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公开(公告)号:CN102383777A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110301928.X
申请日:2011-09-30
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 北京远航科峰技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于旋转导向钻井系统的测控装置及测控方法,包括微处理器模块、数据采集模块、驱动模块、数据通讯模块、数据存储模块和电源管理模块。1)在地面对控制指令进行压力脉冲编码,传到井下微处理器模块;2)系统初始化并自检,检测主CPU是否正常工作,如不能正常切换到冗余CPU;3)微处理器模块对压力脉冲进行解码,得到压力脉冲下传的指令;4)系统采集数据,求得当前旋转导向钻井工具所处位置的井斜角、高边工具面角和偏心位移量、执行机构的位移伸出量;5)解码脉冲指令,对计算得到的执行机构位移伸出量执行PID控制,调整出执行机构的位移伸出量。本发明用于静态偏置指向式旋转导向钻井工具,可以准确测量工具偏心位移量,同时对翼肋的伸缩量控制也更精确。
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公开(公告)号:CN102383777B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110301928.X
申请日:2011-09-30
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 北京远航科峰技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于旋转导向钻井系统的测控装置及测控方法,包括微处理器模块、数据采集模块、驱动模块、数据通讯模块、数据存储模块和电源管理模块。1)在地面对控制指令进行压力脉冲编码,传到井下微处理器模块;2)系统初始化并自检,检测主CPU是否正常工作,如不能正常切换到冗余CPU;3)微处理器模块对压力脉冲进行解码,得到压力脉冲下传的指令;4)系统采集数据,求得当前旋转导向钻井工具所处位置的井斜角、高边工具面角和偏心位移量、执行机构的位移伸出量;5)解码脉冲指令,对计算得到的执行机构位移伸出量执行PID控制,调整出执行机构的位移伸出量。本发明用于静态偏置指向式旋转导向钻井工具,可以准确测量工具偏心位移量,同时对翼肋的伸缩量控制也更精确。
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公开(公告)号:CN202300363U
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201120377226.5
申请日:2011-09-30
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 北京远航科峰技术有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种用于旋转导向钻井系统的测控装置,其特征在于:包括微处理器模块、数据采集模块、驱动模块、数据通讯模块、数据存储模块和电源管理模块;数据采集模块一端与钻井系统的各传感器、加速度计连接,另一端与微处理器模块连接,将采集到的压力、温度、位移和加速度信号传输到微处理器模块;驱动模块一端与微处理器模块连接,另一端与执行机构连接;数据通讯模块一端与微处理器模块连接,另一端与随钻测量工具连接;数据存储模块与微处理器模块连接。本实用新型用于静态偏置指向式旋转导向钻井工具,可以更准确测量钻井工具偏心位移量,同时对翼肋的伸缩量控制也更精确。
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公开(公告)号:CN102174887B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110001423.1
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种超声波测量海底隔水管与钻柱间环空流量的装置,包括一对或三对超声波传感器、信号收发模块、接口电路、测控器以及上位机;若是三对传感器,则按照大约120°相位布置在隔水管外且都位于隔水管某一横截面上,每对传感器中发射传感器和接收传感器并排布置,通过信号收发模块与接口电路相连;测控器一端与接口电路和上位机相连。测控器中包含有依次按输入输出顺序连接的放大电路、滤波电路、自动增益控制电路、模数转换器、电压转换电路、DSP数字信号处理器,DSP数字信号处理器的输出端顺序连接数模转换电路、电压调整电路。装置利用多普勒效应完成测量,可实时测量出海底隔水管与钻柱环空的流量,以便及时判断井下溢流情况。
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公开(公告)号:CN102108858B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110000833.4
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种随钻地层压力地面模拟测量装置及测量方法,其特征在于:试压缸内设置有岩芯;试压缸两端的其中一法兰盘上设置有一地层压力注入孔,地层压力注入孔的输入端连接地层压力注入装置;另一法兰盘上设置有一环空泥浆压力注入口,环空泥浆压力注入口的输入端连接泥浆注入装置,且在该法兰盘中心穿设有一推力杆,推力杆另一端连接推送油缸内的推送活塞;推力杆内穿设有一抽吸通道,抽吸通道的一端连通试压缸内,且在其上设置有一探头,抽吸通道的另一端穿出推力杆连接抽吸测压装置;推送活塞密封端的推送油缸上设置有一推送油缸压力入口,推送活塞活塞杆端的推送油缸上设置有一反推油缸压力入口;推送油缸压力入口和反推油缸压力入口的输入端均连接推送压力装置。
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公开(公告)号:CN102080510A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN201010601268.2
申请日:2010-12-22
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B21/12 , E21B21/06 , E21B21/08 , E21B33/064
摘要: 本发明涉及一种实现无隔水管泥浆回收钻井的海底泥浆吸入系统及方法,其特征在于:用于浅水层时,海底泥浆吸入装置包括外壳体,外壳体下端通过液压连接器连接海底井口头,外壳体下部侧壁上向外延伸设置有侧面出口,侧面出口的侧壁上设置有钻井液压力监控系统;侧面出口通过海底钻井液输送管线连接海底泥浆举升泵的入口,海底泥浆举升泵的出口通过钻井液返回管线连接海面钻井船上的钻井液处理设备;外壳体上设置有用于海面钻井船上的钻杆下端穿过的通孔;用于深水层时,海底泥浆吸入装置的外壳体的上部为两级漏斗段,下部为直筒段;外壳体内密封设置有旋转总成,旋转总成将外壳体下部与外壳体上部隔离,外壳体下部与海底井口头之间设置海底防喷器组。
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公开(公告)号:CN102053102A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010521850.8
申请日:2010-10-21
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司 , 中海石油研究中心
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种评价完井液在低温高压条件下盐析的方法,包括如下步骤:步骤1、常温下配制一定浓度的盐水溶液;步骤2、取一定量配制盐水完井液装入差示扫描量热仪的高压池内;步骤3、向高压池内充入10~20MPa压力的氦气,然后以0.05~0.2℃/min的速率降低高压池的温度;步骤4、当温度降低至目标温度时,保持温度恒定2~5小时,同时通过差示扫描量热仪绘制热流量曲线;如果热量曲线出现峰值,说明有盐析出;如果没有热量曲线出现峰值,则表示在该压力和温度条件下没有盐结晶。本发明利用氦气的特性以及差示扫描量热仪来分析盐析,不仅操作简单而且结果准确。
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公开(公告)号:CN101566060A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200910084697.4
申请日:2009-05-25
IPC分类号: E21B47/06 , G05B19/042
摘要: 本发明涉及一种钻井作业中用于指令下传的压力检测装置,其特征在于包括:压力传感器电路、信号放大电路、高精度A/D转换电路、控制和处理单元、存储单元和通讯单元;其中所述压力传感器电路为一压力传感器,接收来自泥浆中的压力信号并将压力信号转换成电压信号,电压信号经由所述信号放大电路放大后传送到所述高精度A/D转换电路的模拟信号输入端,所述控制和处理单元控制所述高精度A/D转换电路的A/D转换芯片采样,并将所采集到的数据存入存储单元,通讯单元为单片机与PC机的通信提供接口。本发明可检测地面传输到井下的压力脉冲,从而实现了地面向井下传输的信息的检测,并能用于导向钻井系统的导向控制。
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公开(公告)号:CN101429850A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810115077.8
申请日:2008-06-16
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油集团科学技术研究院
摘要: 本发明涉及一种分支井座挂衬管液压助力膨胀系统,其特征在于:它包括套管、衬管、扩径锥、液压缸、活塞杆、助力活塞和钻杆;所述扩径锥设置在所述衬管内,所述衬管的底部密封设置在所述套管内;所述液压缸顶部和底部分别密封,所述液压缸的底部通过销子密封连接在所述衬管的顶部;所述活塞杆为一空心杆,所述活塞杆底部穿过并固定在所述扩径锥底部;所述活塞杆顶部穿过所述助力活塞顶部,并连接所述钻杆;所述助力活塞上设置有连通所述活塞杆中心的出液孔。本发明结构简单,实施方便,既可以提高推力效果,又可以消除压力过高的安全隐患,可以广泛用于各种分支井座挂系统的操作过程中。
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公开(公告)号:CN102383729B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110204814.3
申请日:2011-07-21
摘要: 本发明涉及一种用于钻井的泥浆动力双向控制液压系统及其操作方法,其特征在于:它包括一号动力皮囊装置、二号储油皮囊装置、一号电磁阀、二号电磁阀和动力活塞缸;动力活塞缸内通过活塞杆和动力活塞划分为活塞腔和活塞杆腔;活塞腔通过液压油路并联连接一号电磁阀和二号电磁阀,一号电磁阀还通过液压油路连接一号动力皮囊装置;二号电磁阀还通过液压油路连接二号储油皮囊装置;活塞杆腔通过液压油路并联连接一号动力皮囊装置和二号储油皮囊装置;活塞杆腔与二号储油皮囊装置连接的液压油路上还设置有单向阀。本发明以钻井循环泥浆做为动力,双向位移控制翼肋导向机构,结构简单,操作方便,所需井下动力系统相应元器件少,可广泛用于旋转导向钻井系统中。
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