных от одного или большего количества устройств из указанного множества сейсмических устройств посредством устройства передачи данных, и
один или большее количество трансформаторов с центральным ответвлением, выполненных с возможностью наложения телеметрических сигналов на сигналы питания, причем источник питания выполнен с возможностью подачи напряжения постоянного тока, одно или большее количество сейсмических устройств выполнены с возможностью передачи телеметрических данных в виде телеметрических сигналов, наложенных на сигналы питания, по одной или большему количеству пар проводников из указанного множества пар проводников, а телеметрические сигналы наложены на сигналы
питания посредством указанных одного или большего количества трансформаторов с центральным ответвлением.
3. Система по п. 1, в которой
указанное множество устройств содержит по меньшей мере одно сейсмическое устройство.
4. Система по п. 1, дополнительно содержащая
трансформатор с центральным ответвлением, выполненный с возможностью наложения телеметрического сигнала на сигнал питания.
5. Система по п. 1, в которой
источник питания выполнен с возможностью подачи напряжения постоянного
тока.
6. Система по п. 1, в которой
указанное множество пар проводников выполнено с возможностью формирования двухточечной сети между источником питания и каждым из указанного множества устройств.
7. Способ проведения сейсмической разведки, согласно которому: поддерживают распределение питания на каждое из множества устройств с
использованием по меньшей мере одной пары проводников из указанного множества пар проводников при отказе по меньшей мере одной другой пары проводников из указанного множества пар проводников, соединенных по меньшей мере с одним из указанного множества устройств и выполненных с возможностью подачи телеметрических сигналов и питания.
8. Способ по п. 7, в котором
указанное множество устройств представляет собой сейсмические устройства, поддержание распределения питания включает подачу сигналов питания постоянного тока (DC) по указанной меньшей мере одной паре проводников от источника питания, а указанный способ дополнительно включает:
соединение указанного множества пар проводников с образованием двухточечной сети и/или сети с последовательным опросом между источником питания и указанным
множеством устройств,
подачу сейсмических сигналов на одно или большее количество сейсмических устройств из указанного множества сейсмических устройств в ответ на зарегистрированные отраженные волны от акустических энергетических волн, направленных в земную поверхность,
передачу телеметрических данных в виде телеметрических сигналов, наложенных на сигналы питания, посредством указанной по меньшей мере одной пары проводников с использованием одного или большего количества трансформаторов с центральным ответвлением, и
прием передаваемых телеметрических данных в главной записывающей системе.
9. Способ по п. 7, в котором
указанное множество устройств содержит по меньшей мере одно сейсмическое устройство.
10. Способ по п. 7, использующий источник питания постоянного тока (DC) для подачи питания по указанному множеству пар проводников.
11. Способ по п. 7, дополнительно включающий
наложение телеметрических сигналов на сигналы питания.
12. Способ по п. 11, использующий трансформатор с центральным ответвлением для наложения телеметрических сигналов на сигналы питания.
13. Способ по п. 7, в котором
каждое из указанного множества устройств соединено по меньшей мере с одним источником питания с использованием указанного множества пар проводников для образования (i) двухточечной сети или (ii) сети с последовательным опросом.
14. Способ проведения сейсмической разведки, согласно которому:
подают питание на каждое устройство из множества устройств по множеству пар проводников, выполненных с возможностью подачи питания и телеметрических сигналов.
{ 104 110 On
?ПСгПСК> СгПО
118
Ответвление Модуль Блок питания
линии ?дистан- Q Батарея O(PSU)
4CRS -(c)-¦
Главная записывающая система
сбора данных
ФИГ. 1
Кодирование/ декодирование сигнала питания
Телеметрический сигнал1 +
Питание(+) g T1-L 1
TX1_L_P>
_83 TRN95170 167085С
6 T2-L 1
Телеметрический сигнал2
Питание(+)
TX1_L_N> ^
Кодирование/ декодирование сигнала питания
230 Телеметрический сигналЗ
+ Питание(+)
Телеметрический сигнал4
ТХ2 L Ну> + Питание^
TX2_L_P>
TRN95170
Питание(+)
210
167085С^\_ 220 /И 14
Источник питания
Телеметрический сигнал2
+ Питание(+) <^TX1_R_N|
Телеметрический сигнал1 + 1 T1-R 6 Питание(+)
?8_ TRN95170 167085С
_ Телеметрический сигналЗ
1 6 I + Питание(+)
\-1 ,, Телеметрический сигнал4
*В ( +Питание(+) ^ТХ2 R ^
TRN95170 167085С
Питание(+)
TX3_L_P>
TX3_L_N>
TX4_L_N>
Телеметрический сигнал5 + Питание(-)
Телеметрический сигналб
+ Питание(-)
Телеметрический сигнал7 Питание(-)
Телеметрический сигнал8
+ Питание(-)
Питание(-)
6 T1-L 1
_85
TRN95170 167085С
б T2-L 1
_83 TRN95170 167085С
Кодирование/ декодирование сигнала питания
Кодирование/ декодирование сигнала питания
ФИГ. 2
Питание(-)
1 T3-R 6
TRN95170 167085С
1 T4-R 6
?8_ TRN95170 167085С
Телеметрический сигнал5
+ Питание(-) ^ТХЗ R Р
Телеметрический сигналб
ГГгтпшеМ Телеметрический сигнал7
+ Питание(-) ^ТХ4 R Р
Телеметрический сигнал8
+ Питани (-) <(TX4_R_N
330 л i
Проведение сейсмической разведки с использованием множества устройств
ФИГ. ЗА
350-^
310Л
Наложение сигнала питания на телеметрические сигналы на множестве пар проводников
360 Л
Поддержание распределения питания на каждое устройства из множества устройств с использованием по меньшей мере одной пары проводников из множества пар проводников во время отказа по меньшей мере одной другой пары проводников из указанного множества пар проводников, соединенных по меньшей мере с одним устройством из указанного множества устройств и выполненных с возможностью передачи телеметрических сигналов и питания
330 л
Проведение сейсмической разведки с использованием множества устройств
ФИГ. зв
К заявке №201491045
К заявке №201491045
240
300-^