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Uso y mantenimiento del sistema de medición YHD1-(A) durante la perforación

1. Descripción general del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

El sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A) se desarrolló sobre la base de la medición durante la perforación YHD1-1000. sistema Los dos sistemas tienen los mismos principios de medición y utilizan el mismo niple de medición. La diferencia es que los instrumentos de adquisición y procesamiento de datos de los dos sistemas son diferentes. El sistema de medición durante la perforación YHD1-1000 utiliza un monitor de orificio, mientras que el YHD1-. 1000 (A) El sistema de medición durante la perforación utiliza la computadora minera KJD31 a prueba de explosiones e intrínsecamente segura. Además, debido a los diferentes instrumentos de procesamiento y adquisición de datos de orificios, la resolución de visualización y el diseño del software de medición del sistema también son diferentes, pero los principios y el marco del software son básicamente los mismos.

Por lo tanto, esta sección presenta principalmente los instrumentos y equipos de adquisición de datos del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A) en detalle, y el uso del tubo de sonda de medición del YHD1-1000(A). La medición durante la perforación del sistema está relacionada con Para el mantenimiento, consulte las instrucciones de uso y las precauciones de uso y mantenimiento del tubo de sonda de medición durante la perforación YHD1-1000T en la segunda sección de este capítulo. Para la instalación y el uso del software de medición de. Para la medición YHD1-1000(A) durante el sistema de perforación, consulte también el YHD1- en la segunda sección de este capítulo, Introducción relevante al software de medición del sistema 1000 MWD.

(1) Características

Los instrumentos de orificio del sistema incluyen principalmente una computadora intrínsecamente segura y a prueba de explosiones para minas KJD31 (en lo sucesivo, la computadora) y su equipo correspondiente: mina KJS31 intrínsecamente teclado de computadora seguro (en adelante, el teclado). La computadora funciona con una fuente de alimentación regulada y tiene muchas ventajas nuevas, como alta confiabilidad, baja interferencia y fácil mantenimiento. El programa de control de adquisición de datos de este sistema se ejecuta en el entorno Windows. La parte de visualización adopta una pantalla LCD a color con alta resolución y visualización gráfica intuitiva de la trayectoria de los datos de medición. El instrumento implementa la operación del teclado, que puede controlar y configurar fácilmente varias funciones del instrumento y completar el proceso de operación de medición de datos. La administración de archivos de datos en el instrumento adopta el método de administración de archivos en Windows, que puede realizar fácilmente el almacenamiento, eliminación, visualización y otras funciones de datos, mejorando en gran medida la practicidad del instrumento.

(2) Producto tipo a prueba de explosiones

La computadora del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A) es un dispositivo minero a prueba de explosiones e intrínsecamente seguro, y la explosión -La marca de prueba es "Exd[ib" ]I".

El teclado equipado con el sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A) es un equipo intrínsecamente seguro y la marca a prueba de explosiones es "ExibI".

El tubo sonda de medición durante la perforación del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A) es un equipo intrínsecamente seguro para minas de carbón y la marca a prueba de explosiones es "ExibI".

(3) Dimensiones generales y calidad

1.Computadora KJD31

1) Dimensiones totales: 470 mm × 541 mm × 156 mm (largo × ancho × alto);

2) Masa: unos 50kg.

2.Teclado de computadora intrínsecamente seguro para minería KJS31

1) Dimensiones totales: 412 mm × 151,6 mm × 37 mm (largo × ancho × alto);

2) Masa: alrededor de 5,1 kg.

II. Composición y características técnicas del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

(1) Composición del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

El sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A) consiste principalmente en la medición YHD1-1000T durante la tubería de sonda de perforación, una computadora intrínsecamente segura y a prueba de explosiones para minas KJD31, un teclado de computadora intrínsecamente seguro para minas KJS31, una tubería de perforación tipo cable y un cable. Se compone de un transmisor de agua y un cargador especial para el cartucho de batería del tubo de sonda de medición mientras se perfora. La computadora intrínsecamente segura y a prueba de explosiones para minas KJD31 utiliza energía subterránea para funcionar. El sistema se combina con equipos de perforación direccional, herramientas de perforación con tornillo y brocas, y se utiliza para la construcción de perforación direccional subterránea casi horizontal. Las conexiones del sistema se muestran en la Figura 6-46.

Figura 6-46 Diagrama de conexión del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

(2) Parámetros técnicos del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

Los parámetros técnicos de la medición YHD1-1000(A) durante el sistema de perforación se muestran en la Tabla 6-6.

Tabla 6-6 Parámetros técnicos del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

3. Computadora intrínsecamente segura y a prueba de explosiones para minas

( 1) Composición de la computadora intrínsecamente segura y a prueba de explosiones para minería KJD31

La computadora KJD31 incluye hardware y software. El hardware consiste principalmente en un tablero de control principal, una pantalla LCD en color, un tablero de recepción de señal, etc. La computadora monitorea la información recopilada de cada interfaz en tiempo real y emite los comandos de control correspondientes para controlar el inicio/parada del tubo sonda. La fuente de alimentación de CA ingresa al convertidor de CA/CC a través del fusible, y la CA/CC emite corriente y voltaje estables para que funcione el tablero de control principal. El tablero de control principal es la unidad central de la computadora. Utiliza una computadora integrada como núcleo de administración y control. Tiene muchas ventajas, como capacidad de tiempo real, núcleo pequeño, velocidad de arranque rápida, procesamiento de interrupciones profundas y controlabilidad determinista. y de bajo costo. Admite LCD, USB, teclado y mouse, etc. La computadora utiliza una pantalla LCD en color de 15 pulgadas con una resolución de 1024×768, que puede mostrar tanto imágenes como datos. La placa de interfaz de señal es un canal para el intercambio de información externa de la computadora y tiene las siguientes interfaces intrínsecamente seguras: 1 interfaz RS485, 2 puertos de bus USB y 1 interfaz de salida de energía intrínsecamente segura. El software viene preinstalado con el software del sistema operativo Windows XP. Puede completar todas las funciones de un microordenador de control industrial en un entorno de gas explosivo.

En la Figura 6-47 se muestra la computadora intrínsecamente segura y a prueba de fuego para minería KJD31. La computadora tiene una estructura compacta. La cubierta frontal tiene incrustada una pantalla LCD y se fija directamente a la caja mediante tornillos. La computadora tiene una sola cavidad. Los cables conectados a cada dispositivo se introducen directamente en la misma. cavidad y conectado a las posiciones correspondientes.

Figura 6-47 Imagen física de la computadora y el teclado a prueba de llamas e intrínsecamente seguros para minas KJD31

(2) Conexión y uso de la computadora a prueba de fuego e intrínsecamente segura para minas KJD31

Cuando utilice este sistema para perforar la construcción, debe seguir los siguientes pasos para realizar los preparativos preliminares:

1) Ensamble el tubo de la sonda y depúrelo en el suelo. Los instrumentos de depuración del suelo se conectan de la siguiente manera: Como se muestra en la Figura 6-11, verifique si el instrumento está funcionando correctamente;

2) Si el instrumento se depura normalmente, baje al pozo y conecte los componentes en secuencia, como se muestra en la Figura 6-48. .

Figura 6-48 Diagrama de conexión del instrumento de depuración de tierra del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

3) Encienda la computadora y verifique si la computadora está funcionando correctamente. Si funciona normalmente, ingrese a la interfaz de operación principal del sistema, comience a perforar y realice mediciones mientras perfora.

(3) Fallas y soluciones comunes de la computadora KJD31

Las fallas y soluciones comunes de la computadora KJD31 se muestran en la Tabla 6-7.

Tabla 6-7 Fallos comunes y soluciones de la computadora KJD31

IV. Funciones y operaciones del software de medición durante la perforación YHD1-1000(A)

YHD1. - El software de diseño del sistema de medición durante la perforación 1000(A) es exactamente el mismo que el software de diseño del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000. Su software de medición tiene básicamente las mismas funciones que el software de medición durante la perforación YHD1-1000. La diferencia es que se ha mejorado la interfaz principal y la resolución se muestra al mismo tiempo. La resolución se ha mejorado enormemente a 1024 × 768, lo que facilita su operación y visualización. La interfaz principal se muestra en la Figura 6-49, que incluye principalmente: área de teclas de función principal, barra de datos, ventana de visualización de la superficie de la herramienta, área de gráficos y área de botones de operación de gráficos.

La parte superior de la interfaz principal de operación del software es el área de botones de función. Al cambiar estos botones de función, se pueden completar varias funciones de configuración del sistema.

La parte superior de la interfaz principal es el área de la lista de datos, que muestra todos los datos importantes de medición durante la perforación, en orden: número de serie del punto de medición actual, profundidad del orificio, número del orificio de perforación, ángulo de inclinación, ángulo de azimut, diferencia de azimut, coordenadas de profundidad, desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha, superficie de la herramienta y otra información.

La parte inferior de la interfaz principal es el área de visualización de gráficos, que muestra el diseño de perforación y la trayectoria espacial de perforación real.

Hay un dial en la parte superior derecha de la interfaz principal para mostrar el valor del ángulo de giro de la herramienta del punto de medición actual.

Figura 6-49 Interfaz principal del software de medición durante la perforación

Para la instalación y el uso del software de medición del sistema de medición durante la perforación YHD1-1000 (A), consulte la Sistema de medición durante la perforación YHD1-1000 Instalación y uso de software de medición.