5700测井系统的WTS通讯系统原理分析.doc
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1、 ECLIPS5700测井系统的WTS通讯系统原理分析1引言:随着现代科学的发展、技术的进步、思维观念的变化,原有落后的信号传输方式已不能适应测井生产的需要。一方面测井电缆要求能承重,有强度、结构简洁并能抗高温、高压,这使得测井电缆缆芯电阻(25/KM)和分布电容(0.1Uf/Km)、分布电感(2uh/KM,信号频率为MHz)大,作为信息传输媒介,其特性极差且频率越高其衰减、失真越大。另一方面沙漠、海洋平台测井的要求、以及现代测井技术的发展尤其是成像测井仪的发展,使测井获得的地层信息量越来越多,上传得数据量也越来越大,这就要求必须提高传输速率,于是具有高速传输效果的遥测通讯系统应运而生,其机制
2、就是选择合理的传输模式并对信号进行编码调制。各大测井仪器公司都发展了自己遥测传输编码技术。传输方式大致相同,编码方式有所区别,其中以斯伦贝谢CSU使用的双相位码和贝克休斯ECLIPS5700使用的曼彻斯特码为主流。这两种编码除了能有效提高传输速度外,它对运放相对带宽要求低、误码率低、维护方便。我公司当前使用就是贝克休斯ECLIPS5700,它采用的是WTS遥测通讯系统。本文着重介绍5700的WTS通讯系统的工作原理,并结合实际,举例说明它在实际工作中的理论指导作用。25700的WTS通讯系统的组成和概述21 5700的介绍ECLIPS5700测井系统(简称“5700”)是美国BakerHugh
3、es(贝克休斯)公司于20世纪90年代推出的测井系统,是CLS-3700的换代产品,在其后几年又经过不断发展和更新,是当今世界最先进的测井设备之一。5700地面系统由运载设备、绞车动力系统、电力系统、车载地面处理系统和测井辅助系统构成,其中车载地面处理系统配有两个2021VAC交流供电面板、2010VDC直流供电面板、5756LCP接线控制面板、5750DAPS数字信号采集处理面板、示波器、5711信号模拟面板、UPS不间断电源,及两台绘图仪和两台HP工作站组成(见图 0 各面板信号连线图,及5750DAPS内部结构图)。井下仪不但有常规项目,还配有微电阻率成像仪、超声波成像仪、核磁共振、交叉
4、偶极子等特种仪器,同时具有开发、射孔功能,并兼容所有3700井下仪,组合能力极强。5700的WTS通讯系统则是这种超强组合能力的灵魂。WTS是“Wireline Telemetry Systems”(电缆遥测系统)的英文字母缩写,最快传送速率为230KB(千比特),即每秒传送230 ,000个二进制代码,能很好地完成5700测井时大数据量的传输任务,是当今世界速度最快的测井通讯系统之一,也是5700成为最先进的测井设备之一的一个重要原因。5700WTS通讯就是指地面与井下仪之间的通讯,其中井下仪器负责井下仪器的通讯部分:接收命令、采集数据,数据的初步处理和向地面发送数据;地面系统负责地面通讯部
5、分,向井下仪发送命令,接收井下仪的数据信号,由计算处理记录测井数据并形成曲线和成像图。测井电缆则作为地面与井下仪之间的通讯的传输媒介,并承受仪器重力及仪器井下运行中所遇拉力。通讯结构如图1,原理框图如图2。 图1 WTS通讯框图在 图2中,虚线的左下方为井下仪串,由3514遥测仪和N支WTS井下仪串联而成;虚线的右上方为5756接线控制面板和5750中的电缆信号处理板组成。命令用M2下传,而数据有3种:M2数据、M5数据、M7数据。地面通讯部分和井下仪通讯部分之间是电缆,如图2 WTS通讯原理框图图2中的粗黑线。在后面我们对分别M2、M5、M7通讯模式和信号的编码调制作重点介绍。22 5700
6、通信模式的选择及原理说明前面提到5700能测常规项目,又能测微电阻率成像仪、超声波成像仪、核磁共振、交叉偶极子等特种项目,既能兼容挂接CLS3700所有仪器,又能射孔、取芯。那么5700是如何完成的呢?是如何完成不同规格、不同信号流程控制对不同需求的缆芯进行正确分配控制的呢?这所有功能都由5756LCP执行完成。5756LCP受控于5750DAPS,其强大功能由开关组、继电器组、继电器位置传感器构成,贝克休斯研发人员将5700所能承担各种工作系列分成24类,将继电器(和开关)所能完成的任务按功能分成21个阶(LEVEL),每阶由不同的数量的继电器组组成,以这24类作为继电器功能索引,分别按具体
7、工作需要来置位21阶(LEVEL)中的各组继电器。最后5756LCP内部继电器位置传感器又将继电器位置信息通过RS485总线反馈给5750DAPS与OCT进行对比,若一致则进行下步工作,否则显示错误信息并显示正确开关位置。同时5756LCP内部设置的电压、电流传感器能实时监测各继电器组端点电压及电流情况,在继电器端点有大电压、大电流状态5756LCP能自动识别并阻止错误的继电器开合动作指令,防止继电器端头烧坏,造成不必要的损失。本文主要讲述WTS通讯工作方式,那么以该功能为索引(见附录1:功能索引定义),查知WTS工作方式为10,通过功能索引表(见附录2)可查出索引10所在行的21阶继电器组中
8、各继电器的状态(见附录3:阶继电器定义)。继电器功能可查寻阶功能定义表(见附录3:阶的定义)。按此方式继电器置位5756LCP,然后通过电缆与3514连接最终就形成图3所示的WTS通讯接线方式,既:M2、M5、M7的通讯模式,该模式电缆横切面的缆芯示意图(见图4)。图3 WTS通讯的电缆的缆芯分配示意图图4 WTS通讯中电缆横切面的缆芯示意图那么什么是M2、M5、M7?什么是模式?这种模式是否有效是否可行呢?简单说就是用于信号传输中缆芯的组合方式就是模式。7芯电缆有很多组合方式(见图:8),5700则使用M2,M5,M7作为传输方式,但为什么选这几种?从图4知,根据7根缆芯在电缆横切面中的排列
9、结构,2、5缆芯和3、6缆芯对称排列,使得2、5和3、6芯在传输M2命令和M2数据时对其它缆芯的影响较小。而M5数据使用2、5芯中心抽头和3、6芯中心抽头,M2数据和M5数据同时工作时,两者的相互干扰从理论分析为零以2、5芯为例,先分析M2数据对M5数据的影响。在某一时刻,M2数据的电压如图5。图5 M2数据对M5数据的影响示意图由于变压器的中心抽头两侧的电压相等,并且不考虑电缆的电阻,则可得等式: U1=U2=U3=U4则: Uab =U1-U3 =0从而可知,M2数据传输时,2、5芯对M5数据的影响为零,同理,可知3、6芯对M5数据的影响为零。因而得出,M2数据对M5数据的影响为零。再以2
10、5芯为例,分析M5数据对M2数据的影响,如图6。图6 M5数据对M2数据的影响示意图从图6可知,由于变压器的中心抽头的对称性,从M5变压器流到2,5芯的电流相等。观察T1变压器的左边绕组,该绕组的上半部和下半部的电流大小相等(为I),而方向相反,则感应到T1变压器右边绕组的电压大小相等,但极性相反,故等效电压为零。同理,M5信号的电流感应到T2变压器左边绕组的电压等效也为零。对3,6芯的分析和2,5芯相同。这样可知,M5数据对M2数据的影响也是为零。那么实际效果如何呢?通过实验得出的电缆信号衰减-频率图(图7)以及电缆传输模式电缆使用分配图(图8)可以发现电缆效率最高且信号衰减最小的是M5,
11、M6,M7。从图8知,在5756和3514中,M2命令和M2数据都共用一个变压器,都占用电缆中的2、3、5、6芯。而M5数据占用2、5芯变压器的中心抽头和3、6芯变压器的中心抽头,即将2,5缆芯等效为一根缆芯,将3,6缆芯等效为一根缆芯。而M7占用M5的变压器的中心抽头和电缆的7芯,即将2、3、5、6芯等效为一根缆芯。M2效果虽说不好,但M5、M7可以充分利用其缆芯,M6传输信号效果虽好,但缆芯占用最多,而且仪器电源线很不好安排。其综合效果反不如使用M2、M5、M7。运用上述分析方法可知:M5数据和M7数据的相互影响为零;M2数据和M7数据的相互影响为零。有了信号传输模式,那么下面就是信号的具
12、体编码调制方式了。图7 电缆信号衰减-频率图图 8 电缆传输模式电缆使用分配图23 5700WTS的编码方式及其优点5700WTS遥测系统调制编码方式采用曼切斯特码。在一个位的时间中央,电压从高变低为代码1,而电压从低变高为代码0。命令同步和数据同步都占3位的时间宽度,都在第2位的时间中央有变化,电压从低变高为代码0,而电压从高变低为代码1。其格式如图9: 图9 曼切斯特码格式示意图WTS的M2通讯分为M2命令和M2数据,其M2命令传输速度为20.83KB,而M2数据为41.66KB。它们的编码格式是每个字为20位,其中前3位为同步信号,而后的16位是数据位,最后第20位是奇偶校验位。M2命令
13、和M2数据的曼切斯特码如图10和图11。 图10 M2命令的曼切斯特码格式 图11 M2数据的曼切斯特码格式 而在电缆上传输的信号是AMI曼切斯特码。 AMI曼切斯特码相当于将曼切斯特码进行一次“微分”,即在曼切斯特码的上升沿处为正脉冲,而在下降沿处为负脉冲,该正、负脉冲被处理为圆润的“正弦波”形状,如图12。图12 AMI曼切斯特码的波形示意图AMI曼切斯特码有两个优点。首先,AMI曼切斯特码的电压不全在高值状态,故较曼切斯特码的功率小。其次,由于测井电缆是几千米长,缆芯存在明显的分布电容和分布电感,使得电缆在传输交流信号时,信号的频率越高,则衰减越大。如果直接将曼切斯特码在电缆上传输,由于
14、曼切斯特码的方波信号的高频谐波成分较大,故信号畸变很大,这样信号在接收电路中被恢复整形时容易出错,从而造成解码错误,即本来为“1”的信号解码出来为“0”,而应为“0”的信号解码为“1”,使得数据的误码较高。而AMI曼切斯特码的波形接近正弦波,这样使得信号中的高频谐波成分较曼切斯特码大大减少,因而信号的畸变较小,所以误码率较曼切斯特码低,这是AMI曼切斯特码的第二个优点。M5数据和M7数据的传输速度都为93.75KB,是M2数据的传输速度的2倍。按用途而言,M5数据和M7数据用于传输数据量很大的信息,如微电阻率成像,超声波成像,自然伽玛能谱等,这些测井信息的数据量非常大,一次要传输上千乃至上万个
15、二进制代码。而M2数据传输的是数据量小的信息,如温度,电压值,中子的长短道计数率等。M5数据和M7数据的曼切斯特码格式为如下:8个0 + 3个数据同步位 + 16位数据 + + 16位数据M5数据和M7数据的曼切斯特码的波形如图13。 图13 M5数据(M7数据)的曼切斯特码的波形示意图和M2命令,M2数据的AMI曼切斯特码一样,M5数据和M7数据的AMI曼切斯特码也是该曼切斯特码的“微分”,其波形如图6。根据以上的分析和仪器的实际设计,M2数据,M5数据,M7数据可以同时传输而互相不影响,这样WTS的数据传输速度为:41+93+93230 KB。具体数据在时间轴的传播示意图参见图14。编码信
16、号通过M2、M5、M7经5756LCP进入5750DAPS。24 地面系统信号处理面板解码原理5750DAPS(WTS通讯中电缆横切面的缆芯示意图)是信号处理的核心,信号分配板SDB板(Signal Distribution Board)和WSP板(WIRELINE SIGNAL PROCESSOR)则是核心的核心,信号分配板SDB是WSP和LCP(LINE CONTROL PANEL)进行通讯硬件接口,功图14 时间轴的传播示意图能多、可软件设置。由输入、输出多路选通、增益放大、滤波器、衰减器、阻抗匹配网络组成,受控于MVME162板(RAP),主要功能用于信号放大,整形、滤波,使之符合WS
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