双域激电仪的测量原理.doc

双域激电仪的测量原理.doc

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1、双域激电仪的测量原理一、激电参数测量的现状传统的激发极化法分成时间域和频率域两类。时间域向地下供出一定频率的间断矩形波,测量时域激电参数—视极化率或视充电率;频率域向地下供出一定频率的连续矩形波,测量频域激电参数—视绝对相位。即令一台仪器具有测量两类参数的功能,测量工作也是分别独立进行的,不能一次供电同时测出双域的参数。相位激电仪完全打破了时间域和频率域的界线,无论供出的是间断矩形波还是连续矩形波,均能一次供电,同时获得视极化率、视充电率和视绝对相位等时、频双域的激电参数。二、相位激电仪的测量原理一般认为,在外电场作用下,电子导体

2、与其周围溶液的界面上发生过电位现象是产生激发极化效应的原因。带有容性阻抗的瓦尔堡阻抗和科尔科尔模型是经常用来描述激发极化效应的理想化模型。岩矿与带瓦尔堡阻抗模型的频率特性曲线的相似性,表明了瓦尔堡阻抗能较好地模拟了激电效应。岩矿的频率特性曲线带有瓦尔堡阻抗模型的频率特性曲线由于激发极化效应的存在,当向地下供以交流电时,地下的电场是复电场。在MN间记录电场的变化,就能了解激发极化效应的过程。显然,它包含了激电效应形成的电场的全部特征。有了复电场,我们就可以求出表征激发极化场特征的各种参数:由于测量是记录电位差随时间的变化,实际是时间

3、域的方法。当采用间断供电时,求取时间域参数的方法与常规时域激电完全一样,由供电和衰减曲线直接获得ΔV1+2和ΔV2即可。当采用连续供电时,根据在线性范围内,激发极化的放电和充电过程等效的原理(向大地供电,电流密度很小,都可视为在线性范围以内),ΔV1+2和ΔV2需从充电曲线中获得。二、该测量方案的优越性1、把测量相位变成了测量并记录电位差的问题(这是所有电测仪器需要完成的任务),大大降低了研制仪器的难度;2、全部激电参数都是从电位差曲线中提取的,只要观察电位差曲线的质量,就能判断所测参数的质量。无论操作员取数,还是技术人员研究异常

4、,对质量都能做到心中有数;3、只要向地下供出一个频率的交流电,就可以获得激发极化频域和时域的全部参数,简单方便,有利于提高工作效率;4、测量仅需一个频率,一般可选用较低的频率,能避免或减小电磁感应的影响。5、利用电位差曲线,可以研究激发极化效应的特点,有利于区分极化体性质,也可以开发新的参数。

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