張懷榜 于 靜 陳吳金 徐維秀
(勝利石油管理局地球物理勘探開發(fā)公司地震勘探研究所 山東東營)
三分量數(shù)字檢波器電磁干擾產(chǎn)生的機(jī)理研究*
張懷榜 于 靜 陳吳金 徐維秀
(勝利石油管理局地球物理勘探開發(fā)公司地震勘探研究所 山東東營)
數(shù)字地震檢波器由于采用MEMS為核心的數(shù)字傳感器技術(shù),一般認(rèn)為,已不存在傳統(tǒng)地震模擬檢波器所固有的50 Hz干擾,但是,實(shí)際應(yīng)用卻得出了不同的結(jié)論,而是在高壓輸電線附近存在電磁干擾,并且在強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)此現(xiàn)象較嚴(yán)重。文章從取得的地震資料著手,展開系統(tǒng)研究,從信號(hào)的角度,分析形成的原因,并結(jié)合數(shù)字檢波器的核心技術(shù),從硬件系統(tǒng)的構(gòu)成成分進(jìn)行原理分析,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行野外試驗(yàn)。結(jié)果表明:MEMS技術(shù)并不能徹底消除電磁干擾影響,在電磁場(chǎng)較強(qiáng)或有漏電現(xiàn)象條件下仍然會(huì)引入電磁干擾,只是其干擾能量比動(dòng)圈式檢波器減弱。該研究為目前正在興起的高密度地震資料采集中數(shù)字檢波器的正確應(yīng)用提供了參考。
電磁干擾;高密度地震采集;三分量數(shù)字檢波器;漏電;電磁感應(yīng)
地震數(shù)據(jù)采集過程中,因受環(huán)境、技術(shù)、裝備、方法等多方面的限制,獲取的地震資料總是存在這樣或那樣的干擾信號(hào)[1、2],其中,電磁干擾是對(duì)有效波影響較大的一類干擾波,雖然電磁干擾和介質(zhì)振動(dòng)信號(hào)有著截然不同的屬性,但它們混雜在一起卻成了一樣屬性的二進(jìn)制數(shù)據(jù),有效地剔除電磁干擾是地震勘探的一項(xiàng)重要工作。
近年來,以MEMS技術(shù)為核心的數(shù)字傳感器(檢波器)的出現(xiàn),使電磁干擾現(xiàn)象得到了有效抑制,電磁干擾問題似乎得到了徹底解決[3、4]。但是,在2009年度勝利探區(qū)做的羅家高密度三維地震資料采集中,仍然出現(xiàn)了電磁干擾現(xiàn)象,并且在高壓輸電線路附近這種干擾較嚴(yán)重,按照數(shù)字檢波器不受電磁干擾的結(jié)論無法進(jìn)行解釋。為此,本文對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行了原理剖析,野外試驗(yàn)資料處理,查明了其變化規(guī)律和產(chǎn)生原因,為今后三分量數(shù)字地震采集工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
目前,引進(jìn)的三分量數(shù)字檢波器均沒做特殊的防水處理,不能用在水中,容易漏電。但因?yàn)橐恢币詠碚J(rèn)為三分量數(shù)字檢波器輸出的是二進(jìn)制數(shù),不會(huì)產(chǎn)生電磁干擾,對(duì)檢波器的防水性能就沒做特殊要求。但在本次采集過程中,卻在許多炮集記錄上見到了50 Hz干擾,生產(chǎn)過程中錄制的噪聲記錄上,三分量檢波器接收到的50 Hz干擾與模擬檢波器接收到的50 Hz干擾相比,其能量較弱,三分量檢波器約是模擬檢波器的1/10。
為了進(jìn)一步分析電磁干擾波特征,在工區(qū)內(nèi)進(jìn)行了電磁干擾調(diào)查試驗(yàn)。
布設(shè)了十字排列,一條在高壓線正下方并沿高壓線方向,一條垂直于高壓線方向。
南北排列錄制的電磁干擾記錄上電線桿附近電磁干擾最強(qiáng),東西排列三個(gè)分量相差不明顯。
對(duì)電磁干擾記錄進(jìn)行頻譜分析,在頻譜分析圖上如圖1所示,看到干擾波包含3Hz~35Hz的低頻干擾、50 Hz信號(hào)及50 Hz的整倍數(shù)諧頻信號(hào),其中,電磁干擾能量最強(qiáng)。
圖1 電磁干擾記錄頻譜圖
對(duì)干擾記錄上每一道分別做頻譜分析所圖2所示,從由每道頻譜曲線組成的頻譜圖上可以看出,在距離電線桿較近的范圍內(nèi),隨著離開電線桿的距離增大,50 Hz能量逐漸減弱,在40 m以外,振幅相差不大,也就是說,能量趨于平衡。這種變化趨勢(shì)從能量分析圖上可以明顯看出,如圖3所示。
圖2 三分量檢波器電磁干擾記錄單道頻譜圖
圖3 50 Hz濾波前電磁干擾能量分析圖
為了更清楚地分析50 Hz電磁干擾波的變化規(guī)律,用50 Hz濾波檔對(duì)電磁干擾記錄做了掃描,這樣消除了50 Hz以外干擾波的影響,直接觀察其能量變化規(guī)律,可以看出隨著離開電線桿的距離增大,50 Hz能量逐漸減弱,在40 m以外,振幅減弱變緩,能量相差不大。且X、Y、Z三個(gè)分量變化趨勢(shì)相似。
分析產(chǎn)生這種變化趨勢(shì)的原因,認(rèn)為50 Hz干擾波能量主要包括四部分:(1)漏電引入50 Hz工頻干擾;(2)50 Hz交變電磁場(chǎng)通過空中傳播產(chǎn)生干擾;(3)電線鳴響形成的聲波震動(dòng)通過空氣傳播到檢波器;(4)電線桿底座振動(dòng)形成的機(jī)械干擾,通過地面?zhèn)鞑サ綑z波器,其能量一般在40 m以外衰減得較弱。
進(jìn)一步比對(duì)50 Hz干擾波頻譜圖看到50 Hz干擾波具有兩個(gè)特征:一是頻率單一;二是諧頻現(xiàn)象明顯。根據(jù)不同類型地震干擾波的特征知識(shí)[5],知道只有電磁干擾具有這一特征,顯然這是由單頻干擾源引起的。
由地震波理論知道,電線桿底座產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)特征及電線鳴響產(chǎn)生的聲波震動(dòng)特征與電磁干擾有著顯著的不同。首先,地面機(jī)械振動(dòng)形成的干擾不是單頻波,其頻譜具有兩個(gè)特征:一頻譜有一個(gè)斜坡陡度較大的“干擾帶”,頻寬3~5 Hz;二是隨著傳播距離的增大干擾能量逐漸衰減;其次,電線鳴響產(chǎn)生的聲波受風(fēng)的強(qiáng)弱及風(fēng)向影響較大,其頻譜也是一個(gè)尖陡的“干擾帶”,頻寬30 Hz~80 Hz。
三種不同干擾波的特征總結(jié)出來后,通過對(duì)比電磁干擾記錄及其頻譜圖,就可以判斷這三種干擾波能量的強(qiáng)弱主次。
通過分析,本文得到以下結(jié)論:在前面所述的四條50 Hz干擾產(chǎn)生途徑中,漏電和電磁場(chǎng)感應(yīng)所產(chǎn)生的干擾范圍最大,能量較強(qiáng),電線鳴響產(chǎn)生的聲波及電線桿底座產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)在電線桿附近能量較強(qiáng),影響較大,干擾半徑約40 m。這也就證實(shí)了三分量檢波器在接收地震信號(hào)時(shí),的確產(chǎn)生了電磁干擾現(xiàn)象,為此,我們進(jìn)行了三分量數(shù)字檢波器電磁干擾產(chǎn)生機(jī)理研究。
一般地震采集系統(tǒng)都由檢波器、數(shù)傳電纜、地面站和主機(jī)等組成,而SN428U遙測(cè)數(shù)字地震采集系統(tǒng),因?yàn)槭褂玫氖侨至繑?shù)字檢波器三分量數(shù)字檢波器,檢波器輸出的是經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換的數(shù)字信號(hào),代替了地面站的功能,所以,該采集系統(tǒng)只由檢波器、數(shù)傳電纜和主機(jī)等組成,其中檢波器是響應(yīng)地震波的入口,數(shù)傳電纜用來傳輸數(shù)字信號(hào)。
根據(jù)電磁理論知道,無論是電場(chǎng)還是磁場(chǎng),其作用的對(duì)象是模擬電路特別是帶有容抗和感抗的電路,在模擬電路中,信號(hào)是以連續(xù)變化的電壓或電流來表示,此時(shí)若有外部電磁場(chǎng)的作用勢(shì)必會(huì)改變?cè)夹盘?hào)的波形。對(duì)于數(shù)字電路,信息是以高低電平來表示,不會(huì)對(duì)外部電磁場(chǎng)產(chǎn)生響應(yīng)。由此可見,整個(gè)地震數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,模擬電路是引進(jìn)絕大部分電磁干擾信號(hào)到地震信號(hào)的入口。對(duì)于SN428U遙測(cè)數(shù)字地震采集系統(tǒng),有模擬電路的信號(hào)通道只有檢波器一個(gè)環(huán)節(jié),因此,三分量數(shù)字檢波器應(yīng)是引入電磁干擾的入口[6]。
三分量數(shù)字檢波器是以MEMS技術(shù)為核心的數(shù)字檢波器,這種檢波器只響應(yīng)重力的變化也即勢(shì)能到動(dòng)能的轉(zhuǎn)換裝置。其簡(jiǎn)化的結(jié)構(gòu)包括慣性體、彈簧、控制電路等,而且慣性體是整個(gè)裝置的核心?;竟ぷ髟硎且再|(zhì)量體為傳媒介質(zhì),以介質(zhì)電容變化為反饋,再以控制介質(zhì)恒定位置的電壓變化為輸出。當(dāng)外部振動(dòng)迫使質(zhì)量體位移時(shí),通過反饋電容變化而調(diào)整的控制電壓就迫使質(zhì)量體保持原位不動(dòng)。由于電容變化量線性取決于外力變化量,而控制電壓量線性取決于電容變化量,因此控制電壓的變化曲線就實(shí)時(shí)跟蹤外力的變化曲線,這便是檢測(cè)地震加速度信號(hào)的基本原理。由于控制電壓變化直接來自A/D轉(zhuǎn)換器輸出,也即檢波器的響應(yīng)輸出直接就是數(shù)字信號(hào),所以地震道電路一開始就是數(shù)字信號(hào)電路。因?yàn)閼?yīng)用MEMS技術(shù)的數(shù)字檢波器不再有任何聯(lián)接到地震道的電感線圈,所以也就不再響應(yīng)任何環(huán)境電磁干擾信號(hào)。
事實(shí)上,采集過程中三分量數(shù)字檢波器產(chǎn)生了電磁干擾。因?yàn)镸EMS本質(zhì)上是由兩對(duì)固定電極和一塊可移動(dòng)的質(zhì)量塊電極構(gòu)成的,雖然傳感器不再有任何聯(lián)接到地震道的電感線圈,但MEMS中可變電容是模擬元件,而電容與其閉合回路可形成一個(gè)容抗電路,電磁場(chǎng)會(huì)對(duì)此容抗形成的震蕩電路產(chǎn)生影響。所以,采集過程中在三分量數(shù)字檢波器可以引入電磁干擾。另外,本區(qū)地表水多、潮濕,容易由漏電引入工頻干擾。電磁場(chǎng)對(duì)容抗震蕩電路主要產(chǎn)生以下兩種作用:
①交變電磁場(chǎng)感應(yīng)產(chǎn)生電磁干擾信號(hào)。電磁場(chǎng)會(huì)引起容抗電路產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)形成干擾信號(hào),這種干擾信號(hào)一般能量較弱,但當(dāng)電容間的空氣介質(zhì)介電系數(shù)變大時(shí),干擾也會(huì)增強(qiáng)。
②漏電引入工頻干擾信號(hào)。MEMS以介質(zhì)電容變化反饋為基礎(chǔ)產(chǎn)生地震信號(hào),若漏電影響到可變電容的變化量,就會(huì)使控制介質(zhì)恒定位置的反饋參考電壓變化值受到影響,由此輸出的數(shù)字信號(hào)也就引入了干擾信號(hào)。漏電產(chǎn)生的干擾信號(hào)一般能量較強(qiáng)。
(1)漏電。對(duì)于高密度采集,漏電是引入電磁干擾的一種主要途徑,且一般干擾能量較強(qiáng)。大多可能是線路外皮破損或連接處裸露并直接對(duì)地所致。解決漏電的根本措施就是防止接地電阻太小,確保對(duì)地絕緣電阻在兆歐級(jí)以上。具體來說應(yīng)當(dāng)使三分量檢波器具有較強(qiáng)的防水性能,及時(shí)修復(fù)并有效絕緣外觀破損的設(shè)備,定期晾曬或烘干受露水或下雪浸泡的設(shè)備,特別要保證檢波器的絕緣性良好。
(2)交變電磁場(chǎng)引入的電磁干擾。這種干擾一般消除難度較大,一方面應(yīng)盡可能地讓地面三分量數(shù)字檢波器遠(yuǎn)離高壓線路,另一方面可研發(fā)帶屏蔽殼的檢波器來減弱電磁場(chǎng)的影響。
本文通過對(duì)三分量檢波器受到的電磁干擾頻率、能量以及能量隨距離的變化進(jìn)行分析,并從三分量檢波器結(jié)構(gòu)原理上尋找了引入電磁干擾的入口,得出以下結(jié)論:
(1)雖然三分量數(shù)字檢波器抗電磁干擾能力較常規(guī)檢波器強(qiáng),其干擾能量約是普通檢波器的1/10。但是在電磁場(chǎng)較強(qiáng)或有漏電現(xiàn)象條件下進(jìn)行地震數(shù)據(jù)采集時(shí)仍然會(huì)引入電磁干擾;
(2)目前的三分量檢波器一般不防水,容易引起漏電。今后,應(yīng)對(duì)三分量檢波器進(jìn)行防水處理;
(3)野外采集時(shí)做到定期晾曬或烘干設(shè)備,保持檢波器的絕緣性良好。
[1] 羅福龍.地震勘探中的電磁干擾[J].石油儀器,2004,18(2)
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[3] 張丙和.新型三分量數(shù)字檢波器DSU3[J].石油儀器,2005,19(4)
[4] 郭 建.基于微機(jī)電系統(tǒng)的數(shù)字檢波器及其應(yīng)用[J].石油物探,2005,44(4)
[5] 陸基孟.地震勘探原理[M].石油大學(xué)出版社,1996
[6] 廖聲剛.地震檢波器接收電磁干擾實(shí)驗(yàn)分析[J].物探裝備,2008,18(3)
PI,2011,25(1):30~32
Because three digital sensor units generally take the MEMS technology as the core,we usually think that the electromagnetic noise has disappeared,and the 50Hz could not appear.However,the actual application data reveal the opposite conclusion,and there are a lot of electromagnetic noises in the seismic records actually.Sometimes it is serious nearby the high-voltage transmission line.This paper started from the seismic data,and from a signal point of view analyzed how to generate the electromagnetic noises.It researched the noise principles from hardware formation combining the core of the three digital sensor units.On this basis,field test were carried out.Results shows MEMS technology can not eliminate the electromagnetic noise thoroughly.If electromagnetic field is strong or the three digital sensor unit leaks current,the electromagnetic noises will appear.But the three digital sensor unit′s energy of noises is weaker than the analog geophone′s.This research can provide us with reference when we use the Three Digital Sensor Units in the harder intensive seismic acquisition.
Key words:Electromagnetic noise,The harder intensive seismic acquisition,Three Digital Sensor Unit,current Leakage,Electromagnetic induction
Chen Wujin and Xu Weixiu.The principle research of the electromagnetic noise generated by three digital sensor units.
Zhang Huaibang,Yu Jing,
P631.4+36
B
1004-9134(2011)01-0030-03
本課題得到國家科技重大專項(xiàng)(2008ZX07005)和中國石化勝利石油管理局地震勘探基礎(chǔ)研究實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合資助
張懷榜,男,1966年生,工程師,2007年本科畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)石油工程專業(yè),2009年工程碩士畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)地質(zhì)工程專業(yè)。現(xiàn)在勝利油田物探公司地震勘探研究所東部室從事石油地震勘探野外采集方法研究工作。郵編:257100
2010-08-20編輯:梁保江)