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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
申请人: 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 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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公开(公告)号:CN114526034B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111661506.3
申请日:2021-12-31
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种降温保温装置、方法及应用、井下电路降温保温系统。所述装置包括:温控装置,包括保温壳体和填充于保温壳体内的低熔点合金,用于放置受保护物体;降温装置,设有冷端和热端,用于制冷;冷端传热装置,位于所述温控装置内,与所述降温装置的冷端相连,用于将降温装置制冷产生的冷量传递到受保护物体上,以及将从受保护物体上吸收的热量传递至所述热端;热端传热装置,位于所述降温装置的热端,用于将所述降温装置制冷产生的热量和从受保护物体上吸收的热量向外界环境耗散。能够有效的实现降温保温效果,避免外界环境因素的干扰,结构紧凑,适用于井下电路的降温保温。
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公开(公告)号:CN111212548B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201911069922.7
申请日:2019-11-05
申请人: 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分类号: H05K7/20 , E21B47/017
摘要: 本发明涉及一种随钻仪器电路系统磁极驱动降温系统及方法。本发明使用活塞对气缸内的循环工质施加膨胀作用,造成循环工质容积增大,压力下降,从而温度降低,使其具有吸热的能力,进而降低与其相连的井下电路的温度。膨胀气缸和压缩气缸按照逆斯特林循环原理设计,通过涡轮旋转装置和磁极驱动装置联合作用,实现了循环工质经过等温压缩、等容放热、等温膨胀、等容吸热四个制冷循环过程,具备了在膨胀腔吸收电路系统上的热量,再将热量转移到压缩腔中,进一步将热量释放到环境当中,从而降低了电路系统的温度,使其避免缩短寿命或发生失效的现象。
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公开(公告)号:CN116464434A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211371499.8
申请日:2022-11-03
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种天线能量泄放系统及方法,该系统包括主控电路、泄放驱动电路、泄放电路、天线谐振电路和隔离电路,主控电路连接泄放驱动电路,泄放驱动电路连接泄放电路,泄放电路和隔离电路分别连接在天线谐振电路的两端;主控电路用于调节输出的控制脉冲的时序生成占空比符合预设规则的泄放控制脉冲;预设规则包括:前后周期的占空比不变、前一周期的占空比大于后一周期的占空比和前一周期的占空比小于后一周期的占空比。本发明通过间歇式能量泄放,降低泄放电路的功率器件负担;在保证泄放电路有效稳定工作的同时,能够快速泄放天线中储存的能量,更加有效的缩短天线恢复时间,以便于能量泄放完毕后及时进行有效回波信号的采集。
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公开(公告)号:CN116446854A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211385788.3
申请日:2022-11-07
申请人: 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分类号: E21B47/013 , E21B47/017 , E21B10/61 , E21B17/10 , E21B21/00 , E21B41/00
摘要: 本发明提供了一种具备主动降温功能的中心水眼式随钻测控系统,包括:随钻测控系统短节、保温装置、至少一个主动降温装置、传热装置、至少一个随钻测控电路以及传感器、至少一个带磁极的第一驱动涡轮,随钻测控电路以及传感器安装在随钻测控系统短节中,主动降温装置转动安装在随钻测控系统短节中,第一驱动涡轮转动套设在主动降温装置的底部,主动降温装置的顶端邻近随钻测控电路以及传感器,传热装置套设在主动降温装置的底部,保温装置套设在主动降温装置的顶部,第一驱动涡轮的周侧壁上设有多个永磁体,主动降温装置的底部的周侧壁上设有周向磁体。依靠自带的主动降温装置产生冷量,将随钻测控系统工作温度降至自身能够承受的环境温度以下。
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公开(公告)号:CN116435824A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211502228.1
申请日:2022-11-28
申请人: 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分类号: H01R13/639 , H01R13/40 , H01R13/52 , E21B47/12
摘要: 本发明属于地质勘探钻井设备技术领域,具体涉及一种随钻测量设备组,用于解决随钻测量设备间电连接易失效的技术问题。该随钻测量设备组包括:至少两个随钻测量设备,每个随钻测量设备均包括本体、电模块和导电对接装置,本体的侧壁开设有凹槽,凹槽内设置有电模块;相邻两个本体彼此相对的端面均开设有第一环形槽,第一环形槽内设置有导电对接装置,导电对接装置与电模块电连接,导电对接装置凸出于第一环形槽且可被压缩;相邻两个本体固定连接,且彼此相对的端面上的导电对接装置压缩接触。相对应的两个导电对接装置受到挤压而紧密接触,以保证这两个导电对接装置电导通的稳定可靠,减少随钻测量设备之间电连接失效。
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公开(公告)号:CN116413014A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211546222.4
申请日:2022-12-05
申请人: 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分类号: G01M13/00
摘要: 本发明提供了一种摆阀泥浆脉冲器动态负载测试装置及方法,所述装置包括:脉冲器本体、力矩电机、联轴器、扭力杆及台架本体;所述脉冲器本体包括摆阀,所述摆阀与所述联轴器的一端连接;所述扭力杆的一端与所述力矩电机连接,所述扭力杆的另一端与所述联轴器的另一端连接;所述台架本体用于固定所述力矩电机;其中,所述力矩电机用于按照预设工作模式进行工作,以向所述脉冲器本体输出测试扭矩。本发明通过力矩电机、扭力杆及联轴器向脉冲器本体输出扭矩,并按照预设工作模式进行扭矩输出,模拟脉冲器多种工作情况下受到的动态水力转矩影响,以全面测试脉冲发生器的动态负载特性,可为入井实钻作业提供前期试验基础并指导使用。
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公开(公告)号:CN114526852A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111661846.6
申请日:2021-12-31
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种扭矩测量单元和装置、井下扭矩测量系统和方法及应用。所述扭矩测量单元包括:相对设置的两个薄膜电极、位于薄膜电极之间的两个半导体层和位于半导体层之间的绝缘体层;所述半导体层采用含GaN材料,所述绝缘体层采用SiO2;第一薄膜电极设置为加载高频输入信号;第二薄膜电极设置为输出高频输出信号。所述扭矩测量装置和系统包括所述扭矩测量单元,由于该扭矩测量单元采用GaN半导体层和SiO2绝缘体层,在直流电压作用下能够产生电场沟道,在扭矩力作用下,电场沟道电容变化,引起高频信号相位差变化,从而能够精确测量扭矩力的变化情况,测量灵敏度高。
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公开(公告)号:CN114526065A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111667483.7
申请日:2021-12-31
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种连续波脉冲发生装置、系统、方法及相关应用。该装置包括:密封仓、安装在密封仓内的动力源和传动机构、与传动机构连接的位于密封仓外的一级转子和二级转子;传动机构包括与动力源连接主动圆锥齿轮组件、与主动圆锥齿轮组件旋转轴线呈90度啮合的一级被动圆锥齿轮组件、与一级被动圆锥齿轮组件旋转轴线呈90度啮合的二级被动圆锥齿轮组件;二级被动圆锥齿轮组件的二级转轴为与主动圆锥齿轮组件的输入轴同心的空心轴;输入轴连接一级转子,二级转轴连接二级转子,在动力源驱动下一级转子和二级转子沿相反方向转动产生连续波脉冲。其结构紧凑,性能可靠,能产生稳定高速的脉冲信号,满足随钻测量需要和高压泥浆环境对密封性的要求。
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公开(公告)号:CN109268000B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201810914127.2
申请日:2018-08-13
申请人: 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
IPC分类号: E21B47/18 , E21B47/017 , E21B47/013
摘要: 本发明涉及油气随钻测井技术领域,尤其涉及一种随钻测量系统超声波换能器及安装方法。本发明用于隔离超声波换能器与钻井液的材料为聚氨酯,利用了聚氨酯耐磨损且密度与钻井液密度相仿的特点,既保证了超声波换能器表面不与钻井液直接接触而发生磨损,又保证了超声波可近乎无损地透射进入钻井液直至井眼表面。
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