О ПРЕДПРИЯТИИПРОДУКЦИЯКОНТАКТЫ
 
 
 
 





Процессорный Оверхаузеровский скважинный магнитометр LOM-2 (ЛОМ-2)

Процессорный оверхаузеровский магнитометр LOM-2 является бесклавиатурным, управляемым по порту, прецизионным измерительным прибором циклического типа, основанным на принципе динамической поляризации ядер (эффект Оверхаузера). Магнитометр предназначен для измерения модуля индукции магнитного поля Земли в диапазоне 30000-70000 нТл.
    Достоинства и преимущества
Основой магнитометра служит оверхаузеровский ядерно-прецессионный преобразователь на стабильном рабочем веществе (время жизни порядка 3-5 лет). По сравнению с протонными преобразователями данный тип преобразователя обладает меньшим энергопотреблением, большей чувствительностью и градиентоустойчивостью. Использование в составе магнитометра микропроцессора и последовательного порта связи позволяет:
  • обрабатывать и пересчитывать частоту свободной ядерной прецессии непосредственно в величину модуля измеряемого поля;
  • адаптировать обработку сигнала ядерной прецессии в зависимости от условий измерения;
  • контролировать качество и условия измерения;
  • управлять магнитометром по порту с внешнего блока управления, в качестве которого может выступать специализированный регистратор (каротажная станция) или обыкновенный компьютер;
  • проводить автоматическую настройку рабочего диапазона магнитометра, а также "ручную" настройку с внешнего блока управления;
  • выводить результаты измерений и дополнительную информацию в цифровом виде через порт автоматически или по запросу.

    Высокие технические и эксплуатационные параметры магнитометра в комплекте с различными внешними блоками управления обеспечивают широкие возможности его применения для измерения модуля магнитной индукции при проведении каротажных работ.

    Технические характеристики

    Диапазон измерений модуля магнитной индукции, нТл
    30000-70000
    Коэффициент преобразования датчика
    1012 +/- 0,5
    Основная систематическая погрешность измерения, не более, нТл
    не более 3
    Модуль среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерения при длительности измерения не менее 1-ой секунды, не более, нТл
    0,5
    Модуль среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерения при длительности измерения не менее 1-ой секунды и градиенте поля 10000 нТл/м, не более, нТл
    50
    Дополнительная погрешность измерения в интервале температур от 10 С до +50 С, не более, нТл
    1
    Дополнительная погрешность измерения при отклонении первичного преобразователя на угол 45 от оптимальной ориентации, не более, нТл
    1
    Напряжение питания, В
    40 - 80
    Время жизни рабочего вещества датчика, лет
    3 - 5
    Градиентоустойчивость, не менее, нТл/м
    10000
    Нестабильность за 8 часов работы, не более, нТл
    0,3
    Время установления рабочего режима, не более, с
    10
    Длительность однократного измерения, не более, с
    1
    Цикличность автоматического запуска измерений, с
    1,2,3,4,...
    Начальная амплитуда сигнала прецессии аналогового выхода, В
    0,5 - 2
    Угол оптимальной ориентации оси цилиндра первичного преобразователя относительно направления магнитного поля, град
    Не ориентируемый
    Температурный диапазон, С
    -30..+60
    Максимальное гидростатическое давление, МПа
    22
    Габариты (без учёта разъёмов), не более, мм .
      зонд
    42х1200
      блок электроники
    160х90х60
    Вес скважинного прибора, кг
    3
Общий вид скважинного прибора
  ПРОДУКЦИЯ

Геофизическая продукция
    Скважинная техника
        Инклинометр
        Радиоактивные методы каротажа
        Электрические и электромагнитные методы каротажа
            Скважинный прибор каротажа магнитной восприимчивости КМВ-48
            Процессорный Оверхаузеровский скважинный магнитометр LOM-2 (ЛОМ-2)
            Магнитометр скважинный протонный МСП-Г
            Скважинный прибор электрического каротажа КСП-48
            Скважинный многоканальный прибор каротажа вызванной поляризации ВПР-М-48
        Техническое состояние скважин
        Исследование действующих скважин
    Наземная техника

 
 
2016 © ГЕОФИЗПРИБОР