Cтраница 1
Характеристики первого типа были рассмотрены в гл. [1]
Характеристики первого типа - сигнальные - даются функциями и коэффициентами правдоподобия принимаемых сигналов ( см. гл. [2]
Для характеристики первого типа ( рис. 3 - 18) значение параметра п равно единице. [3]
Для характеристики первого типа эта разность положительна, для второго - отрицательна. [4]
Участок переходной зоны характеристики первого типа пересекает прямую ГИВых 7 ивх в точке ГИПОр, характеризующейся тем, что в цепи элементов с подобными характеристиками импульсы с длительностью ГИвх Уипор затухают, а с длительностью ТаяхТитр расширяются по длительности. [5]
Другими словами, коэффициенты усиления линейных моделей характеристик первого типа увеличиваются при уменьшении хода клапана, у характеристик второго типа коэффициенты усиления постоянны и не зависят от хода, а у характеристик третьего типа коэффициенты усиления линейной модели уменьшаются при уменьшении ртносительного хода клапана. [7]
Решение полученной системы линейных алгебраических уравнений относительно постоянных / - j, и Од, в уравнении движения полностью определяет импу гьсно-частотные характеристики первого типа. [8]
Целесообразно разделить при этом характеристики, связанные с наблюдательным прибором и с объектами наблюдения. Так, в радиолокации под характеристиками первого типа следует понимать вид модуляции сигналов и характер их флюктуации за счет отражения и распространения радиоволн. [9]
Так как начало обводнения продукции таких скважин связано с началом поступления воды в мощный однородный пропласток, то, очевидно, именно наличие этого пропластка способствует проявлению заколонной циркуляции, поскольку прочностные свойства однородной среды ( по сравнению с расчлененной) более благоприятны для распространения в ней трещин. Значительно реже такая циркуляция возникает в скважинах с характеристиками первого типа, обводнение продукции которых совпадает с началом поступления воды в достаточно расчлененную часть пласта. Очевидно, при существующих депрессиях такое строение пласта препятствует образованию трещин большой длины в заколонном пространстве либо уменьшает их влияние на динамику обводнения. [10]
В предыдущих разделах этой главы получены аналогичные результаты на основании статистического анализа большого объема промысловой информации. Так, для скважин с малой скоростью нарастания обводненности ( а они в абсолютном большинстве случаев имеют характеристику первого типа) было рекомендовано не повышать пластовое давление. Для скважин со средней и большой скоростью нарастания обводненности ( а они в абсолютном большинстве случаев имеют характеристику второго типа) в условиях горизонта Ц 1 Ромашкинского месторождения более предпочтительно повышение пластового давления. Это свидетельствует о том, что в рассмотренных условиях чаще доминирующим оказывается чисто нефтеносный пропласток. [11]
В качестве параметра для оценки темпов обводнения нами использована средняя скорость w нарастания обводненности продукции скважины, значение которой соответствует приросту обводненности ( в %) при добыче единицы объема жидкости. Скорость нарастания обводненности на каждом прямолинейном участке постоянна, переход же с одного участка на другой сопровождается ее изменением. Таким образом, излом вниз на отрезке характеристики первого типа соответствует резкому увеличению скорости нарастания обводненности продукции скважины на последующей стадии ее работы. [12]
Y с выхода фильтра выдается тогда, когда будут получены все п отсчетов. Во втором фильтре для накопления измерений требуется лишь одно слово в памяти. Частотная характеристика такого фильтра существенно отличается от характеристики первого типа фильтра. Поскольку интервал между опросами короче, ошибка дискретности возникает только на верхних частотах. С другой стороны, низкочастотные помехи не так хорошо подавляются, поскольку опрос происходит по группам, а не равномерно. Неравномерный опрос может привести к более сложной программе считывания сигналов, хотя это усложнение незначительно. [13]