Наши разработки

Научные исследования являются важной составной частью деятельности ООО «Вега». Сотрудники компании принимают активное участие в решении теоретических и прикладных задач в различных проектах как в составе творческих междисциплинарных коллективов, так и в составе собственных инициативных групп. Накопленный опыт проведения опытно-конструкторских работ и практика внедрения инновационных разработок и методов в области геофизики, приборостроении и метрологии позволяет компании находиться на передовых позициях технического прогресса геологоразведки.

Компания поддерживает многочисленные контакты с российским и международным научным сообществом. Совместные научные и практические проекты осуществляются с такими организациями, как:

Геологический институт КФАН (г. Апатиты)

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Институт Прикладной Геофизики (г. Москва)

СПбФ ИЗМИРАН (г. Санкт-Петербург)

НПО «Тайфун» (г. Обнинск)

Крыловский ГНЦ (г. Санкт-Петербург)

ИРНИТУ (г. Иркутск)

АО «Электромера» (г. Санкт-Петербург)

Институт Физики Земли (г. Москва)

Геофизическая обсерватория «Борок» (Ярославская обл.)

ГК Росатом 

фонд Бортника

ООО Северо-Запад (г. Москва) 

ООО «ЦИКЛ ГЕО» (г. Новосибирск)

ООО «СИГМА» (г. Иркутск)

DG LLC (США)

Orange Lamp LLC (Китай)

EKSIR CO. (Иран)

Институт ионосферы (Республика Казахстан)  

Последние наиболее значимые опытно-конструкторские разработки ООО «Вега»

Калибровочная Установка Магнитно-Экранированная (КУМЭ)

Каждому специалисту, который занимается точными измерениями слабых магнитных полей, известна проблема использования чувствительных магнитометров в условиях индустриальных помех.

Во время производства и обслуживания прецизионных индукционных магнитных датчиков необходимо наладить максимально эффективный процесс настройки и калибровки этих сложных и прецизионных приборов.

Инженерами компании была сконструирована и изготовлена калибровочная установка с многослойной системой магнитных экранов, многократно уменьшающая уровень внешних электромагнитных шумов в широком диапазоне частот. При помощи этой установки настройка и калибровка чувствительных магнитных датчиков может осуществляться практически в любом удобном месте — в лаборатории, мастерской или в офисном здании.

Данная разработка существенно уменьшает время на производство и обслуживание датчиков серии IMS.

КУМЭ

Результат тестирования датчика IMS-007 с использованием КУМЭ для определения степени износа после года работы в жестких условиях

 Испытания КУМЭ на полигоне в окрестностях Санкт-Петербурга

Магнитно-экранированная комната (МЭК)

Создание защищенного от магнитных помех пространства для физических измерений – актуальная задача не только при производстве магнитных датчиков, но и в широком спектре различных научно-исследовательских задач. 

Опыт в конструировании и расчёте магнитных экранов, а также потребность широкого круга организаций в использовании для своих потребностей магнитно-экранированных лабораторий, натолкнули на мысль о разработке комнаты, полностью экранированной от магнитных помех.

Сотрудники компании, используя огромный опыт, полученный при выполнении заказа «Центра нейроэкономики и когнитивных исследований» Института Когнитивных Нейронаук, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», на монтаж и исследование характеристик МЭК, разработки немецкой компании Vacuumschmelze, приступили к созданию своей собственной магнитно-экранированной комнаты.

«Открытие» МЭК в офисе компании запланировано на 2024 год.

Исследование немецкой МЭК Ak3B

Зависимость коэффициента экранирования немецкой МЭК Ak3B от частоты.

Морская магнитотеллурическая станция

Одним из новых направлений, активно развиваемых в современной геофизической отрасли, является шельфовая электроразведка и, в частности, признанный перспективным для поиска нефти и газа метод магнитотеллурического зондирования. Магнитотеллурическое зондирование является одним из самых востребованных несейсмических методов исследования Земной коры.

С 2009 года компания занимается разработкой оборудования для проведения геофизических измерений на неглубоководном шельфе. За более чем десятилетний опыт в проектировании морского оборудования в рамках опытно-конструкторских работ было разработано и изготовлено три версии морских магнитотеллурических станций.

Станция АММС-20. Глубинность до 20 метров.

Станция АММС-70. Глубинность до 70 м

Станция АММС-300. Глубинность до 300 м

Перспективная Аудио-магнитотеллурическая станция VAMT-23

Для выполнения геофизических изысканий, в которых целевыми глубинами исследования являются первые сотни метров, применяется метод аудио-магнитотеллурического зондирования. Регистрация вариаций ЭМ поля производится специальным типом магнитных датчиков, и длится несколько десятков минут.

Обычно в таких работах применяется широкополосная МТЗ-станция, работающая в АМТ-режиме. Разработка специальной АМТ-станции, регистрирующей сигналы только в аудио диапазонах, считается целесообразной и перспективной. Подобная станция более компактна, а также дешевле в производстве.

ООО «Вега» ведет разработку аудио-магнитотеллурической станции VAMT-23. Специально для неё разработан новый индукционный датчик IMS-003.

Перспективный комплекс зондирования мощным одиночным импульсным источником электромагнитного излучения

Перспективный метод мощного одиночного импульса может стать альтернативой для классических методов электроразведки. Генерируя мощный одиночный импульс и регистрируя его реакцию МТ или АМТ станциями, можно добиться большей детальности и глубины зондирования по сравнению с методом МТЗ, при этом используя контролируемый, а не естественный источник поля.

В состав аппаратно-программного комплекса для зондирования Земной коры методом мощного одиночного импульса входят:

  • Генератор импульсных токов на базе 3-осного грузового автомобиля (разработан и выпускается в ГК РОСАТОМ);
  • Передающая петля;
  • Наблюдательная сеть из МТ станций VMTU-10 или VAMT-23 (в зависимости от глубины исследований и геологических условий);
  • Центр приема и обработки результатов зондирования (ЦПРОЗ);
  • Программный комплекс обработки.

Преимущества перспективного метода:

  • Регулярная сеть наблюдения, создаваемая при помощи уже разработанных в компании ВЕГА МТ станций, позволит выполнять электроразведочные работы не в единичных точках, а одновременно на крупном участке работ;
  • Контролируемый источник тока может быть расположен с заданной ориентировкой излучающей линии относительно возможной конфигурации изучаемых геологических объектов, что повысит разрешающую способность метода;
  • Генераторная установка имеет производительность 1 импульс каждые 30 мин, что позволяет осуществлять корректировку параметров зондирования из ЦПРОЗ в процессе исследований и получать результаты непосредственно на участке работ;
  • Комплекс мобильный, высокопроизводительный, простой в обслуживании, может использоваться в любое время года для проведения площадных электроразведочных работ.  

Система мониторинга ГРП

Метод гидроразрыва пласта (ГРП) является перспективным методом разработки нефтяных месторождений, данный метод позволяет продлить ресурс выработки месторождения. Широко применяется при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений для увеличения дебита скважин. При планировании ГРП очень важно иметь информацию о конфигурации трещинного пространства, особенно при многократном и направленном вариантах ГРП.

Проведение электромагнитного мониторинга распространения трещин в процессе ГРП основано на изменении электромагнитных свойств среды в режиме реального времени. Станции расставляются по площади, системы сбора данных присоединяются к основному головному устройству. Специальная программа собирает данные одновременно со всех устройств и анализирует энтропию электропроводности участка ГРП.

Феррозонд

Феррозонд – это компактный датчик для измерения низкочастотного магнитного поля. В отличие от индукционных датчиков серии IMS, феррозонд предназначен для измерений крупномасштабных вариаций магнитного поля и может применяться в качестве низкочастотного датчика в работах по методу МТЗ и других прикладных задачах. Наша компания ведет разработку нового феррозондового датчика собственного производства.

Наши публикации