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公开(公告)号:CN110995024B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201911120776.6
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: H02M7/217 , H02M7/5387 , H02M1/14 , H02M1/12
Abstract: 本发明涉及一种直流电弧等离子体电源及系统,该电源及系统包括依次连接的输入整流模块、逆变模块、高频变压模块、输出整流模块和电源输出端,还包括电压补偿模块,该电压补偿模块的补偿电压输出端与输出整流模块的直流端串联设置,所述电压补偿模块的补偿电压输出端与所述输出整流模块的直流端串联设置后的电压输出端连接所述电源输出端,当所述输出整流模块的直流端输出直流起弧电压的同时,电压补偿模块输出与所述直流起弧电压方向相同的补偿电压。本发明中的电压补偿模块能够增加起弧时所需的高电压,保证了电弧放电的可靠完成。
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公开(公告)号:CN110995024A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911120776.6
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: H02M7/217 , H02M7/5387 , H02M1/14 , H02M1/12
Abstract: 本发明涉及一种直流电弧等离子体电源及系统,该电源及系统包括依次连接的输入整流模块、逆变模块、高频变压模块、输出整流模块和电源输出端,还包括电压补偿模块,该电压补偿模块的补偿电压输出端与输出整流模块的直流端串联设置,所述电压补偿模块的补偿电压输出端与所述输出整流模块的直流端串联设置后的电压输出端连接所述电源输出端,当所述输出整流模块的直流端输出直流起弧电压的同时,电压补偿模块输出与所述直流起弧电压方向相同的补偿电压。本发明中的电压补偿模块能够增加起弧时所需的高电压,保证了电弧放电的可靠完成。
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公开(公告)号:CN112346381B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011181903.6
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: G05B19/042 , G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的数字相敏检波方法及系统,属于信号处理技术领域。本发明通过FPGA生成与待检测信号同频的正弦方波信号和余弦方波信号,将正弦方波信号和余弦方波信号作为参考信号,与待检测信号分别做相关运算,将两路相关运算的结果进行求模处理,并将求模结果乘以一个系数,以此作为待检测信号的幅值,从而实现从待检测信号提取出有用信号的幅值。本发明将方波作为检波时的参考信号,与正弦波作为参考信号相比,不仅简化了控制,还提高了计算效率,且操作简单、容易实现。
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公开(公告)号:CN112346381A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011181903.6
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: G05B19/042 , G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的数字相敏检波方法及系统,属于信号处理技术领域。本发明通过FPGA生成与待检测信号同频的正弦方波信号和余弦方波信号,将正弦方波信号和余弦方波信号作为参考信号,与待检测信号分别做相关运算,将两路相关运算的结果进行求模处理,并将求模结果乘以一个系数,以此作为待检测信号的幅值,从而实现从待检测信号提取出有用信号的幅值。本发明将方波作为检波时的参考信号,与正弦波作为参考信号相比,不仅简化了控制,还提高了计算效率,且操作简单、容易实现。
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公开(公告)号:CN107422384B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710166760.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: G01V1/48
Abstract: 本发明涉及一种利用测井资料仿垂直地震剖面资料的方法。该方法包括:1)对常规测井资料中的自然伽马曲线及体积密度曲线进行环境校正;2)利用环境校正后的自然伽马曲线进行岩性分层;3)结合自然伽马分层结果,对偶极声波测井数据进行方波化处理,并利用方波化的纵波时差、方波化的横波时差,结合环境校正后的体积密度计算得到累计时间、层速度,层波阻抗及反射系数等仿垂直地震剖面资料,为地震资料的处理和解释提供更多参数。该方法是在利用自然伽马对地层进行分层的基础上,对偶极声波测井资料进行处理,计算得到相同岩性单元下的累计时间、层速度、层波阻抗、反射系数等众多参数,可以应用于地震资料的处理与解释,提高解释结果的精度。
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公开(公告)号:CN112363242B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010936172.5
申请日:2020-09-08
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司 , 中石化经纬有限公司华北测控公司
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明涉及基于测录井融合的储层流体识别方法与装置,属于储层流体性质识别技术领域,方法包括:获取目标层段的气测全烃曲线,获取目标层段的自然电位曲线和基线;根据目标层段的自然电位曲线和基线之差,计算得到自然电位的负异常幅度曲线;根据所述气测全烃曲线和负异常幅度曲线识别目标层段的流体性质。本发明通过获取录井资料中目标层段的气测全烃曲线,测井资料中目标层段的自然电位曲线和基线,通过计算自然电位曲线和基线之间的负异常幅度,结合气测全烃曲线识别目标层段的流体性质,能够可靠识别目标层段的含水性和含气性。
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公开(公告)号:CN107780923B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201711059174.5
申请日:2017-11-01
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于泥质校正的含水饱和度模型的建立、仿真方法,其中建立方法包括:确定泥质含量Vsh与深电阻率Rd之间的关系;根据Vsh与Rd之间的关系,确定泥质电阻率Rsh与深电阻率Rd之间的比值系数C;将储层真实电阻率Rt与深电阻率Rd之间的比值设为电阻率校正系数Ksh,并根据含泥质储层之间的并联耦合关系以及比值系数C,确定Ksh与Vsh之间的关系;根据电阻率校正系数Ksh和深电阻率Rd建立基于泥质校正的含水饱和度模型。本发明通过分析泥质含量对地层真电阻率的影响,对所测得的地层电阻率进行泥质校正,可将地层视作消除了泥质含量的“纯地层”,符合经典阿尔奇公式适用范围,根据校正泥质含量之后的地层真电阻率建立含水饱和度的计算模型,从而提高计算的精度。
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公开(公告)号:CN112363242A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010936172.5
申请日:2020-09-08
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明涉及基于测录井融合的储层流体识别方法与装置,属于储层流体性质识别技术领域,方法包括:获取目标层段的气测全烃曲线,获取目标层段的自然电位曲线和基线;根据目标层段的自然电位曲线和基线之差,计算得到自然电位的负异常幅度曲线;根据所述气测全烃曲线和负异常幅度曲线识别目标层段的流体性质。本发明通过获取录井资料中目标层段的气测全烃曲线,测井资料中目标层段的自然电位曲线和基线,通过计算自然电位曲线和基线之间的负异常幅度,结合气测全烃曲线识别目标层段的流体性质,能够可靠识别目标层段的含水性和含气性。
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公开(公告)号:CN107422384A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710166760.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: G01V1/48
CPC classification number: G01V1/48
Abstract: 本发明涉及一种利用测井资料仿垂直地震剖面资料的方法。该方法包括:1)对常规测井资料中的自然伽马曲线及体积密度曲线进行环境校正;2)利用环境校正后的自然伽马曲线进行岩性分层;3)结合自然伽马分层结果,对偶极声波测井数据进行方波化处理,并利用方波化的纵波时差、方波化的横波时差,结合环境校正后的体积密度计算得到累计时间、层速度,层波阻抗及反射系数等仿垂直地震剖面资料,为地震资料的处理和解释提供更多参数。该方法是在利用自然伽马对地层进行分层的基础上,对偶极声波测井资料进行处理,计算得到相同岩性单元下的累计时间、层速度、层波阻抗、反射系数等众多参数,可以应用于地震资料的处理与解释,提高解释结果的精度。
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公开(公告)号:CN111274541A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910927427.9
申请日:2019-09-27
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化华北石油工程有限公司
IPC: G06F17/18
Abstract: 本发明涉及岩石分析领域,特别是一种岩心导热系数的确定方法。该方法获取待测试岩心的矿物成分数据,根据待测试岩心的矿物成分数据确定岩心类型;根据岩心类型选取对应的预测模型,根据待测试岩心的矿物成分数据和选取的预测模型确定待测试岩心的导热系数。根据已有的岩心导热系数和对应的岩心矿物成分,经过回归分析得到回归方程,作为某一类岩心的预测模型,只需对待测试岩心进行矿物成分分析,确定岩心类型及其对应的预测模型,即可得到待测试岩心的导热系数,该方法较为简单,可操作性强,准确性受实验影响较小,便于岩石导热系数的快速、准确的确定。
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