压裂施工分析方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110965977A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911141411.1

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明提供的一种压裂施工分析方法,所述压裂施工分析方法可以包括:获取压裂施工中的各个步骤;获取影响施工质量的施工参数;根据所述施工参数和各个所述步骤之间的对应关系构建包括所述步骤和所述施工参数的对应关系集;获取所述施工参数的多个样本数据集;并根据所述施工参数与各个所述步骤之间的对应关系将每个所述样本数据集载入所述对应关系集中,得到多个训练数据集;对多个所述训练数据集进行训练,得到用于反映各个所述步骤中所述施工参数之间的相互关系的预测模型;本发明提供了一种能提高压裂施工质量的压裂施工分析方法。

    用于低场核磁共振仪器的隔离电路

    公开(公告)号:CN105223623B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510614340.8

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明实施例提供一种用于低场核磁共振仪器的隔离电路。该电路包括:第一隔离电路、第二隔离电路和控制电路;第一隔离电路连接在发射电路与天线之间;第二隔离电路连接在天线与接收电路之间;第二隔离电路包括逻辑转换电路、驱动电路、变压器耦合电路、开关电路、第一MOSFET、第二MOSFET和电容。本发明实施例通过第一隔离电路和第二隔离电路对发射电路和接收电路进行了隔离,并通过第二隔离电路连接天线和接收电路,缩短了天线与接收电路之间的连接距离,且第二隔离电路对多个频带的接收信号的幅度没有影响,实现了适用于低场核磁共振仪器的隔离电路,且隔离电路频带宽。

    在线核磁共振宽频射频信号功率放大电路

    公开(公告)号:CN105227149B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510614339.5

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明实施例提供一种在线核磁共振宽频射频信号功率放大电路。该电路包括:第一级放大电路、第二级放大电路、第三级放大电路、第一耦合变压器、第二耦合变压器、第三耦合变压器、偏置电路和控制电路;第一级放大电路与第二级放大电路通过第一耦合变压器连接;第二级放大电路与第三级放大电路通过第二耦合变压器连接;第三级放大电路与功率放大电路的输出端通过第三耦合变压器连接;偏置电路分别与控制电路、第二级放大电路和第三级放大电路连接。本发明实施例控制电路通过偏置电路控制射频MOSFET的偏置电压,进而控制射频MOSFET开启或关闭,防止功率放大电路中的发射信号影响前置放大电路对回波信号的接收,提高了回波信号检测精准。

    基于MOSFET的低场核磁共振Q转换电路

    公开(公告)号:CN105137497A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510613680.9

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于MOSFET的低场核磁共振Q转换电路。该电路包括:谐振电路、转换电路、双工器、第一控制器和第二控制器;谐振电路包括并联的调谐电容和电感;转换电路包括串联的MOSFET电路和功率电阻,转换电路与谐振电路并联构成并联网络;双工器与并联网络串联;第一控制器与双工器连接;第二控制器与MOSFET电路连接。本发明实施例通过控制MOSFET电路开启或关闭,使发送射频信号,以及端接收核磁共振信号时,单天线工作在高Q值状态;泄放谐振电路能量时,单天线工作在低Q值状态,缩短了单天线恢复时间常数以及单天线恢复时间,提高了低场核磁共振仪器对核磁共振信号的检测精准,以及低场核磁共振仪器的灵敏度。

    核磁共振录井系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105275465B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201510613620.7

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明提供一种核磁共振录井系统,包括:泥浆管、控制器、可控泵、谱仪、无线收发模块、检测管以及检测装置;所述泥浆管用于抽取井下钻井液,所述泥浆管的一端伸入井下,另一端与钻井液池相连;所述检测管的一端与所述泥浆管连通,另一端与所述可控泵的出口连通,所述可控泵的进口与所述泥浆管连通;所述检测管上套设有所述检测装置,所述检测装置与所述谱仪相连接;所述谱仪和所述可控泵通过所述无线收发模块与所述控制器通信。本发明提供的核磁共振录井系统,实现了钻井液的实时检测以及钻井液检测的远程控制,克服了有线通信布线复杂以及出现故障难以查找故障点等缺陷,增强了核磁共振录井系统的适应性及稳定性。

    压裂施工分析方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110965977B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201911141411.1

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明提供的一种压裂施工分析方法,所述压裂施工分析方法可以包括:获取压裂施工中的各个步骤;获取影响施工质量的施工参数;根据所述施工参数和各个所述步骤之间的对应关系构建包括所述步骤和所述施工参数的对应关系集;获取所述施工参数的多个样本数据集;并根据所述施工参数与各个所述步骤之间的对应关系将每个所述样本数据集载入所述对应关系集中,得到多个训练数据集;对多个所述训练数据集进行训练,得到用于反映各个所述步骤中所述施工参数之间的相互关系的预测模型;本发明提供了一种能提高压裂施工质量的压裂施工分析方法。

    基于MOSFET的低场核磁共振Q转换电路

    公开(公告)号:CN105137497B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510613680.9

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于MOSFET的低场核磁共振Q转换电路。该电路包括:谐振电路、转换电路、双工器、第一控制器和第二控制器;谐振电路包括并联的调谐电容和电感;转换电路包括串联的MOSFET电路和功率电阻,转换电路与谐振电路并联构成并联网络;双工器与并联网络串联;第一控制器与双工器连接;第二控制器与MOSFET电路连接。本发明实施例通过控制MOSFET电路开启或关闭,使发送射频信号,以及端接收核磁共振信号时,单天线工作在高Q值状态;泄放谐振电路能量时,单天线工作在低Q值状态,缩短了单天线恢复时间常数以及单天线恢复时间,提高了低场核磁共振仪器对核磁共振信号的检测精准,以及低场核磁共振仪器的灵敏度。

    核磁共振录井系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105275465A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510613620.7

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明提供一种核磁共振录井系统,包括:泥浆管、控制器、可控泵、谱仪、无线收发模块、检测管以及检测装置;所述泥浆管用于抽取井下钻井液,所述泥浆管的一端伸入井下,另一端与钻井液池相连;所述检测管的一端与所述泥浆管连通,另一端与所述可控泵的出口连通,所述可控泵的进口与所述泥浆管连通;所述检测管上套设有所述检测装置,所述检测装置与所述谱仪相连接;所述谱仪和所述可控泵通过所述无线收发模块与所述控制器通信。本发明提供的核磁共振录井系统,实现了钻井液的实时检测以及钻井液检测的远程控制,克服了有线通信布线复杂以及出现故障难以查找故障点等缺陷,增强了核磁共振录井系统的适应性及稳定性。

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