[实用新型]多功能陀螺测斜仪有效
申请号: | 201320022213.5 | 申请日: | 2013-01-16 |
公开(公告)号: | CN203011380U | 公开(公告)日: | 2013-06-19 |
发明(设计)人: | 杨美玲;李松;李强;李生彬;方伟 | 申请(专利权)人: | 重庆华渝电气仪表总厂 |
主分类号: | G01C9/00 | 分类号: | G01C9/00;E21B47/022 |
代理公司: | 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 | 代理人: | 梁展湖 |
地址: | 400021*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多功能 陀螺 测斜仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及陀螺测斜仪,尤其涉及一种多功能陀螺测斜仪。
背景技术
陀螺测斜仪是一种灵敏度高,稳定性好,不受磁场干扰,使用方便的石油测井和地质测斜仪器。通常,陀螺测斜仪主要由电源、主控部分、寻北陀螺仪部分以及方位陀螺仪部分四大部分构成,其中,主控部分包括测斜仪计算机、加速度计以及旋转变压器或编码器;目前的陀螺测斜仪在测量时,电源同时对三大部分进行供电,寻北陀螺仪部分首先开始对初始点测量,然后方位陀螺仪部分在初始点的基础上进行连续测量。但寻北陀螺测斜仪和方位陀螺测斜仪在工作时功耗比较大,自发热比较严重,这样就很容易影响测斜仪工作时间和精度,并且使得陀螺测斜仪在高温环境下寿命较短,严重缩短了测斜仪寿命。并且对于不需要进行连续测量的场所,这样的陀螺测斜仪就显得比较浪费。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述不足,本实用新型的目的就在于提供一种多功能陀螺测斜仪,能够对陀螺测斜仪的各个部分独立进行供电,能够实现单点和连续两种状态的测量,从而降低陀螺测斜仪工作过程中产生的热量,延长陀螺测斜仪的使用寿命。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:一种多功能陀螺测斜仪,包括电源、主控部分、寻北陀螺仪部分以及方位陀螺仪部分,所述电源分别与主控部分、寻北陀螺仪部分和方位陀螺仪部分电连,其特征在于:在电源与寻北陀螺仪部分之间设有第一开关控制电路,电源与方位陀螺仪部分之间设有第二开关控制电路;第一开关控制电路和第二开关控制电路的通断由主控部分控制。
进一步地,所述第一开关控制电路和第二开关控制电路均包括一开关模块和继电器;所述开关模块与主控部分相连,通过主控部分输入信号控制开关模块的通断;所述继电器的线圈的两端分别与电源的正极和开关模块电连,继电器的动触点和静触点分别与电源的正极和寻北陀螺仪部分的输入端或方位陀螺仪部分的输入端相连。这样能够更好地进行控制,并且更加安全。
进一步地,还包括一个二极管,所述二极管与继电器并联,其正极与开关模块相连,负极与电源的正极相连;用于保护继电器。
进一步地,所述开关模块为一三极管,所述三极管的集电极与继电器的线圈相连,其发射极接地,该三极管的基极与主控系统的信号输出端相连。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:结构简单,通过两控制电路分别对寻北陀螺仪部分和方位陀螺仪部分的供电进行控制,能够实现单点和连续两种状态的测量;同时,避免陀螺测斜仪的各部分长期处于通电(工作)状态,从而减少陀螺测斜仪在工作过程中产生的热量;能够保证陀螺测斜仪的工作时间和精度,延长陀螺测斜仪的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的原理框图;
图2为陀螺测斜仪的工作过程框图;
图3为第一开关控制电路或第二开关控制电路的电路原理图。
图中:1—电源,2—主控部分,3—寻北陀螺仪部分,4—方位陀螺仪部分,5—第一开关控制电路,6—第二开关控制电路。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。
实施例:参见图1、图2以及图3,一种多功能陀螺测斜仪,包括电源1、主控部分2、寻北陀螺仪部分3以及方位陀螺仪部分4,其中,主控部分2包括陀螺测斜仪计算机、加速度计以及旋转变压器或编码器。所述电源1分别与主控部分2、寻北陀螺仪部分3和方位陀螺仪部分4电连,在电源1与寻北陀螺仪部分3之间设有第一开关控制电路5,电源1与方位陀螺仪部分4之间设有第二开关控制电路6;第一开关控制电路5和第二开关控制电路6的通断由主控部分2控制。
所述第一开关控制电路5和第二开关控制电路6均包括一开关模块和继电器;所述开关模块与主控部分2相连,通过主控部分2输入信号控制开关模块的通断;所述继电器的线圈的两端分别与电源1的正极和开关模块电连,继电器的动触点和静触点分别与电源1的正极和寻北陀螺仪部分3的输入端或方位陀螺仪部分4的输入端相连;还包括一个二极管,所述二极管与继电器并联,其正极与开关模块相连,负极与电源1的正极相连;用于保护继电器。
具体实施时,所述开关模块为一三极管,所述三极管的集电极与继电器的线圈相连,其发射极接地,该三极管的基极与主控系统(主控系统中的陀螺测斜仪计算机)的信号输出端相连;通过主控系统向三极管发射控制信号(高电平信号或低电平信号),使继电器通电或断电。
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