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一种微地震监测系统和方法

时间:2025-06-14    作者: 管理员

专利名称:一种微地震监测系统和方法
技术领域
本发明涉及微地震监测技术领域,尤其涉及一种微地震监测系统和方法。
背景技术
被动式微地震地下裂缝监测数据采集、传输和处理方法能够及时、准确的获取油田压裂、注水诱发的微地震事件的空间和时间参数,从而确定地下裂缝分布,适用于石油、 天然气勘探、开发中的裂缝研究。目前微地震监测采用有线传输方式,虽然专线专用,信号传输相对稳定,不易受到外界因素的干扰,但是有线传输方式会影响美观,布线施工工作量大,操作复杂、维修不便; 无线传输方式的优点在于不会破坏监测区域的整体美观,安装简单,操作简便,组网灵活, 可扩展性好,综合成本低,特别适合野外数据采集的场合,但是传输速率低,带宽有限。

发明内容
本发明的目的在于提出一种微地震监测系统和方法,减少了需要传输的微地震测量数据,提高传输的效率,降低了采集成本。为达此目的,本发明采用以下技术方案一种微地震监测系统,包括数据采集模块、数据传输模块和数据处理模块,数据传输模块进一步包括前置放大器、模数转换单元、初始波识别单元、压缩编码单元、无线通信传输单元和压缩解码单元,其中,数据采集模块用于采集震源的速度数据,并发送给前置放大器;前置放大器用于接收数据采集模块发来的速度数据进行放大,并发送给模数转换单元;模数转换单元用于接收前置放大器发来的速度数据,转换成数字信号,并发送给初始波识别单元;初始波识别单元用于接收模数转换单元发来的数字信号,判断是否有波形,并将波形信号发送给压缩编码单元;压缩编码单元用于接收初始波识别单元发来的波形信号,进行压缩编码,并发送给无线通信传输单元;无线通信传输单元用于将压缩编码单元发来的数据通过无线通信系统发送给压缩解码单元;压缩解码单元用于接收无线通信单元发来的数据,进行压缩解码,并将波形信号发送给数据处理模块;数据处理模块用于对波形信号进行处理。数据采集模块包括不少于1个的速度传感器。数据采集模块包括存储单元,用于存储震源的速度数据。一种微地震监测方法,包括以下步骤
A、采集微地震测量数据,并发送给初始波识别单元;B、初始波识别单元获得信噪比大于指定阈值的波形信号;C、对波形信号进行数据封装和压缩;D、将压缩后的数据传输给主站;E、对数据进行压缩解码,获得波形信号;F、对波形信号进行处理。步骤A进一步包括以下步骤数据采集模块采集震源的速度数据,并发送给前置放大器;前置放大器接收数据采集模块发来的速度数据进行放大,并发送给模数转换单元;模数转换单元接收前置放大器发来的速度数据,转换成数字信号,并发送给初始波识别单元。步骤B中采用微地震初至时刻算法,获得信噪比大于指定阈值的波形信号,进一步包括以下步骤计算STA/LTA的值,当大于指定阈值,再确定一个比STA小的时窗PTA,计算PTA/ STA的值,当大于指定阈值,获得波形信号。步骤C进一步包括以下步骤对波形信号进行数据封装,数据帧包括数据头和数据体;采用哈弗曼编码将待传输数据进行压缩,步骤E进一步包括以下步骤采用哈弗曼解码将接收到的数据进行解码,恢复数据;按照数据头中微地震初至时间和序号重组数据帧,获得波形信号。数据头包括地址、微地震初至时间、序号和数据长度,其中地址用于区分不同的地震传感器,微地震初至时间和序号用于重组数据帧,数据长度用于指明数据体所占的字节数。步骤D中,采用无线通信方式或者有线通信方式将压缩后的数据传输给主站。步骤A还包括以下步骤
将采集到的微地震测量数据存储在本地存储器中。采用了本发明的技术方案,不仅减少了需要传输的微地震测量数据,提高传输的效率,降低了采集成本,而且由于使用了数据封装和重组技术,从而有效地恢复波形数据, 同时不会破坏监测区域的整体美观,安装简单,操作简便,组网灵活,可扩展性好,综合成本低,特别适合野外数据采集的场合。


图1是本发明具体实施方式
中微地震监测系统的结构示意图。图2是本发明具体实施方式
中微地震监测的流程图。
具体实施例方式下面结合附图并通过具体实施方式
来进一步说明本发明的技术方案。
5
图1是本发明具体实施方式
中微地震监测系统的结构示意图。如图1所示,该微地震监测系统包括数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块9和三维显示模块10。其中数据采集模块包括不少于1个的速度传感器2,由于采集震源1的速度数据。数据传输模块进一步包括前置放大器3、模数转换单元4、初始波识别单元5、压缩编码单元6、无线通信传输单元7和压缩解码单元8。速度传感器2、前置放大器3、模数转换单元4、初始波识别单元5、压缩编码单元6、 无线通信传输单元7、压缩解码单元8、数据处理模块9和三维显示模块10依次连接。数据采集模块的速度传感器采集震源的速度数据,并发送给前置放大器,同时数据采集模块的存储单元在本地存储震源的速度数据,前置放大器接收数据采集模块发来的速度数据进行放大,并发送给模数转换单元,模数转换单元接收前置放大器发来的速度数据,转换成数字信号,并发送给初始波识别单元。初始波识别单元接收模数转换单元发来的数字信号,判断是否有波形,并将波形信号发送给压缩编码单元,压缩编码单元接收初始波识别单元发来的波形信号,进行压缩编码,并发送给无线通信传输单元。无线通信传输单元将压缩编码单元发来的数据通过无线通信系统发送给压缩解码单元,压缩解码单元接收无线通信单元发来的信号,进行压缩解码,并将波形信号发送给数据处理模块,数据处理模块对波形信号进行处理,三维显示模块显示数据处理模块的处
理结果。图2是本发明具体实施方式
中微地震监测的流程图。如图2所示,该微地震监测的流程包括以下步骤步骤101、数据采集模块采集震源的速度数据作为微地震测量数据,将采集到的微地震测量数据存储在本地存储器中,并发送给前置放大器,前置放大器接收数据采集模块发来的速度数据进行放大,并发送给模数转换单元,模数转换单元接收前置放大器发来的速度数据,转换成数字信号,并发送给初始波识别单元。步骤102、初始波识别单元采用微地震初至时刻算法,获得信噪比大于指定阈值的波形信号。在是否有波形的判断上,国际上通常使用LTA/STA等算法来计算P波的初至时刻, 但这些算法在信噪比较低时是不准确性或不可靠的,通常采用人工挑选的方法来进行调正。本具体实施方式
提出的PTA/STA/LTA算法能够有效解决这个问题。PTA/STA/LTA 算法是STA/LTA算法的改进,首先使用LTA/STA算法获得初始波的位置,然后定义一个比 STA更小的时窗,称之为PTA (Pinnacle TermAverage),进行二次计算,从而得到更精确的初始波位置。实验数据表明,PTA/STA/LTA算法比STA/LTA算法更稳定、更精确。具体实现如下根据以下公式计算STA/LTA的值,当大于指定阈值,再计算PTA/STA的值,当也大于指定阈值,即获得波形。
χ2_χ2PTA1 = CXi + (1-c) - + PTA,_X
Npta
权利要求
1.一种微地震监测系统,其特征在于,包括数据采集模块、数据传输模块和数据处理模块,数据传输模块进一步包括前置放大器、模数转换单元、初始波识别单元、压缩编码单元、 无线通信传输单元和压缩解码单元,其中,数据采集模块用于采集震源的速度数据,并发送给前置放大器;前置放大器用于接收数据采集模块发来的速度数据进行放大,并发送给模数转换单元;模数转换单元用于接收前置放大器发来的速度数据,转换成数字信号,并发送给初始波识别单元;初始波识别单元用于接收模数转换单元发来的数字信号,判断是否有波形,并将波形信号发送给压缩编码单元;压缩编码单元用于接收初始波识别单元发来的波形信号,进行压缩编码,并发送给无线通信传输单元;无线通信传输单元用于将压缩编码单元发来的数据通过无线通信系统发送给压缩解码单元;压缩解码单元用于接收无线通信单元发来的数据,进行压缩解码,并将波形信号发送给数据处理模块;数据处理模块用于对波形信号进行处理。
2.根据权利要求1所述的一种微地震监测系统,其特征在于,数据采集模块包括不少于1个的速度传感器。
3.根据权利要求1所述的一种微地震监测系统,其特征在于,数据采集模块包括存储单元,用于存储震源的速度数据。
4.一种微地震监测方法,其特征在于,包括以下步骤A、采集微地震测量数据,并发送给初始波识别单元;B、初始波识别单元获得信噪比大于指定阈值的波形信号;C、对波形信号进行数据封装和压缩;D、将压缩后的数据传输给主站;E、对数据进行压缩解码,获得波形信号;F、对波形信号进行处理。
5.根据权利要求4所述的一种微地震监测方法,其特征在于,步骤A进一步包括以下步骤数据采集模块采集震源的速度数据,并发送给前置放大器; 前置放大器接收数据采集模块发来的速度数据进行放大,并发送给模数转换单元; 模数转换单元接收前置放大器发来的速度数据,转换成数字信号,并发送给初始波识别单元。
6.根据权利要求4所述的一种微地震监测方法,其特征在于,步骤B中采用微地震初至时刻算法,获得信噪比大于指定阈值的波形信号,进一步包括以下步骤计算STA/LTA的值,当大于指定阈值,再确定一个比STA小的时窗PTA,计算PTA/STA的值,当大于指定阈值,获得波形信号。
7.根据权利要求4所述的一种微地震监测方法,其特征在于,步骤C进一步包括以下步骤对波形信号进行数据封装,数据帧包括数据头和数据体;采用哈弗曼编码将待传输数据进行压缩,步骤E进一步包括以下步骤采用哈弗曼解码将接收到的数据进行解码,恢复数据;按照数据头中微地震初至时间和序号重组数据帧,获得波形信号。
8.根据权利要求7所述的一种微地震监测方法,其特征在于,数据头包括地址、微地震初至时间、序号和数据长度,其中地址用于区分不同的地震传感器,微地震初至时间和序号用于重组数据帧,数据长度用于指明数据体所占的字节数。
9.根据权利要求4所述的一种微地震监测方法,其特征在于,步骤D中,采用无线通信方式或者有线通信方式将压缩后的数据传输给主站。
10.根据权利要求4所述的一种微地震监测方法,其特征在于,步骤A还包括以下步骤将采集到的微地震测量数据存储在本地存储器中。
全文摘要
本发明公开了一种微地震监测系统和方法,采集微地震测量数据,并发送给初始波识别单元;初始波识别单元获得信噪比大于指定阈值的波形信号;对波形信号进行数据封装和压缩;将压缩后的数据传输给主站;对数据进行压缩解码,获得波形信号;对波形信号进行处理。采用了本发明的技术方案,不仅减少了需要传输的微地震测量数据,提高传输的效率,降低了采集成本,而且由于使用了数据封装和重组技术,从而有效地恢复波形数据,同时不会破坏监测区域的整体美观,安装简单,操作简便,组网灵活,可扩展性好,综合成本低,特别适合野外数据采集的场合。
文档编号G01V1/22GK102466811SQ20101053547
公开日2012年5月23日 申请日期2010年11月3日 优先权日2010年11月3日
发明者刘建中 申请人:北京科若思技术开发有限公司

  • 专利名称:脚手架作业层水准测试仪专用支架的制作方法技术领域:脚手架作业层水准测试仪专用支架,属于脚手架作业层上标高测量领域,具体涉 及一种脚手架作业层水准测试仪专用支架。背景技术:在框架、剪力墙工程主体结构施工中,将水准测试仪放置于现浇结构
  • 专利名称:砂浆强度数显测定仪的制作方法技术领域:本发明涉及测定砌筑砂浆抗压强度方法和数显仪。 背景技术:砌筑砂浆是砌体结构中的重要建筑材料,通常利用预留的标准立方体试块评定抗 压强度,当砂浆试块缺乏代表性、试块数量不足、对砂浆试块的试验结果
  • 专利名称:弯头对口及检验装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及油田输液管线领域中所用的弯头,尤其是弯头对口及检验装置。背景技术:目前在油田建设施工中,圆管和弯头是重要的材料之一,而近些年来,由于各种原因,弯头的产品质量不太乐观,而施工单位,
  • 专利名称:电力载波通讯优化计量表箱的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种表箱结构,特别是涉及一种电力载波通讯优化计量表箱,解决了电力载波通讯领域的干扰问题。背景技术:电力系统的自动化抄表离不开电表与集中器之间的通讯,在现有的通讯方法中有 4
  • 专利名称:冻土及干土层测量传感器的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种用于冻土及干土层自动观测的仪器,特别是一种冻土及干土层测量的传感器。背景技术:国内外,在气象观测上传统的测量冻土深度的一般方法是将灌满蒸馏水、两端密封的塑胶管,垂直放在埋
  • 专利名称:高压电能质量检测方法与装置的制作方法技术领域:本发明涉及电能质量监测技术领域,具体地说,是一种高压电能质量检测方法与装置。背景技术:电能质量是指关系到供电、用电系统及其设备正常工作(或运行)的电压、电流的 各种指标偏离规定范围的程
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