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文档简介

1、DST6632数字声波 原理与应用维修 王易安,仪器原理,电路调试,电路原理,仪器维修,声系统,仪器操作,目 录,三,一,二,四,五,六,声波速度是反映地层介质性质的重要物理量,声速定义为单位时间内声波在介质中传播的距离,即: v=zt 式中Z声波传播的距离,单位m; t声波通过距离Z所需时间,单位S 声速的倒数称为慢度,慢度表示声波在介质中通过单位距离所需要的时间,即: s=1l06/v 式中s慢度,单位sm。 在声波测井中,以慢度作为反映地层介质中声波传播速度的记录量,习惯上把慢度称为“时差”。,声波速度测井,单发双收时差测量方式的装置由一个发射器T和两个接收器R1、R2构成,CD段地层的

2、时差表达式(t2-t1)/z 式中 t1接收器R1的首波到达时间,单位s; t2接收器R2的首波到达时间,单位s。,声速测井基本方法,双发双收的声系统是在单发双收声系统上对称地增加一个发射器构成的,如图所示。这个系统工作时,上,下两个发射器交替发射,所以可以把它看成两个单发双收声系统的组合:一个为上发射下接收,另一个为下发射上接收。把这两个单发双收系统分别测得的时差记为上和下,取其平均值作为双发双收补偿测量的记录时差(上+下)/2,井眼补偿声波方法,目前有两套DAS6631声波仪器在现场使用,仪器长度5957mm 仪器特点:具有很好井眼补偿能力,高温下连续工作时间为4小时,正在生产的4套DST

3、6632声波仪器,仪器长度4117mm, 可以配接DAS6631声系,此时仪器长度为5152mm 仪器特点:长度短,在极限工作温度下可连续工作时间30小时以上。,国内外数字声波比较,发射器的工作频率在 20KHz左右。该频率范围最适宜纵波时差测井。 上电子线路和下电子线路之间的通线只有2根双绞线(一根电源线,一根信号线),结构简单,减少了连接线过多带来的附加干扰 。 将接收到的声波模拟信号转换为数字信号,然后在将数字信号编码通过高速遥传传输到地面,因此不会受到电缆上杂散信号的干扰。 一次发射多路信号同时接收 ,不需要每次发射后, 只选择一路信号进行传输 所有声波波列信号全部在井下进行数字化,信

4、号失真小,没有附加相移,动态范围高,所采集波列信息满足声波波列相关处理的条件,可以通过相关处理,获得更高测量精度的声波时差测量结果 通讯总线采用一对光耦进行隔离, 同时采用两组电源供电。经过光耦隔离后的信号经总线驱动器驱动到总线上。避免了与其它仪器之间的干扰,数字声波特点,仪器由上电子线路、声系和下电子线路三部分组成。上电子线路主要负责接收信号并进行模数转换,数据传输和控制发射 。下部电子线路主要负责声系的发射,技术指标: 供电电源:220V 供电电流:60mA 声波测量范围:130630s/m 最高工作温度:175 4h 最大承受压力:140MPa 仪器最大测速:800m/h 仪器间距:6i

5、n(152.4mm) 仪器源距:3ft(914.4mm) 平衡结构:橡胶皮囊 接收器透声窗:橡胶皮囊透声窗 发射器透声窗:金属透声窗 仪器整体长度:4117mm 仪器整体重量:126Kg,数字声波测井仪技术指标,如图所示该结构的声系统一次可以得到4个声波时差的数据,随着声波仪器在井筒中向上移动,不断得到4个声波时差的数据,从右图我们看出,通过同一段地层的声波时差将被重复测量4次,如果将4次测量的结果相加仪器的间距放大了4倍,也就是说,我们用重复测量的方法提高了仪器测量的精度。也可以说使用重复测量的方法降低了仪器的测量误差,而仪器的测井速度不受影响。我们知道,重复测量是提高测量精度一个有效的方法

6、。这样,我们只需要通过采用接收探头阵列增加探头数量的方法,利用地面系统数据存储的功能,一次下井测量,在测井速度不降低的情况下得到了多次测井所能得到的效果。,高分辨率声波时差测量,单发声系井眼补偿原理,仪器在井内倾斜会造成两个方面的影响: 1:滑行纵波离开井壁到达接收器R1所走的路程(在泥浆中)不等于滑行纵波离开井壁到达接收器R2在泥浆中所走的路程; 2:与接收器R1,R2相对应的测量地层的原路也发生了变化。,图中给出了仪器倾斜时双发双收形式的纵波的传播路径。 测量时差实际时差*cos,声波仪器倾斜的影响,数字阵列声波获得的声波波列数据可以通过两种方法获得声波时差: 一种为常规门槛声波时差测井方

7、法,就是通过门槛电平进行声波的首波检测,这种方法优点就是除具有普通的声波时差曲线AC外(分辨率在0.6米左右),还可以获得一条高分辨率声波时差(分辨率在0.15米左右)。缺点是测井过程中需要操作员调整噪声门和门槛电平以保证测井曲线的质量。 另一种为相似相关声波时差测井方法,就是通过对5道声波波形阵列进行相似相关处理,得到两条相关系数图像(如图44),通过对相关系数图像的处理获得声波时差。他的优点是测井过程中不需要操作员干预,对井内的碰撞干扰不敏感,适合与在不能安装扶正器的水平井测井施工。缺点是需要进行后期处理。,数字阵列声波时差的测量,声波信号除了前面提到的纵波信号,声波源还产生其它的声波信号

8、,阵列声波有一个很大优势,不同的振型到达接收换能器的时间不同,在进行声波数据处理时,这些不同的到时偏移可用来分析各种波的传播特性,从而进一步得到井壁周围的介质特性。,数字阵列声波原理,STC处理方法原理,如上图所示,在近波和远波上分别开大小相等的时窗,简称为近窗和远窗,假设近窗中已经找到了某种波动模式(例如纵波模式),为了在远波中找到同种波动模式,可以固定近窗,不断向后移动远窗,每移动到一个新位置,便计算一下远窗和近窗内波形的相关系数 。显然,若远窗移动到与近窗波形最具相似性的位置,则相关系数出现最大值,此时远近窗距离(时间)就是我们需要的模式波的时差。,STC处理方法原理,如果不仅仅是滑动远

9、窗,还要滑动近窗,这样对于近窗和远窗的每一个位置,都可以求两窗内波形的相关系数 令 得到,将式作成颜色随幅度变化的图我们称其为慢度-时间(ST)平面图(STC 图)。黄色线统计的慢度变化的相关系数图。从ST平面图中确定相关系数极大值点,即可获得波形的慢度(即:声波时差)。,数字阵列声波STC处理,目前,固井质量检测主要采用声幅变密度测井,有的油田还可能仅使用声幅测井。 声幅-变密度测井由磁定位(CCL)、自然伽马(GR)和声幅-变密度仪(CBL-VDL)组成,能实现一次下井,测出CCL、GR、CBL-VDL等多条组合曲线。 变密度测井及解释的推广应用,大大提高了检测固井质量的能力和可靠性,为准

10、确地评价固井质量开辟了广阔的前景。 声幅变密度测井可以解释两个界面,第一界面(套管与水泥胶结)的胶结状况用声幅定量进行解释;第二界面(水泥与地层胶结)的胶结状况用变密度定性进行解释。通过大量的实测资料证明,用声幅变密度评价固井质量要比仅用声幅效果好得多,声波变密度测井原理,声波传播路径有四条: 泥浆直达波 主要沿第一界面(套管与水泥界面)传播 主要沿水泥传播 主要沿第二界面(水泥与地层界面)传播 由于水泥含微孔隙,声波衰减严重,传播速度也慢,因此,主要沿水泥路径传播的声波在接受器中实际上接收不到信号。 变密度测井时,仪器的源距通常比声幅测井的源距取得大,一般选为5英尺或1.5米,目的是将地层波

11、从整个波列中易于识别出来。除了对源距要求不同外,变密度测井的井下仪器和声幅测井完全一样。所以,在很多情况下可以利用裸眼井中测量声波时差的声波测井仪来代替它,其中短源距(3英尺)测量用于声幅测井,长源距(5英尺)测量用于变密度测井。,声波变密度测井原理,声波变密度测井介绍,声波变密度测井仪包括一个发射器和两个接收器,源距分别为3英尺和5英尺。 3英尺源距接收器,接收器接受声波波列中首波的幅度(声幅测井)。 5英尺源距接收器,接受到的是声波的全波列,分为三个部分,即套管波、地层波、直达波(泥浆波),,(1)套管外无水泥。这种情况下,套管波反射能力很强,地层波较弱或没有,变密度的相线差别不大,基本均

12、匀分布,套管接箍明显,固井声幅为高幅值。 (2)水泥与套管和地层胶结良好。这种情况下,由于套管和固结水泥的差别较小,声波大量进入地层,因而套管波很弱,地层波很强,固井声幅为低幅值。 (3)水泥仅与套管胶结良好,与地层胶结差。这种情况声波不在套管界面反射而是进入水泥环。水泥环对声波能量衰减很大,传给地层的声波能量很小,所以套管波和地层波都很弱,但固井声幅显示低幅值。 (4)水泥与套管胶结一般。这种情况下套管把大部分声波能量反射回来,只有小部分声波能量进入地层,套管波和地层波都有一定的。 声幅变密度测井方法仍存在一些缺陷。这种测井对窜槽识别能力较差,因为窜槽的显示特征为套管波信号和地层波信号幅度中

13、等,而窜槽、微间隙出现相似的波形曲线,区别两者须在套管加压条件下重新测量,如果是微间隙,加压的套管波幅度将降低,地层波更加明显,否则变化不大或没有变化。,声波变密度测井解释,最高工作温度:175 2h 最大承受压力:140MPa 仪器整体长度: 4115mm 仪器连接长度:3619mm 电子仪短节长度:1304mm 声系总成长度:2315mm 仪器整体重量:65Kg CBL记录点零长:1571 mm VDL记录点零长:1266 mm 仪器最大外径:92mm 适用井眼范围:120mm355mm 仪器最大测速:800m/h,仪器由电子线路、声系两部分部分组成。电子线路包括数据采集板和发射控制板两部

14、分,数据采集板负责声波信号的采集与传输,发射控制板负责声系的发射,虽然两部分电路均在同一个承压外壳内的线路骨架向上,但是,两块板之间联络仍然通过CAN总线来完成,从而简化仪器布线 。,声波变密度测井仪技术指标,磁定位测井原理,磁定位仪器包括两个磁钢(产生磁场的)、一个线圈、放大器。2个磁钢同极性对着摆放中间有一个线圈,此时线圈内磁通量为零不变。仪器接在马龙头下面,下井时在没有干扰时磁场强度不变线圈中通过的磁通量不变,此时也不会产生感应电动势,无数值输出。但是在套管接头位置套管厚度发生变化,改变了磁场的分布,线圈内磁通量就会发生变化,因此CCL在下到接箍位置时线圈中的磁通量会发生变化。由法拉第电

15、磁感应知道线圈中会产生感应电动势。,电路原理,仪器调试,仪器原理,仪器维修,声系统,仪器操作,目 录,三,一,二,四,五,六,数字声波的工作过程,DST6632数字阵列采用了高速A/D将模拟的声波信号转变成可编码的数字信号,当下井仪器供电后,当地面下发取数命令后接收控制器将上一次采集的数据进行整理通过CAN总线上传给地面,当接收电路将上一次采集的信号全部传完后发出发射命令和采集命令完成下一次的采集、传输过程。,由于将状态信息插入波列数据中上传,且总上传数据不可大于2K字节,故需将全部波列数据(为1024的整倍数)减小一部分,加状态位后,不足部分补零。 例外情况:对于1000点的数据,采用每帧传

16、送一道的方法,所有的后续帧都和第一帧的数据组织一样,字头为16个字(普遍情况为后续帧为8个字)。,数字声波的采样点数,数字声波电路结构框图,发射驱动,声波发射电路,发射 探头,C8051F060,下部电子线路,上部电子线路,带通滤波,C8051F0601/2,C8051F0601/2,A / D,程控 增益 放大,A / D,带通滤波,程控增益放大,接 收 探 头 阵 列,低速A/D,电桥,温度 探头,测量放大器,上电子线路的功能是采集声波并把声波信号数字化和通知下电子线路进行发射,它主要包括电源、前置放大、数字采集传输三部分。 电源由2个AC/DC电源模块组成,提供各板的电源。 前置放大由一

17、个双路预处理模块组成,负责把从声系传来的声波信号进行预处理,是整个电子线路唯一的模拟信号部分。 采集传输接口电路是负责采集波形将波形数字化并负责与遥传通讯,接收地面系统通过遥传短节发来的声波控制命令,将数字化的声波信号通过遥传送到地面上,并通知下电子线路进行发射;,数字声波上部电子线路,数字声波上部电路结构图,1号插头: 交流供电 4号插头: 交流供电 7号插头: 通线 10号插头:通线 16号插头:CAN总线地 17号插头:通线 21号插头:CAN总线高 22号插头:CAN总线低 23号插头:通线 31号插头:地线,数字声波上部电路接口定义,1号插头:交流供电 2号插头:声波接收探头的地 3

18、号插头:直通线的地 4号插头:交流供电 6号插头:第一路接收探头的正极 7号插头:第一路接收探头的负极 8号插头:直通线 9号插头:直通线 10号插头:第二路接收探头的正极 11号插头:第二路接收探头的负极 12号插头:直通线 13号插头:直通线 14号插头:第三路接收探头的正极 15号插头:第三路接收探头的负极 18号插头:第四路接收探头的正极 19号插头:第四路接收探头的负极 20号插头:CAN总线地 21号插头:第五路接收探头的正极 22号插头:第五路接收探头的负极 23号插头:CAN总线高 24号插头:CAN总线低,上部电子线路短节26芯插座定义,上部电子线路短节31芯插座定义,数字声

19、波下部电路接口定义,1号插头:交流供电 2号插头:声波发射探头的地 3号插头:直通线的地 4号插头:交流供电 6号插头:T1H 7号插头:T1L 8号插头:直通线 9号插头:直通线 10号插头:T1H 11号插头:T1L 12号插头:直通线 13号插头:直通线 14号插头:T2H 15号插头:T2L 18号插头:T2H 19号插头:T2L 20号插头:CAN总线地 22号插头:温度探头的地 23号插头:CAN总线高 24号插头:CAN总线低 25号插头:温度探头的正 26号插头:温度探头的负,1号插头: 交流供电 4号插头: 交流供电 7号插头: 通线 10号插头:通线 16号插头:CAN总线

20、地 17号插头:通线 21号插头:CAN总线高 22号插头:CAN总线低 23号插头:通线 31号插头:地线,上26芯插头接口定义,下31芯插头接口定义,数字声波上部电路结构图,声波信号采集处理模块,看门狗,声波信号前端处理与信号调理电路,CAN接口、参数存储电路,采集控制A板原理图,采集控制B板原理图,采集控制C板原理图,下电子线路的功能是接收由上电子线路传来的发射命令产生高压脉冲去激励发射探头,它主要包括电源、发射控制、IGBT功率发射三部分。 电源由2个AC/DC电源模块组成, 其中:一个为低压电源提供各板的电源,另一个为高压电源为发射驱动提高稳定高压。 发射控制板主要负责接收由上电子线

21、路传来的发射命令产生发射脉冲; IGBT功率发射负责接收由发射控制电路送来的发射脉冲产生高压脉冲去激励发射探头。,数字声波下部电子线路,数字声波下部电路结构图,数字声波下部电路结构图,发射控制处理、温度采集电路,发射控制板原理图,发射驱动板原理图,数字变密度的工作过程,DVDS6663数字变密度采用了高速A/D将模拟的声波信号转变成可编码的数字信号,当下井仪器供电后,当地面下发取数命令后接收控制器将上一次采集的数据进行整理通过CAN总线上传给地面,当接收电路将上一次采集的信号全部传完后发出发射命令和采集命令完成下一次的采集、传输过程。,数字变密度电路结构框图,数字变密度电路结构图,低压电源模块

22、,高压电源模块,扼流圈,扼流圈,采集控制板,发射控制板,数字变密度电子线路结构图,采集控制板原理图,发射控制板原理图,仪器调试,仪器维修,仪器原理,电路原理,声系统,现场操作,目 录,三,一,二,四,五,六,声波仪器调试用仪表,多组输出直流稳压电源,信号发生器,数字式荧光示波器,数字万用表,数字高压兆欧表,数字声波测试面板,数字声波连接线,地面测试台架,声波仪器测试设备,校验铝槽,声系模拟器,数字声波上部线路单板调试,将电子线路骨架上的三块采集电路板的17芯连接线插头拔掉,按照“数字声波上部电子线路线图”分别检查10SD15K电源模块的+15V、-15V是否正常:检查10SM05K +3.3V

23、、CAN总线隔离电源F+5V是否正常,如电压明显超差,则更换电源模块。(当没有电子线路骨架时,使用多组输出直流稳压电源代替)。 连接数字声波声系,如没有声系可使用信号发生器模拟声波信号。 用万用表测量TP22(15V0.5V) 、TP21(-15V0.5V)参考点TP17。 测量TP2(3.3V0.1V)、TP12(3.2V0.1V) 参考点TP1 测量TP4(5V0.5V) 参考点TP3 在对上述电源电压检查无误后,可使用示波器对剩余各个测试点进行单板信号测试。,数字声波采集控制A板调试,注:示波器测试时,模拟信号的参考点为TP17,数字信号的参考点为TP1,CAN总线信号参考点为TP3.声

24、波同步信号为TP7。,一、二道声波信号,CAN信号,CCL信号,测试点:TP19,测试点:TP19,参考点:TP17 同步源:TP7,数字声波采集控制A板波形,数字声波采集控制A板波形,测试点:TP6,测试点:TP5,参考点:TP3 无同步源,数字声波采集控制B板调试,注:示波器测试时,模拟信号的参考点为TP17,数字信号的参考点为TP1,CAN总线信号参考点为TP3.声波同步信号为TP7。,第五道声波信号,CAN信号,数字声波采集控制C板调试,注:示波器测试时,模拟信号的参考点为TP17,数字信号的参考点为TP1,CAN总线信号参考点为TP3.声波同步信号为TP7。,声波信号,CAN信号,数

25、字声波下部线路单板调试,将电子线路骨架上的发射控制板的17芯连接线插头拔掉,按照“数字声波上部电子线路线图”分别检查10SM06K 电源模块的+15V、-15V、+3.3V、CAN总线隔离电源F+5V是否正常,如电压明显超差,则更换电源模块。(当没有电子线路骨架时,使用多组输出直流稳压电源代替)。 将发射控制板插上,用万用表测量发射控制板电压: 测量TP1(15V0.5V) 、 TP2(-15V0.5V)参考点TP28 。 测量TP27(3.3V0.1V) 参考点TP28 测量TP17(5V0.5V)参考点TP16 检查10HV400AK高压电源模块的高压输出是否符合正常,声波模式输出电压为:

26、270V,变密度模式输出电压为170V。 在对上述电源电压检查无误后,可使用示波器对剩余各个测试点进行单板信号测试。,数字声波发射控制板调试,注:示波器测试时,数字信号的参考点为TP28,CAN总线信号参考点为TP3.,发射脉冲,CAN信号,温度信号,数字声波发射控制板波形,测试点:CH1-TP18和CH2-TP19,测试点:CH1-TP18和CH2-TP24,参考点:TP28 同步源:TP18,数字声波发射驱动板调试,DST6632数字声波仪器不需要进行刻度,只进行测量值校验(习惯上称刻度),对于超差仪器必须进行维修和调整。 声波的主刻度(校验)是检验采集系统的时钟(石英晶体振荡器)的精度;

27、DST6632数字声波的主刻度是检验上部电子线路三块采集电路板上石英晶体振荡器(HC14EY-24M)误差,对于DST6632而言该晶振由生产厂家来保证在全温度范围内,晶振的精度在100PPM,因此一般情况下,不需要在调试中进行检查精度。但要对其进行常温下的频率测试。, 。,关于数字声波刻度,声系统,电路调试,仪器原理,仪器维修,电路原理,现场操作,目 录,三,一,二,四,五,六,声能和其他形式能量之间的转换,称为换能器 换能器是决定整个系统性能的关键 最常用的声学换能器是声电换能器 发射换能器:电信号转换为机械力,受迫振动,辐射声波 接收换能器:接收器散射,受声场作用力振动,转换为电信号,声

28、波换能器,等效电路由静态电容Cd静态电阻Rd和动态支路并联组成 Rd通常很大 其影响一般不予考虑 动态电感L、动态电容C和动态电阻R串联组成动态支路 当L和C处于谐振状态时 动态支路为纯阻为动态支路谐振点 此时等效电路阻抗表现为容性.,单极子换能器阻抗特性,径向极化,切向极化,径向极化换能器,单极子换能器,切向极化换能器,单极子换能器,拼条切向极化换能器,数字声波声系统结构图,使用2500V摇表对发射换能器进行检测,绝缘电阻大于100M,检查换能器相位是否正确。,使用500V摇表对接收换能器进行检测,绝缘电阻大于100M,价差换能器相位是否正确 注油完成后,使用数字万用表进行声系连通性检查。检

29、查无误后,使用500V摇表对,分别检查组装完成的声系的上、下部26芯插头对声系外壳的绝缘,要求绝缘电阻大于100 M。,数字阵列声波声系部件检测,将声系放入用于仪器校验铝半槽中,加满热水,水面至少应超过声系直径的一半。为了提高耦合速度可以加入亲油溶剂(如洗衣粉),待仪器在水槽中耦合一段时间后,使用数字声波测试面板检查仪器上传波形数据。 缓慢给仪器供电,同时检查仪器供电电流有无异常,直至仪器端头电压为220V10,(注:仪器在工作时,地面供电面板的电流表指针,按照仪器发射频率进行摆动,此为正常现象)。 观察声波各道波形是否一致,如果有较大差别,则根据波形判断出是哪道信号有问题,然后实际检查水槽是

30、否未放平,探头的透声窗上是否粘有污渍,并相应进行清洗。,数字声波声系统检测,DST6632数字声波的车间刻度(检验)为铝槽,将仪器放入已知声波时差的半槽中进行检验。在常用的刻度铝槽中的所测的声波时差为187us2us。该数值为使用门槛法进行测量所得的结果,也可使用示波器检查各相邻道之间时间差为28us-28.5us之间。 DST6632数字声波在现场刻度(检验),利用声波仪器在套管中所测时差值来对仪器进行测后校验,声波时差为187us5us。,数字声波仪器刻度,声波变密度声系统结构图,仪器维修,电路调试,仪器原理,电路原理,声系统,现场操作,目 录,三,一,二,四,五,六,数字声波测试面板,数

31、字声波连接线,仪器维修用仪器仪表,声系模拟器,数字式荧光示波器,数字万用表,数字高压兆欧表,声系模拟器的用途,在声波电子线路的检修一般需要在工作台上进行,此时如果连接声系就限制了工作场所。有了轻便的声系模拟器就可以不受声系摆放的限制。同时,声系模拟器也是用于判断故障原因是出在声系还是电子线路的一个有力工具。,声波仪器维修,DST6632数字声波和DVDS6663数字声波变密度的维修相同,分为电子线路的维修和声系的维修两部分。 声波仪器的电子线路电路原理图比较复杂,就是在进行了高度集成的模块化电子线路仍然有众多电子元件组成,要想很快定位到故障电子元件也是比较困难,充分利用仪器结构简单、拆卸容易的

32、特点,采用逐步缩小范围的排除法达到快速维修的目的。 无论是数字声波的声系还是数字变密度的声系,其电原理图可以说非常简单,但是声系的机械结构较复杂,主要电子元件均浸泡在硅油里,拆卸需要将声系内的硅油排掉,声系维修的拆装工作量比较大。,数字声波电子线路维修,数字声波电子线路维修,1、仪器不工作,电流大 将仪器上的电路板拔下来,保留电源模块,再查看电流是否正常,如不正常,分别单独检查低压电源模块正常,如果电流变正常,可通过温度异常或者直接拔出印制板上的所有电路模块来进一步排除,需要注意的是,由于印制板有电源桥接作用,不可盲目拔出印制板,需要对照连线图按顺序拔出。 2、仪器 不工作,电路正常 如果有声

33、系模拟器,通过将声系模拟器的CAN/SHOOT开关达到CANWEI位置,如果工作正常,则检查下部电子线路,否则,重点检查上部电子线路,比照维修手册波形上检查CAN总线有没有数据出现,检查各个ZH104Axx的CANRX端有没有CAN数据输入。如果均有CAN数据出现,可通过更换ZH104Axx模块进一步决定故障范围。,,声波上部电路,声波下部电路,声波变密度电路,声波与变密度电路结构,数字变密度电子线路维修,1、仪器 不工作,电路正常 电子线路有采集控制板与发射板控制板组成,分别相当于数字声波的上部电子线路短节(采集短节)和下部电子线路短节,可分别更换好的采集控制板判断故障出在哪个板子上,然后进

34、一步按照数字声波检修数序进一步查找故障元件。 2、数据通讯正常,没有发射 检查发射控制板高压是否正常,如果高压正常,比照维修手册顺序检查有没有发射驱动脉冲和IGBT是否损坏。 3、数据通讯正常,声波波形异常 更换采集控制板上的声波前端调理模块(LH39),比照维修手册顺序检查相应通道各个测试点的波形是否相符。,数字声波声系的维修,数字声波声系常见问题,1、26芯承压盘。 26芯承压盘与电子线路连接的一端是暴露在空气中,如果维修场所气候潮湿,容易造成绝缘下降,引起高压打火或者接收干扰。 2、声系缺油或者进气 在例行的仪器保养过程中应该特别注意检查声系中是否缺油、是否有气体进入声系。如果声系内有气体存在将获造成声波信号的衰减和幅度不稳定问题,这点在变密度声系中尤为重要。,数字声波声系常见问题,3、硅油的绝缘 在仪器长期没有进行换油保养的情况下,声系内的杂质会溶入硅油中造成声系的绝缘下降,引起声

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