KAKAS K R IS T Ó F -V E R Ő LÁSZLÓ НОВЫЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОЙ АППАРАТУРЫ СЕРИИ ОЕ. к. KAKAS-L. VEfiŐ. GE - 23 középszondázó berendezés

Hasonló dokumentumok
2.2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS A GE-50 tipusu, automatikusan számoló univerzális ellenállásmérő műszer.

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. X I I I. kötet, 1. szám Э Р К Е Л А Н Д Р А Ш, К И Р А Й Э РН Ё, С А Б А Д В А Р И Л А С Л О :

Összetett hálózat számítása_1

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

Elektromos egyenáramú alapmérések

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

IRÁNYÍTOTT ÁRAMTERŰ FELSZÍNI ELLENÁLLÁS MÉRŐ MŰSZER

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Ó Ü Ó Ó Ó Ó Ó Á Ó Ó Ó

Ö Ö Ö Ö Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Á Á Á ű Á

Ö ü ú ü ű ü ű ü Á ü ű ű ú ű Á Ű ú ü ü ú ű Á ü Ú ü ű ü ü ű ü ú ú ü ú ü ü ü ü ü ü Ü Ü Ü ü Ö Ü ü ü ü ű ü ü ű ú ü ú

ü ú ú ú ú ü Á ü ű Ö ú ű ú ü ű ü ű Ö ű

ü ű ü ü Ó ü

ő ó ó ó ő ó ő ó ő ő ő ó ö ó ó ö ő ő ö ő ö ű ó ő ő ű ő ő ö ő ó ó ő ö ó ö ő ő ű ó ö ő ő ű ő ő ő ö ó ü ó ő ő ő ő ű ő ö ő ü ő ő ó ő ö ö ö ő ó ő ő ő ó ü ö

ú ú ű Ó

ó ö ó ő ő ü ú ö ő ö ő ü ő ü ó ó ö ü ó ü ő ú ú ő Ú ú ó ő ő ó ú Ó Ö Ö Ö

1. Az előlap bemutatása

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektromos áram, áramkör

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

Méréselmélet és mérőrendszerek

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

Vízkutatás, geofizika

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Elektromos töltés, áram, áramkör

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

Mérés és adatgyűjtés

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő

P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD. (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása IV. negyedére várható ,2 68,4±0,2 75+0,1

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

Összetett hálózat számítása_1

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Fejlesztések a zárlati méréstechnikában

ü ú ú ü ú ú ú ú

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

ú ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö á á á ű Ü ű ö ö Á á Á

ű ó Ó é é é é ó ő ü é é ü ú é é é é Ú ő ú é é é ú é é é ő Ö é ó é Ö ó é ő é é ü ő é ú é é ő é ü é é é é ó é ü ű é ó é ű é é Ö é ű é ó é é ű é é ó ő é

ű ő ő ő

Á ó ó ó Ü Ü ó ó Ü ó ó ú ú ó ó Ü ó ó ó Ü ó ó

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

ö ö Á Á Ó Á ö ö ö ö ö ú ű ö ö Á Á ű ű ö ö ö ö ű

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw LSTD0016

Ó Ó ö ú ö ö ö ö ü ú ú ö ö ö ú ú ö ö ö ú ú ú ű ö ö ú ö ü ö ö ö ö ü ú Á ö ü Á ö ö ö ö ö ö

Á Ö Ö Ö Ö ú ú Ö Ö Ó Ó ú ú Ü ú Ó Ö Ö Ü Ó Ö Ö Á Ó ú ú ú ű Ö Ö Ö Ö Á Ó Ö Ó ú ú Ö

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

ó ő ő ó ő ö ő ő ó ó ó ö ő ó ó ó ö ő ó ő ő ö Ö ő ö ó ő ö ő ő ú ö ö ü ö ó ö ö ö ő ö ö Ö ú ü ó ü ő ő ő ő ó ő ü ó ü ö ő ö ó ő ö ő ö ü ö ü ő ö ö ó ö ő ő ö

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

Á Ü É Ü Ú Ü É

ű Ú ű ű É Ú ű ű

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

Á ű ó ó

Á Á ő ő Ö ő ő ö É ö ő ö ő ő ö ő ő ö ő ő ü ö

ű ű ű Ú Ú Á ű Ö ű ű Ú Ő É

Á Ó ű ű Á É ű ű ű ű Ú Ú

ű Ö ű Ú ű ű ű Á ű

1. SI mértékegységrendszer

ö ő ü ö ő ő ü ü ő ő ő ü ö ü ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú ő ő ü ő ő ő ü ö ü ú ő ő ő ő ü ü ő ő ú

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő

ú Ó ú ú ú ú ú ú ú É Á

ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü É ü ü

É É Ö

ő ü ő ü ü Ö ő ő ü Ö ü Ö ü Ö ő ő

Ú ű É ű ű Ü Ü ű ű Ú É ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű

Ó Ó ó ö ó

Í ü ű Ö ö ö ü ö ö ü ü ö ö ű ű ö Í ű Á ö Á ö

É Á Á Ö Á

ő ő Ó

Elektromos áramerősség

24 VAC (3 VA), VAC (4 VA), VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték %-a

Ó ú ú

Átírás:

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet GEOFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK X VIII. kötet, 1 2. szám Ű.TABB GE-TÍPUSJELŰ BERENDEZÉSEK KAKAS K R IS T Ó F -V E R Ő LÁSZLÓ К. КАКАШ Л. ВЕРЕ НОВЫЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОЙ АППАРАТУРЫ СЕРИИ ОЕ Принцип работы описываемых в настоящей работе новейших типов электроразведочной аппаратуры серии GE совпадает с принципом работы прибора GE 20. Однако в их схемах использованы самые современные элементы и материалы. Прибор типа GE -23 предназначен для исследования средних, а прибор типа GE 22 - для исследования мелких глубин. к. KAKAS-L. VEfiŐ NEUE GE INSTRUMENTE Das Funktionsprinzip der im nachfolgenden beschriebenen, neuen Instrumente GE stimmt mit dem Prinzip des Instruments GE 20 überein, doch die angewendeten Schaltelemente sind die modernsten. Das Gerät GE 23 dient für die Erkundung mittlerer, das GE 22 für kleine Tiefen. GE - 23 középszondázó berendezés A berendezés alkalmazási területe Az utóbbi években egyre nagyobb a szerepe a Dunántúli Középhegység peremi részein vagy belső medencéiben végzett geofizikai kutatásoknak, ezen belül a geoelektromos ellenállásméréseknek. Nőtt a mérések volumene is: 1965-ben egy, 1967-ben pedig már négy mérőkocsi dolgozott folyamatosan a Dunántúlon. A földtani felépítés közös vonásai a felszínközeli képződmények nagyfokú ellenállás-inhomogeneitása és a o szint 500 1500 m körüli mélysége meghatározzák az alkalmazandó mérési módszert: 2000.6000 m-es AMNB gradiens szondázás. Nagy AB távolságokon megfelelő jel/zaj viszony eléréséhez nem elegendő a korábbi automata kompenzátorok {Erkel, Király, Szabadráry, 1964) 120 W-os maximális teljesítménye. A leggyakrabban előforduló ql értékeket figyelembe véve, legalább 5 kw-os áramforrásra van szükség. Ennek szem előtt tartásával készült a GE 23 típus, amelynek elsősorban erősáramú részével kellett eltérnie a sekélyszondázó műszerektől. A mérőegységben az automatikus számítás hasonló a korábbihoz, észlelés-technikai megoldásai viszont lényegesen megváltoztak.

58 Kakas Kristóf Verő László Működési elv Automatikusan számoló műszerről a p, = К I értéke közvetlenül le- olvasható, általában 3 számjegy pontossággal. A műszer egyenletét tehát így írhatjuk fel: Ql = 10» R, ahol R a leolvasott, 102 nagyságrendű érték. nl tényleges nagyságrendjét, azaz /г-t, a következő kifejezés határozza meg: ahol К К' К к, г л у / К az elektródakoefficiens, К' a műszeren beállított, 102 nagyságrendű koefficiens, Rr, ill. K r a koefficiens beállításánál, illetve a zlf kompenzálásnál használt változtatható ellenállások értékének 1/1000 része, eav, ill. I a AV, illetve az I mérésnél a kompenzáló körben folyó áramerősség nagyságrendje, iaу, ill. ij a AV, illetve az I mérésnél a kompenzáló körben folyó áram nagysága (csak számértékben), R0 a műszer feszültségejtő ellenállásának értéke. A minél kevesebb kapcsolást igénylő gyors észlelés és a gyakorlatban előforduló ql értékek (1 10* ohmm) azt kívánják, hogy ezeket az adatokat a következők szerint válasszuk meg. 1. R0 optimális értéke 0,3 ohm. Nagy tápáramoknál 0,03 ohm os ellenállásra is szükség van. 2. Az ijvfii viszonynál IV és IR0 terepen előforduló értékeinek statisztikus elemzésével: iav _ 1 T "з arányt találtuk optimálisnak. Ebben az esetben ahol X = 1, ha R0 = 0.3 ohm, X 2, ha R0 = 0,03 ohm. - «o=10* г л V 3. Rr és Kr adott hibahatáron ( ± l / 00) belül egyenlő, azaz *L = 1 K r R n

Újabb GE-típusjelzésű berendezések 59 4. К és K' számértékben megegyeznek, hányadosukat tehát lo^-nal jelölhetjük (ahol у egész szám). 5. A gyakorlatban előforduló ol értékek megkövetelik, hogy mind eav, mind ej legalább 3 nagyságrendet, hányadosuk tehát 5 nagyságrendet (10~2 102) fogjon át. A pr nagyságrendjét meghatározó kifejezés ezek szerint 10 egész kitevőjű hatványa lesz. A műszer felépítése A berendezés erős- és gyengeáramú, valamint kiegészítő áramköreit közös fémdobozba szereltük. Erősáraniú rész Az 5 k\v-os teljesítményt benzinmotor meghajtású, egyenáramú generátor biztosítja. Kis ÁB távolságok méréséhez telepekből álló áramforrás is van. A két áramforrás külön csatlakozik a berendezéshez (1. ábra). 7. ábra. A GE 23 műszer elvi kapcsolása Fig. 1. Block-schema des Gerätes GE 23 Фиг. 1. Схема аппаратуры G E 23 A tápáramkörbe kapcsolt А -mérő csak a durva ellenőrzést szolgálja, a tulajdonképpeni / mérés az B0 ellenálláson történik, amelynek pontossága + 2 /00. Az R0ellenállás 2 mm átmérőjű manganin huzalból készült, ellenállása 15 А -es terhelésnél sem változik l /00-nól többet. A tápáram ki- és bekapcsolását szikrakioltásos mágneskapcsoló végzi. Az alkalmazott típus az ívet a tápáram saját mágneses terével oltja ki s működtetése jelzős (izzós) nyomógombokkal történik. Két, ellentétes működésű mág

60 Kakas Kristóf Verő László neskapcsolóval (Mkl és М,л) a teljesítmény (a dipolszondázásoknál alkalmazott pozitív alapvonalas észleléshez hasonlóan; K i r á l y S z a b a d v á r y V e r ő, 1968) látszólag kétszeresére növelhető. A mágneskapcsolók mellékáramköreit a táp- és telefonkor kényszerkapcsolásos szétválasztására, illetve a tap- és kompenzátorkor egyidejű bekapcsolására használtuk fel (Mml és M m2). Kompenzátorkör ellenáliássoi a korábbi műszerekben 28 ellenállásból vagy 9 ellenállásból és egy potenciométerből állt. Csak így lehetett biztosítani, hogy az adott K, ill. R érték beállítási pontossága (Rr, ill. K r) az összellenállás 1/1000 része legyen. Ez a követelmény ma. már kielégíthető az 1 /00 linearitású, sorozatban gyártott helipotokkal is. Ezek végellenállásának tűrése ± 5 %, a kompenzátorkor két helipotjának ellenállása azonban legfeljebb ± l /00-kel különbözhet; a helipotokat tehát párba kell válogatni. A kompenzációs áramerősség (г) szabályozását is helipottal oldottuk meg. A helipotok alkalmazása a korábbi pontosság ( ± 1 %) megtartása mellett elsősorban a terepi észlelést tette egyszerűbbé. A 3 érzékenységfokozatnak megfelelő 3 nagyságrendes áramosztót alkotó ^ shi> ^ eo-^h2 >valamint az 1/3-as áramosztót (lés ЛV mérés) alkotó RSH3 és RF3 ellenállás értékének meghatározásánál az R és К helipotok végellenállásának középértékét kell figyelembe venni, így jelentkezik a legkisebb eredő hiba. A galvanométer adatai (lásd később) figyelembevételével R, illetve К helipot végellenállását 500 ohm-nak választottuk, a kompenzációs telep 4,5 V-os, így a kompenzátor jellemző áram és feszültségadatai: Érzékenység Kompenzációs áramerősség (m A) A z ellenállássorról levehető feszültség (mv) min. m ax. min. max. г 0,8 2 9,0 41,0 4500 BI 0,1 0,0 82 0,9 4,1 450 0,01 0,0 082 0,0 9 0,41 45 1 0,2 7 3,0 1 3,6 1500 C i V 0,1 0,027 0,3 1,36 150 0,01 0,0 027 0,0 3 0,136 15 Az eddigi lineáris karakterisztikájú PS kompenzátor helyett híd-kapcsolású kompenzátort alkalmaztunk. Előnye az egyszerűbb kezelés (nincs szükség polaritásváltó kapcsolóra), valamint az, hogy a leggyakrabban előforduló kis PS feszültségek tartományában a speciális kivitelű, kettős potencio méterekkel igen finom szabályozás érhető el, illetve a galvanométerrel 100 ohm-nál kisebb ellenállás van sorbakapcsolva.

Űjabb GE-típusjelzésű berendezések 61 Galvanométer Előnyös és gyakorlatilag is megoldható, hogy a műszerben csak egyetlen galvanométer legyen, amely felváltva tölti be a G; és GAv szerepét. Ilyen esetben az átkapcsolással egyidejűleg I mérésnél az R helipototaz MN elektródákról, AV méréskor pedig а К helipotot az Ra ellenállásról lekapcsoljuk. A galvanométernél nagy érzékenység mellett elsőrendű követelmény a mechanikai stabilitás (rázásállóság, elektromos túlterhelhetőség). Mindezek figyelembevételével a Műszeripari Kutató Intézetben a következő jellemzőkkel rendelkező galvanométert fejlesztették ki, kifejezetten a GE 23 típusú berendezés számára. Sj (áramérzékenység) (belső ellenállás) Su (feszültségérzékenység 500 Q külső ellenállás mellett) B^ (kritikus csillapító ellenállás) T (visszatérési idő 500 Q külső ellenállás mellett) rázásállóság mutató 1,7 10-7 A /m m 120 Ü 1 Д.1 0-4 V /m m 1,9 kq 6 7 sec 3 5 g erős késéi, tükör alátéttel A galvanométer érzékenységét a kompenzátor valamennyi érzékenységfokozatában előtétellenállásokkal úgy állítottuk be, hogy az R, illetve К helipot 3 osztásrésznyi elfordulása a galvanométert közel 1 osztásrésznyivel térítse ki. Szigetelés A geoelektromos ellenállásmérő műszerek építésénél legnagyobb nehézséget az erős- és gyengeáramú körök közötti 105 106 Mí3-os szigetelés biztosítása jelenti. A korábbi műszereknél ezt középárnyékolással érték el ( K i r á l y, S z a b a d v á r y, 1964). A GE 23 építésénél tekintettel a mérésnél alkalmazott nagyobb feszültségre és áramerősségre olyan alkatrészeket használtunk fel, amelyek szigetelési ellenállása kielégítő (keramikus kapcsolók), másrészt a mechanikai felépítésben is figyelembe vettük az átvezetés lehetőségeit. Lényeges javulást értünk el a passzív felületű szigetelőanyagok segítségével. Az apoláros molekulákból álló műanyagokon nem alakul ki felületi vezető réteg (hidrofilm), s ezáltal felületi ellenállásuk igen nagyra növekszik. A GE 23 építéséhez politetrafluoretilént (teflont) használtunk fel, ebből készítettük az átvezetés szempontjából legkritikusabb pontok szigetelő elemeit (csatlakozó hüvelyek szigetelő gyűrűi, galvanométer felerősítő lemeze stb.). Telefonkor és kiegészítő műszerek Az észlelő és a tápelektródák közt összeköttetést a korábbi típusoknál már bevált telefon biztosítja (a tápáramkábel egyben telefonkábel is, a mérőés telefonáramot nagyteljesítményű diódák választják szét).

64 Kakas Kristóf Verő László

. ábra. A GE 22 részletes kapcsolási rajza Üjabb GE-típusjelsésü berendezések 65