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公开(公告)号:CN108801519A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810397365.0
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC: G01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种扭矩传感器及扭矩测量方法,属于钻探技术领域,尤其是涉及一种随钻扭矩传感器及扭矩测量方法。包括:扭矩应变测量体,所述扭矩应变测量体包括:硅晶体薄膜,其两端有使用离子注入工艺掺入三价元素硼而形成的P型半导体,其中部设置有寄生电容以及使用离子注入工艺掺入价元素磷而形成的N型半导体。该随钻扭矩传感器及扭矩测量方法通过掺杂硅晶体内部形成的电流沟道的宽度在扭矩作用下的改变所导致的等效电阻变化来测量扭矩压力,具有粗度高,速度快等特点。
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公开(公告)号:CN108661627A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810397784.4
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC: E21B47/12
CPC classification number: E21B47/12
Abstract: 本发明涉及一种信号处理系统及方法,属于钻探技术领域,尤其是涉及一种用于扭矩测量的信号处理系统及方法。包括:依次串连的控制器、波形发生器,交流激励放大电路,扭矩应变测量电桥,前级放大器、带通滤波器、后级放大器、锁相放大器;其中,所述扭矩应变测量电桥的桥臂由设置于钻铤外壁上并且与钻铤轴线方向呈相同夹角的扭矩应变测量体串联构成。因此,本发明具有如下优点:1.采用随钻测量方式,能够实时获取钻具所受扭矩,从而为快速调整钻具参数提供支持;2.采用多个扭矩测量传感器圆环结构上的测量体来监测扭矩变化,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN119760300A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411594200.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种泥浆脉冲信号去噪方法、装置、设备和存储介质,应用于信号处理技术领域。包括:根据获取的泥浆脉冲信号,对预置的非线性泥浆脉冲信号模型进行参数化处理,得到泥浆脉冲信号对应的目标非线性泥浆脉冲信号模型,基于无迹卡尔曼滤波算法,对目标非线性泥浆脉冲信号模型进行处理,得到泥浆脉冲信号对应的状态估计,基于状态估计,对泥浆脉冲信号进行去噪处理,得到去噪后的泥浆脉冲信号。利用非线性模型更准确地表示复杂的泥浆脉冲信号,相比线性模型具有更高的拟合度,通过无迹卡尔曼滤波算法进行处理,提高状态估计的准确度,进而提高去噪效果,确保信号的准确性和可靠性,为提高钻井操作的整体效率和安全性提供重要支撑。
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公开(公告)号:CN114483014B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202111674344.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 北京石油机械有限公司
Abstract: 本发明公开一种井下压力波信号的调制系统及方法,该系统包括:通讯接口,用于接收调制控制指令和随钻测量数据,调制控制指令指示调制模式为QPSK调制模式或基带频带调制模式;处理器,用于对随钻测量数据进行编码,根据调制控制指令触发信号调制电路;从上电机转子角位移传感器和下电机转子角位移传感器,获取上电机转子角位移数据和下电机转子角位移数据后发送到电机主控电路,使电机主控电路控制上电机转子转动和下电机转子转动;信号调制电路,用于在被处理器触发后,根据压力波信号调制模式将编码后的随钻测量数据调制为上电机压力波信号和下电机压力波信号后发送到电机主控电路驱动上电机和下电机运行,提高随钻测量数据传输速率。
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公开(公告)号:CN116411961A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211487661.2
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 北京石油机械有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于自闭环控制的随钻中子孔隙度测量方法和装置,涉及油气钻探技术领域,所述方法包括:通过设置在钻铤内的运动传感器采集钻铤的运动数据;根据所述运动数据判断所述钻铤所属的工作状态;根据所述钻铤的工作状态控制中子发生器的开启或关闭;在所述中子发生器开启进行孔隙度测量时,根据设置在钻铤内的快中子探头、近端热中子探测器和远端热中子探测器的计数值调整中子发生器的中子产量。本发明可以自动控制测量装置的工作模式,可以根据地层调节中子产量以更高效准确测量地层孔隙度,而且可以监测起下钻过程来实时开启或关闭中子发生器,进而保证了人员安全。
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公开(公告)号:CN108801519B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201810397365.0
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 北京石油机械有限公司
IPC: G01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种扭矩传感器及扭矩测量方法,属于钻探技术领域,尤其是涉及一种随钻扭矩传感器及扭矩测量方法。包括:扭矩应变测量体,所述扭矩应变测量体包括:硅晶体薄膜,其两端有使用离子注入工艺掺入三价元素硼而形成的P型半导体,其中部设置有寄生电容以及使用离子注入工艺掺入价元素磷而形成的N型半导体。该随钻扭矩传感器及扭矩测量方法通过掺杂硅晶体内部形成的电流沟道的宽度在扭矩作用下的改变所导致的等效电阻变化来测量扭矩压力,具有粗度高,速度快等特点。
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公开(公告)号:CN112523700B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011370104.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种万向轴及过线方法,属于钻探技术领域,具体是涉及一种万向轴总成及过线方法。包括:动力挠轴,其上端设置与转子下导电连接装置电连接的挠轴上导电连接装置;其下端设置挠轴下导电连接装置用于连接设置于传动轴过渡接头上的转动轴过渡连接装置;其内设置有可供动力挠轴中心导线通过的过线孔,所述挠轴上导电连接装置与挠轴下导电连接装置通过所述挠轴中心导线电连接;传动轴过渡接头导线,与所述转动轴过渡连接装置电连接,并且与所述挠轴中心导线不共线。该万向轴总成及过线方法通过中心过线方式解决了电源和信号有线穿过万向轴的难题,实现了电源和信号的同时传递,能够半线路经过万向轴总成过线以实现通信和电力传输。
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公开(公告)号:CN108798627B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201810397783.X
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种扭矩测量系统及方法,属于钻探技术领域,尤其是涉及一种随钻井下扭矩测量系统及方法。包括:钻铤本体,其外壁上等间距共轴心设置多个扭矩传感器安装凹槽,相邻扭矩传感器安装凹槽之间设置有通孔;扭矩测量传感器,为一安装于所述扭矩传感器安装凹槽内部的弹性圆环结构,其上设置有共圆周等距排列的多个扭矩应变测量体。因此,本发明具有如下优点:1.采用随钻测量方式,能够实时获取钻具所受扭矩,从而为快速调整钻具参数提供支持;2.采用多个扭矩测量传感器圆环结构上的测量体来监测扭矩变化,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN112523700A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011370104.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种万向轴及过线方法,属于钻探技术领域,具体是涉及一种万向轴总成及过线方法。包括:动力挠轴,其上端设置与转子下导电连接装置电连接的挠轴上导电连接装置;其下端设置挠轴下导电连接装置用于连接设置于传动轴过渡接头上的转动轴过渡连接装置;其内设置有可供动力挠轴中心导线通过的过线孔,所述挠轴上导电连接装置与挠轴下导电连接装置通过所述挠轴中心导线电连接;传动轴过渡接头导线,与所述转动轴过渡连接装置电连接,并且与所述挠轴中心导线不共线。该万向轴总成及过线方法通过中心过线方式解决了电源和信号有线穿过万向轴的难题,实现了电源和信号的同时传递,能够半线路经过万向轴总成过线以实现通信和电力传输。
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公开(公告)号:CN108798629A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810397765.1
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电桥连接结构及扭矩测量方法,属于钻探技术领域,尤其是涉及一种用于随钻测量的电桥连接结构及扭矩测量方法。包括:等间距共轴心设置于钻铤本体上的多个扭矩测量传感器;每个扭矩测量传感器上安装若干个扭矩应变测量体,各扭矩应变测量体共圆周并且等间距设置;并且,以钻铤轴线方向为0度方向,分别标定各个扭矩测量传感器中的扭矩应变测量体相对于钻铤轴线方向的角度;串联各角度相同的扭矩应变测量体构成桥臂,连接各桥臂构成电桥连接电路。因此,本发明采用多个扭矩测量传感器圆环结构上的测量体来监测扭矩变化,提高了测量精度。
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