-
公开(公告)号:CN104407313B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201410594468.8
申请日:2014-10-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01R33/10
摘要: 本发明便携式三维磁场测量系统,包括支架、刻度尺、量角器和通过导线连接有探针的磁场强度测量仪;所述的支架呈板状设置,板面的中间对称轴线上设置有观察槽,支架的两侧分别设置有若干配合探针插入的定位孔,定位孔与观察槽连通设置;刻度尺用于测量支架在待测圆柱形磁体上的相对位置,量角器用于测量观察槽与待测圆柱形磁体径向初始方向的夹角。本发明三维磁场测量方法,基于所述的系统,包括指定待测圆柱形磁体的径向初始方向和基准端面;将支架平行于基准端面放置在待测圆柱形磁体上,得到相对位置,相对角度和磁场强度;改变支架在待测圆柱形磁体上的放置位置后,得到与不同放置位置一一对应的若干组数据,绘制得到待测磁体的三维磁场分布。
-
公开(公告)号:CN103147746A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310070305.5
申请日:2013-03-05
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: E21B47/14
摘要: 本发明公开了一种模块化声波接收换能器装置,包括:一接收换能器模块组件,包括:一容置空间;一接收换能器,位于所述容置空间内;至少两个垫片,所述两个垫片分别位于所述接收换能器的两端;一固定架,所述固定架套入所述两个垫片内;至少两个插座,所述两个插座分别位于所述固定架的两端;一电路模块组件,包括:一承压筒;一电路模块,位于所述承压筒内;至少两承压盘,所述两承压盘分别位于所述承压筒的两端;其中,所述电路模块组件和所述接收换能器模块组件通过所述插座和所述承压盘连接。本发明解决了现有技术中的信号干扰和缺失的技术问题,达到了提升声波仪器测井曲线质量的技术效果。
-
公开(公告)号:CN101196113B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200610164863.8
申请日:2006-12-07
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: E21B47/14
摘要: 单发五收声系虚拟双发五收声系的方法应用于单发声系声波时差测井,在不同深度点上取得的声波资料,经计算机处理获得双发声系的测量结果。特征是:井眼补偿型的双发声系可以看成是由一个上发射的单发声系和一个下发射的单发声系组成。单发声系有一个下发射探头,因此只需要获得一个上发射探头的声波资料就可以获得一个双发声系的井眼补偿型声波资料来。上发射声系的声波资料通过下发射声系的声波资料置换获得,置换原声波的发射探头和接收探头互换位置,其测量效果相同。因此,通过不同深度点上的下发射声系的声波资料组合出一个上发射声系的声波资料。使用单发射声系取得的测井资料经计算机处理获得双发射声系的测井效果。
-
公开(公告)号:CN104373111A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410578865.6
申请日:2014-10-24
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: E21B47/017 , E21B17/10
CPC分类号: E21B47/011 , E21B17/10
摘要: 本发明公开了一种测井仪器扶正堵头,包括堵头体,所述堵头体的一端加装一个底部为球形的橡胶堵头,堵头体的另一端设有一个盲孔,在对应盲孔的堵头体的端部为圆柱体结构,橡胶堵头的镶装在所述堵头体圆柱体上,固定销贯穿在镶装后的橡胶堵头和堵头体圆柱体中的通孔中;所述堵头体的外周壁上依次设有密封圈和卡环,沿卡环内侧的堵头体外周壁上设有螺纹环。该扶正堵头不但能够有效避免仪器底部与井壁(或套管壁)之间的碰撞,降低对仪器使用寿命的影响;而且在针对声波类仪器在小尺寸井眼(或套管)内测井时,把加装扶正器的数量由两个减少到一个,降低了工作强度。
-
公开(公告)号:CN101315029A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200710099694.9
申请日:2007-05-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
摘要: 测井声波信号接收与发射精确同步的方法,应用于数字声波测井。特征是:利用CAN总线通讯的应答机制,接收短节向发射短节发送命令的同时,并等待发射短节的应答信号,当发射短节正确地接收到有效的CAN报文,就会在CAN应答间隙期间向接收短节发送一“显性”位以示应答,接收短节得到发射短节返回的应答后再进行声波信号的接收和采集,同时发射短节进行发射。效果是:利用CAN总线通讯的应答机制,实现声波测井信号发射与接收的精确同步,达到了精确同步的同时联络线路更简单,减少了联络线降低了信号干扰。
-
公开(公告)号:CN101196113A
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200610164863.8
申请日:2006-12-07
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: E21B47/14
摘要: 单发五收声系虚拟双发五收声系的方法应用于单发声系声波时差测井,在不同深度点上取得的声波资料,经计算机处理获得双发声系的测量结果。特征是:井眼补偿型的双发声系可以看成是由一个上发射的单发声系和一个下发射的单发声系组成。单发声系有一个下发射探头,因此只需要获得一个上发射探头的声波资料就可以获得一个双发声系的井眼补偿型声波资料来。上发射声系的声波资料通过下发射声系的声波资料置换获得,置换原声波的发射探头和接收探头互换位置,其测量效果相同。因此,通过不同深度点上的下发射声系的声波资料组合出一个上发射声系的声波资料。使用单发射声系取得的测井资料经计算机处理获得双发射声系的测井效果。
-
公开(公告)号:CN102291009B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201110219869.1
申请日:2011-08-02
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: H02M5/458
摘要: 本发明是关于一种的钻进式井壁取心器用电机驱动电源,所述的驱动电源包括:功率因数校正单元对单相交流电源信号进行功率因数矫正得到第一直流信号;电压调节单元接收频率设定控制信号对第一直流信号进行调压得到第二直流信号;调制升压单元接收正弦脉冲宽度调制信号将第二电源信号转换为第一高压低频波形信号;滤波解调单元对第一高压低频波形信号进行滤波得到第二高压低频波形信号;逆变换向单元接收换向驱动脉冲信号对第二高压低频波形信号进行逆变换向处理得到低频正弦信号;两相信号生成单元对低频正弦信号进行相位输出控制处理得到两相低频正弦信号;控制单元根据负载电流生成频率设定控制信号、正弦脉冲宽度调制信号和换向驱动脉冲信号。本电源可直接使用测井仪器车上的发电机进行供电。
-
公开(公告)号:CN101315028B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200710099695.3
申请日:2007-05-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: E21B47/07 , E21B47/005
摘要: 本发明涉及一种数字声波变密度声系的非线性温度补偿方法,在声波变密度声系中埋设一个温度传感器,通过温度传感器对声系中的压电换能器进行随温度变化的特性测试,将结果存储在可插拔的芯片中,对声波变密度的波列信号进行数字化,通过埋设在声系中的温度传感器,将声系中的当前温度测量出来,根据声系温度特性表的校正数值对数字化后的波列数据进行温度校准,产生校正后的与环境温度无关的声波变密度波列数据,不需改变压电晶体换能器声系和对其进行温度性能的筛选,只需将声波变密度声系中的当前温度测量出来,通过预先校准得到的声系温度特性校准表内的校正系数,对声系中压电换能器随温度的变化进行温度补偿,消除声波变密度受温度的影响。
-
公开(公告)号:CN101315029B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200710099694.9
申请日:2007-05-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
摘要: 测井声波信号接收与发射精确同步的方法,应用于数字声波测井。特征是:利用CAN总线通讯的应答机制,接收短节向发射短节发送命令的同时,并等待发射短节的应答信号,当发射短节正确地接收到有效的CAN报文,就会在CAN应答间隙期间向接收短节发送一“显性”位以示应答,接收短节得到发射短节返回的应答后再进行声波信号的接收和采集,同时发射短节进行发射。效果是:利用CAN总线通讯的应答机制,实现声波测井信号发射与接收的精确同步,达到了精确同步的同时联络线路更简单的目的,减少了联络线降低了信号干扰。
-
公开(公告)号:CN101315028A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200710099695.3
申请日:2007-05-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: E21B47/06
摘要: 本发明涉及一种数字声波变密度声系的非线性温度补偿方法,在声波变密度声系中埋设一个温度传感器,通过温度传感器对声系中的压电换能器进行随温度变化的特性测试,将结果存储在可插拔的芯片中,对声波变密度的波列信号进行数字化,通过埋设在声系中的温度传感器,将声系中的当前温度测量出来,根据声系温度特性表的校正数值对数字化后的波列数据进行温度校准,产生校正后的与环境温度无关的声波变密度波列数据,不需改变压电晶体换能器声系和对其进行温度性能的筛选,只需将声波变密度声系中的当前温度测量出来,通过预先校准得到的声系温度特性校准表内的校正系数,对声系中压电换能器随温度的变化进行温度补偿,消除声波变密度受温度的影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-