SY/T 6734-2024 陆上地震勘探脉冲源激发同步系统检验项目及技术指标
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- 标准类型:石油标准
- 标准语言:中文版
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资料介绍
ICS 75.180.10 CCS E 11
中华人民共和国石油天然气行业标准
SY/T 6734—2024 代替SY/T 6734—2014
陆上地震勘探脉冲源激发同步系统 检验项目及技术指标
Checking items and technical indicators
for land seismic pulse source excitation synchronization system
2024—09-24发布 2025—03-24实施
国家能源局 发 布
SY/T 6734—2024
目 次
前言 Ⅱ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 室内检验项目及技术指标 3
4.1 基本要求 3
4.2 电台实时同步系统 3
4.3 约定时间同步系统 5
4.4 自主控制同步系统 6
5 现场检验项目及技术指标 7
5.1 基本要求 7
5.2 电台实时同步系统 8
5.3 约定时间同步系统 9
5.4 自主控制同步系统 10
附录A (资料性) 脉冲源激发同步系统室内测试报告 12
附 录B (资料性) 脉冲源激发同步系统现场测试提交内容 15
SY/T 6734—2024
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的 规定起草。
本文件代替SY/T 6734—2014《地震勘探遥控爆炸同步系统检验项目及技术指标》,与SY/T 6734—2014相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a) 更改了标准的适用范围(见第1章,2014年版的第1章);
b) 删除了遥控爆炸同步系统的术语和定义(见2014年版的2.1);
c) 增加了脉冲源、脉冲源激发同步系统、电台实时同步系统、约定时间同步系统、自主控制 同步系统、时间记录装置、工业电子雷管、电子雷管等效模组的术语和定义(见3.1~3.5、 3.12~3.14);
d) 更改了同步精度和同步验证精度的术语和定义(见3.9、3.10,2014年版的2.5、2.6);
e) 更改了电台实时同步系统室内同步验证精度的技术指标(见4.2.1.2,2014年版的4.2.2);
f) 删除了通讯电台发射功率测试、通讯电台接收灵敏度测试、通讯电台偏频测试、中继台发射 功率、接收灵敏度和偏频测试、中继电台延迟时测试、中继电台稳定性测试等通讯电台性能 测试项目(见2014年版的4.2.8~4.2.13);
g) 增加了约定时间同步系统和自主控制同步系统室内同步精度、同步验证精度、启爆能力、卫 星定位精度和守时功能测试的检验项目及技术指标(见4.3和4.4);
h) 增加了电台实时同步系统一种现场同步精度测试方法(见5.2.2.1);
i) 增加了电台实时同步系统月检验的相关规定(见5.2.3和5.2.4);
j) 增加了约定时间同步系统和自主控制同步系统的现场检验项目及技术指标(见5.3和5.4); 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由石油工业标准化技术委员会石油物探专业标准化委员会提出并归口。
本文件起草单位:中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、中石化石油工程地球物理有限 公司胜利分公司、中联煤层气有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司。
本文件主要起草人:黄磊、张钻、刘晓明、朴金山、李铮铮、胡峥、易碧金、夏颖、杨茂君、陈 国胜、姜保刚、王鹏、王丙金、徐伟、罗姜民。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——2008年首次发布为SY/T 6734—2008,2014年第一次修订;
——本次为第二次修订。
SY/T 6734—2024
陆上地震勘探脉冲源激发同步系统检验项目及技术指标
1 范围
本文件规定了陆上地震勘探脉冲源激发同步系统的检验项目及技术指标。
本文件适用于陆上地震勘探脉冲源激发同步系统的检验及测试,其他类型地震勘探脉冲源激发同 步系统参照执行。
2 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
脉冲源 pulse source
人工激发地震波时,在瞬间内产生能量高度集中的脉冲信号的震源。
注:陆上地震勘探脉冲源主要包括炸药、重锤、气爆等类型,炸药震源是目前陆上地震勘探中使用最广泛的脉冲 源类型。
3.2
脉冲源激发同步系统 pulse source excitation synchronization system
人工激发地震波时,控制脉冲源激发与地震仪器接收同步的系统或精确记录激发执行情况(包括 激发位置、激发时刻等)的系统。
注:脉冲源激发同步系统按照同步方式可分为电台实时同步系统、约定时间同步系统和自主控制同步系统。 3.3
电台实时同步系统 radio real time synchronization system
采用电台传输同步码实现实时控制激发与地震仪器接收同步的系统。
注:电台实时同步系统主要包括编码器、译码器及配套的通讯电台。译码器通过电台接收到编码器发送的同步码 后释放用于触发激发装置(雷管等)的高压脉冲启爆信号。
3.4
约定时间同步系统 appointment synchronization system
以可追溯的统一时间系统(卫星时间)为标准,通过无线通讯方式发送约定的激发时间,在约定 的时间激发以保证与地震仪器接收同步,并精确记录激发执行情况(包括激发位置、激发时刻等)的 系统。
注:约定时间同步系统主要包括主控单元、同步激发单元及配套的通讯设备。主控单元通过无线通讯方式向同步 激发单元发送激发时间。同步激发单元接收主控单元发送的激发时间,在约定的时间释放用于触发激发装置 (雷管等)的启爆信号,并精确记录激发执行情况(包括激发位置、激发时刻等)。
3.5
自主控制同步系统 autonomous control synchronization system
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以可追溯的统一时间系统(卫星时间)为标准,根据自身预先设定的时间自主控制激发过程并精 确记录激发执行情况(包括激发位置、激发时刻等)的系统。
注:自主控制同步系统主要包括自主激发单元。自主激发单元在预先设定的时间释放用于触发激发装置(雷管等)
的启爆信号,并精确记录激发执行情况(包括激发位置、激发时刻等)。
3.6
编码器钟TB encoder clock TB
由编码器发出的用于启动地震仪器同步记录的理论启爆时刻信号。
3.7
译码器钟TB decoder clock TB
由译码器产生的用于触发激发装置(雷管等)的时刻信号。
3.8
验证TB confirmation TB
由译码器在雷管启爆时产生的用于验证理论启爆与真实启爆误差的时刻信号。
3.9
同步精度 synchronization accuracy
脉冲源激发的理论时刻与真实时刻(或启爆信号释放时刻)的时间差。
注:在电台实时同步系统中,指编码器钟TB信号产生时刻与脉冲源激发的真实时刻(或译码器高压脉冲信号释 放时刻)的时间差;在约定时间同步系统中,指主控单元时断信号产生时刻(或约定的激发时刻)与脉冲源 激发的真实时刻(或同步激发单元启爆信号释放时刻)的时间差;在自主控制同步系统中,指预先设定的激 发时刻与脉冲源激发的真实时刻(或自主激发单元启爆信号释放时刻)的时间差。
3.10
同步验证精度 synchronization confirmation accuracy
编码器产生的译码器钟TB 参考脉冲标识时刻与返回的译码器钟TB 时刻的时间差,或脉冲源激 发的理论时刻与记录的激发时刻的时间差。
注:在电台实时同步系统中,指编码器产生的译码器钟TB参考脉冲标识时刻与返回的译码器钟TB时刻的时间 差;在约定时间同步系统中,指主控单元约定的激发时刻与同步激发单元记录的激发时刻的时间差;在自主 控制同步系统中,指预先设定的激发时刻与自主激发单元记录的激发时刻的时间差。
3.11
主/从方式 master/slave mode
由主编码器启动一台(或多台)从编码器,从编码器接收到主编码器指令后启爆译码器,译码器 将验证TB 、井口时间等数据发送给从编码器,从编码器再转发给主编码器的工作方式。
3.12
时间记录装置 time recorder
以可追溯的统一时间系统(卫星时间)为标准,实时记录启爆信号释放时间的装置。
3.13
工业电子雷管 industrial electronic detonator
电子雷管 electronic detonator
应用微电子技术、数码技术、加密技术,实现延迟、通讯、加密、控制等功能的工业雷管。
注1:电子雷管内部的电子控制模块中含有雷管身份信息,需要外部设备对电子控制模块进行解密并发送启爆指 令后电子雷管才能启爆。
注2:电子雷管接收启爆指令到启爆之间有一定的延迟时间。
3.14
电子雷管等效模组 electronic detonator equivalent module
假管 false detonator
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采用电子控制模块和LED 灯模拟电子雷管工作状态,用于启爆能力测试的装置。
4 室内检验项目及技术指标
4.1 基本要求
4.1.1 检验内容
应包括如下内容:
——同步精度测试(脉冲源激发的理论时刻与启爆信号释放时刻的时间差)。
——同步验证精度测试。
——启爆能力测试。
——其他测试:
· 电台实时同步系统还应包括:井口检波器阻值测试、雷管炮线阻值测试、井口时间测试, 使用卫星定位功能时应进行译码器卫星定位精度测试;
· 约定时间同步系统还应包括:同步激发单元卫星定位精度测试,同步激发单元具备守时 功能时应进行守时功能测试;
· 自主控制同步系统还应包括:自主激发单元卫星定位精度测试,自主激发单元具备守时功 能时应进行守时功能测试。
4.1.2 检验环境
应满足如下要求:
——通风、清洁、安静、无强电磁干扰及卫星信号良好;
——环境温度为10℃~30℃;
——相对湿度为20%~75%。
4.1.3 检验设备
应满足如下要求:
— 字万用表:显示位数不小于5位半;
——数字示波器:带宽不小于100MHz, 采样率不小于1GSa/s, 通道数不小于2;
——井口仿真器:计时精度不大于10 μs;
——时间记录装置:卫星授时成功后的频率准确度优于±1×10-6(±1ppm)。
4.1.4 检验结果及周期
应满足如下要求:
——脉冲源激发同步系统在维修后、出库前或更换系统设备后,应进行室内检验;
——全部测试合格后提交测试报告,报告表式见附录A, 测试报告在一年内有效。
4.2 电台实时同步系统
4.2.1 检验项目及技术指标
4.2.1.1 同步精度测试
测试结果应不大于100 μs。
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4.2.1.2 同步验证精度测试
测试结果应不大于100 μs。
4.2.1.3 井口检波器阻值测试
测试结果与标准阻值相比,相对误差的绝对值应不大于10%。
4.2.1.4 雷管炮线阻值测试
测试结果与标准阻值相比,相对误差的绝对值应不大于10%。
4.2.1.5 井口时间测试
译码器所显示的井口时间应与井口仿真器设置的井口时间一致。
4.2.1.6 启爆能力测试
测试电阻应烧断。
4.2.1.7 译码器卫星定位精度测试 测试结果应不大于3m。
4.2.2 检验方法
4.2.2.1 同步精度测试
示波器置为单次触发状态,示波器通道1接编码器钟TB 信号,示波器通道2接译码器钟TB 信 号,译码器的高压线柱之间接一个1/4W 的30Ω电阻。启动系统模拟激发,从示波器上读取并对比 两个通道上信号的时差,连续测试5次,测试结果应符合4.2.1.1的规定。
注:使用主/从方式时,先对从编码器与译码器进行同步精度测试,再对主编码器与译码器进行同步精度测试。
4.2.2.2 同步验证精度测试
示波器置为单次触发状态,示波器通道1接编码器的 “MARK (标识)”信号,示波器通道2接 编码器的 “Analog (模拟)”信号(“Analog” 信号中包括译码器钟TB 信号和验证TB 信号),译码器 的高压线柱之间接一个1/4W 的30Ω电阻。启动系统模拟激发,从示波器上读取并对比两个通道上 信号的时差,连续测试5次,测试结果应符合4.2.1.2的规定。
注:使用主/从方式时,先对从编码器与译码器进行同步验证精度测试,再对主编码器与译码器进行同步验证精 度测试。
4.2.2.3 井口检波器阻值测试
将精度不低于1%、300Ω~1500Ω的电阻接入译码器检波器输入端进行井口检波器阻值测试, 连续5次选择不同电阻阻值(阻值分布相对均匀)进行测试,测试结果应符合4.2.1.3的规定。
4.2.2.4 雷管炮线阻值测试
将精度不低于1%、10Ω~50Ω的电阻接入译码器高压线柱两端进行雷管炮线阻值测试,连续 5次选择不同电阻阻值(阻值分布相对均匀)进行测试,测试结果应符合4.2.1.4的规定。
4.2.2.5 井口时间测试
将井口仿真器的井口信号输出端与译码器的井口检波器输入端相连,启动系统模拟激发,对比译 码器显示的井口时间与井口仿真器设置的井口时间,连续测试5次,测试结果应符合4.2.1.5的规定。
4.2.2.6 启爆能力测试
译码器的高压线柱之间接1/4W、精度不低于1%、10Ω~50Ω的电阻,连续5次选择不同电阻 阻值(阻值分布相对均匀)进行测试,启动系统模拟激发,测试结果应符合4.2.1.6的规定。
4.2.2.7 译码器卫星定位精度测试
将卫星定位天线置于开阔空间,并按使用要求连接译码器,进入译码器卫星定位菜单,在已知的 测量点位置上进行定位精度测试,读取译码器显示的位置信息,连续测试5次,将译码器的卫星定位 位置与测量点位置进行对比,测试结果应符合4.2.1.7的规定。
4.3 约定时间同步系统
4.3.1 检验项目及技术指标
4.3.1.1 同步精度测试
测试结果应不大于100μs。
4.3.1.2 同步验证精度测试
测试结果应不大于100 μs。
4.3.1.3 启爆能力测试
测试结果应满足如下要求:
——同步激发单元输出的启爆信号为高压脉冲时,测试电阻应烧断;
——同步激发单元输出的启爆信号为电子雷管数字信号时,电子雷管等效模组上LED 灯状态应 产生变化。
4.3.1.4 同步激发单元卫星定位精度测试
测试结果应不大于3m。
4.3.1.5 同步激发单元守时功能测试
测试结果应不大于100μs。
4.3.2 检验方法
4.3.2.1 同步精度测试
采用如下两种方法之一进行测试:
——示波器置为单次触发状态,示波器通道1接主控单元的时断信号,示波器通道2接同步激发 单元的启爆信号(优先采用该方法,但主控单元无时断信号时不采用该方法测试),系统卫 星授时成功后模拟激发,从示波器上读取并对比两个通道上信号的时差,连续测试5次,测
试结果应符合4.3.1.1的规定;
——同步激发单元的启爆信号接入时间记录装置,系统卫星授时成功后模拟激发,将主控单元
约定的激发时间与时间记录装置上记录的时间进行对比,连续测试5次,测试结果应符合
4.3.1.1的规定。
4.3.2.2 同步验证精度测试
系统卫星授时成功后模拟激发,将主控单元约定的激发时间与同步激发单元记录的激发时间进行 对比,连续测试5次,测试结果应符合4.3.1.2的规定。
4.3.2.3 启爆能力测试
采用如下两种方法之一进行测试:
——同步激发单元输出启爆信号为高压脉冲时,在同步激发单元的高压线柱之间接1/4W、 精度 不低于1%、10Ω~50Ω的电阻,连续5次选择不同电阻阻值(阻值分布相对均匀)进行 测试,系统卫星授时成功后模拟激发,连续测试5次,测试结果应符合4.3.1.3的规定;
——同步激发单元输出启爆信号为电子雷管数字信号时,在同步激发单元的线柱之间接1发电子雷
管等效模组,系统卫星授时成功后模拟激发,连续测试5次,测试结果应符合4.3.1.3的规定。
4.3.2.4 同步激发单元卫星定位精度测试
系统卫星授时成功后在已知的测量点位置上模拟激发,导出同步激发单元记录的激发位置信息, 将同步激发单元记录的激发位置与测量点位置进行对比,连续测试5次,测试结果应符合4.3.1.4的 规定。
4.3.2.5 同步激发单元守时功能测试
同步激发单元授时成功30min 后断开卫星授时天线,断开4h 后将同步激发单元的启爆信号接入 时间记录装置,启动系统模拟激发,将主控单元上约定的激发时间与时间记录装置上记录的时间进行 对比,连续测试2次,测试结果应符合4.3.1.5的规定。
4.4 自主控制同步系统
4.4.1 检验项目及技术指标
4.4.1.1 同步精度测试
测试结果应不大于100μs。
4.4.1.2 同步验证精度测试
测试结果应不大于100 μs。
4.4.1.3 启爆能力测试
测试结果应满足如下要求:
——自主激发单元输出的启爆信号为高压脉冲时,测试电阻应烧断;
——自主激发单元输出的启爆信号为电子雷管数字信号时,电子雷管等效模组上LED 灯状态应 产生变化。
4.4.1.4 自主激发单元卫星定位精度测试
测试结果应不大于3m。
4.4.1.5 自主激发单元守时功能测试
测试结果应不大于100 μs。
4.4.2 检验方法
4.4.2.1 同步精度测试
自主激发单元的启爆信号接入时间记录装置,系统卫星授时成功后模拟激发,将预先设定的激发 时间与时间记录装置上记录的时间进行对比,连续测试5次,测试结果应符合4.4.1.1的规定。
4.4.2.2 同步验证精度测试
自主激发单元卫星授时成功后模拟激发,将预先设定的激发时间与自主激发单元记录的激发时间 进行对比,连续测试5次,测试结果应符合4.4.1.2的规定。
4.4.2.3 启爆能力测试
采用如下两种方法之一进行测试:
——自主激发单元输出启爆信号为高压脉冲时,在自主激发单元的高压线柱之间接1/4W、 精 度 不低于1%、10Ω~50Ω的电阻,连续5次选择不同电阻阻值(阻值分布相对均匀)进行 测试,系统卫星授时成功后模拟激发,连续测试5次,测试结果应符合4.4.1.3的规定;
——自主激发单元输出启爆信号为电子雷管数字信号时,在自主激发单元的线柱之间接1发电子雷 管等效模组,系统卫星授时成功后模拟激发,连续测试5次,测试结果应符合4.4.1.3的规定。
4.4.2.4 自主激发单元卫星定位精度测试
系统卫星授时成功后在已知的测量点位置上模拟激发,导出自主激发单元记录的激发位置信息, 将自主激发单元记录的激发位置与测量点位置进行对比,连续测试5次,测试结果应符合4.4.1.4的 规定。
4.4.2.5 自主激发单元守时功能测试
自主激发单元授时成功30min后断开卫星授时天线,断开4h后将自主激发单元的启爆信号接入 时间记录装置,启动系统模拟激发,将预先设定的激发时间与时间记录装置上记录的时间进行对比, 连续测试2次,测试结果应符合4.4.1.5的规定。
5 现场检验项目及技术指标
5.1 基本要求
5.1.1 检验内容
现场检验分为开工检验和月检验。开工检验应检验如下内容:
——同步精度测试(脉冲源激发的理论时刻与真实时刻的时间差);
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——同步验证精度测试。
月检验应进行同步验证精度测试。
5.1.2 检验结果及周期
应满足如下要求:
——正式生产前或施工中更换、维修系统设备后,应按照开工检验项目对脉冲源激发同步系统进 行测试;
——生产过程中,应按照月检验项目对投入使用的脉冲源激发同步系统进行测试,月检验周期不
大于32个自然日;
——测试合格后提交内容见附录B。
5.2 电台实时同步系统
5.2.1 开工检验项目及技术指标
5.2.1.1 同步精度测试
测试结果应不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
注:使用电子雷管进行同步精度测试时,电台实时同步系统补偿电子雷管的延迟时间后,同步精度测试的测试结果 不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
5.2.1.2 同步验证精度测试
测试结果应不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
注:使用电子雷管进行同步验证精度测试时,电台实时同步系统补偿电子雷管的延迟时间后,同步验证精度测试的 测试结果不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
5.2.2 开工检验方法
5.2.2.1 同步精度测试
使用多种地震仪器混合施工时,应分别对每种地震仪器进行同步精度测试。宜采用如下三种方法 之一进行测试。
a) 将一段20Ω~30Ω炮线与译码器高压线柱相连,炮线线段中间缠绕在检波器上,该检波器 接入地震道,编码器的 “TB” 信号线与辅助道相连(使用主1从方式时,主编码器的 “TB” 信号线与辅助道相连)。地震仪器设置为自身设计的最小采样间隔,启动系统激发,记录该 地震道的数据文件并绘图,对比地震道上的输入信号和辅助道上的TB 信号,连续测试2次, 测试结果应符合5.2.1.1的规定。
b) 按图1所示制作电阻衰减网络,将译码器的启爆信号衰减到采集站输入允许的范围内,地震 仪器设置为自身设计的最小采样间隔,启动系统激发,记录该地震道的数据文件并绘图,对 比地震道上输入信号的起跳时刻和数据文件的“0”时刻,连续测试2次,测试结果应符合
5.2.1.1的规定。
c) 将一段两芯铜线一端剪齐,剪齐处的两芯相近但不接触,使用胶带将其固定在距离雷管底 端 5mm 处。在两芯铜线的其中一芯线上串入一节1.5V电池,按图2所示接入地震道,地震 仪器设置为自身设计的最小采样间隔,启动系统激发,记录该地震道的数据文件并绘图,对 比地震道上输入信号的起跳时刻和数据文件的“0”时刻,连续测试2次,测试结果应符合
5.2.1.1的规定。
SY/T 6734—2024
R₃
接地震道
输入端 R₁ R₂ R₅
接起爆 信号
R₄
标引符号说明:
R、R₂——100Ω±1%;
R₃、R——22kΩ±1%;
R₅——5W8Ω。
图 1 电阻衰减网络
接地震道 输入端
图 2 连 接 示 意 图
5.2.2.2 同步验证精度测试
将编码器的“TB/MARK (时断/标识)”信号线和“Analog(模拟)”信号线分别接入辅助道 (使用主/从方式时,将主编码器的 “TB/MARK” 信号线和“Analog” 信号线分别接入辅助道)。地 震仪器设置为自身设计的最小采样间隔,启动系统激发,记录两个辅助道的数据文件并绘图,对比两 个辅助道上记录信号的起跳时刻,连续测试5次,测试结果应符合5 . 2 . 1 . 2的规定。
5.2.3 月检验项目及技术指标
按5.2. 1.2的规定执行。
5.2.4 月检验方法
按5.2.2.2的规定执行。
5.3 约定时间同步系统
5.3.1 开工检验项目及技术指标
5.3.1.1 同步精度测试
测试结果应不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
注:使用电子雷管进行同步精度测试时,约定时间同步系统补偿电子雷管的延迟时间后,同步精度测试的测试结 果不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
5.3.1.2 同步验证精度测试
测试结果应不大于100 μs。
注:使用电子雷管进行同步验证精度测试时,约定时间同步系统补偿电子雷管的延迟时间后,同步验证精度测试 的测试结果不大于100 μs。
5.3.2 开工检验方法
5.3.2.1 同步精度测试
使用多种地震仪器混合施工时,应分别对每种地震仪器进行同步精度测试。宜采用如下三种方法 之一进行测试。
a) 将一段20Ω~30Ω炮线与同步激发单元的线柱相连(同步激发单元无高压脉冲输出时,不 采用此方法进行同步精度测试),炮线线段中间缠绕在检波器上,该检波器接入地震道,地震 仪器设置为自身设计的最小采样间隔,启动系统激发,记录该地震道的数据文件并绘图,对 比地震道上输入信号的起跳时刻和数据文件的“0”时刻,连续测试2次,测试结果应符合
5.3.1.1的规定。
b) 制作电阻衰减网络,将同步激发单元的启爆信号衰减到采集站输入允许的范围内,地震仪器设 置为自身设计的最小采样间隔.启动系统激发.记录该地震道的数据文件并绘图.对比地震道上 输入信号的起跳时刻和数据文件的“0”时刻,连续测试2次,测试结果应符合5.3.1.1的规定。
c) 按5.2.2.1中c) 的测试方法执行,连续测试2次,测试结果应符合5.3.1.1的规定。
5.3.2.2 同步验证精度测试
系统卫星授时成功后激发,将主控单元约定的激发时间与同步激发单元记录的激发时间进行对 比,连续测试5次,测试结果应符合5.3.1.2的规定。
5.3.3 月检验项目及技术指标
按5.3.1.2的规定执行。
5.3.4 月检验方法
按5.3.2.2的规定执行。
5.4 自主控制同步系统
5.4.1 开工检验项目及技术指标
5.4.1.1 同步精度测试
测试结果应不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
注:使用电子雷管进行同步精度测试时,自主控制同步系统补偿电子雷管的延迟时间后,同步精度测试的测试结 果不大于地震仪器自身设计的最小采样间隔。
5.4.1.2 同步验证精度测试
测试结果应不大于100 μs。
注:使用电子雷管进行同步验证精度测试时,自主控制同步系统补偿电子雷管的延迟时间后,同步验证精度测试 的测试结果不大于100μs。
SY/T 6734—2024
5.4.2 开工检验方法
5.4.2.1 同步精度测试
使用多种地震仪器混合施工时,应分别对每种地震仪器进行同步精度测试。宜采用如下三种方法 之一进行测试。
a) 将一段20Ω~30Ω炮线与自主激发单元的线柱相连(自主激发单元无高压脉冲输出时,不 采用此方法进行同步精度测试),炮线线段中间缠绕在检波器上,该检波器接入地震道,地震 仪器设置为自身设计的最小采样间隔,启动系统激发,记录该地震道的数据文件并绘图,对 比地震道上输入信号的起跳时刻和数据文件的“0”时刻,连续测试2次,测试结果应符合
5.4.1.1的规定。
b) 制作电阻衰减网络,将自主激发单元的启爆信号衰减到采集站输入允许的范围内,地震仪器 设置为自身设计的最小采样间隔,启动系统激发,记录该地震道的数据文件并绘图,对比地 震道上输入信号的起跳时刻和数据文件的“0”时刻,连续测试2次,测试结果应符合5.4.1.1 的规定。
c) 按5.2.2.1中c) 的测试方法执行,连续测试2次,测试结果应符合5.4.1.1的规定。
5.4.2.2 同步验证精度测试
系统卫星授时成功后激发,将预先设定的激发时间与自主激发单元记录的激发时间进行对比,连 续测试5次,测试结果应符合5.4.1.2的规定。
5.4.3 月检验项目及技术指标 按5.4.1.2的规定执行。
5.4.4 月检验方法
按5.4.2.2的规定执行。
SY/T 6734—2024
附 录 A
(资料性)
脉冲源激发同步系统室内测试报告
A.1 电台实时同步系统编码器室内测试报告表式见表A.1。
A.2 电台实时同步系统译码器室内测试报告表式见表A.2。
A.3 约定时间同步系统和自主控制同步系统室内测试报告表式见表A.3。
表A.1编码器室内测试报告
编译码器型号
编码器
序列号 电台启动延迟 时间调整量
μs 电台参考延迟 时间调整量
μs
电台型号
工作方式
参考译码器序列号
测试序号 测 试 内 容
同步验证精度
μs
1
2
3
4
5
测试单位:
测试日期:
测试人员:
技术负责:
SY/T 6734—2024
A.2译码器室内测试报告
编译码器型号
参考编码器
序列号 电台启动延迟 时间调整量
μs 电台参考延迟 时间调整量
μs
电台型号
工作方式
译码器
序列号
测试
序号 测 试 内 容
井口检波器
阻值
Ω 雷管炮线
阻值
Ω
井口
时间
ms
启爆能力
卫星定位精度
同步
精度
μs
同步验
证精度
μs
测试
电阻 测试
结果 测试
电阻 测试
结果 测试
电阻 测试
结果 测量
位置 定位
位置 误差
1
2
3
4
5
工
2
3
4
5
工
2
3
4
5
测试单位: 测试日期:
测试人员:
技术负责:
A.3约定时间同步系统和自主控制同步系统室内测试报告
序列号
测试
序号 测 试 内 容
启爆能力 卫星定位精度
守时功能
同步精度
μs
同步验证精度
μs
测试电阻/ 电子雷管
等效模组 测试
结果 测量
位置 定位
位置
误差
1
2
3
4
5
工
2
3
4
5
工
2
3
4
5
测试单位: 测试日期:
测试人员: 技术负责:
SY/T 6734—2024
附 录 B
(资料性)
脉冲源激发同步系统现场测试提交内容
B.1 脉冲源激发同步系统现场同步精度测试提交内容至少包括:
——现场处理的绘图记录;
——现场处理解编的数字真值。
B.2 电台实时同步系统现场同步验证精度测试提交内容至少包括:
——地震仪器绘制的监视记录;
——现场处理的绘图记录;
——现场处理解编的数字真值。
B.3 约定时间同步系统和自主控制同步系统现场同步验证精度测试提交测试报告,报告表式见表B.1。 表B.1约定时间同步系统和自主控制同步系统现场同步验证精度测试报告
同步系统类型: 同步系统型号:
序列号 测试
序号 测 试 内 容
主控单元约定的激发时间/ 预先设定的激发时间 同步激发单元记录的激发时间/ 自主激发单元记录的激发时间 同步验证精度
μs
工
2
3
4
5
工
2
3
4
5
工
2
3
4
5
测试人员: 测试日期:
