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公开(公告)号:CN105041300A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510544089.2
申请日:2015-08-28
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 北京蔚蓝仕科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种分布式光纤井下采集设备,包括井下管柱、井下光缆、光纤温度传感器;所述井下光缆的全部沿所述井下管柱绕制成螺旋状,或者所述井下光缆的一部分沿所述井下管柱绕制成螺旋状、另一部分直线设置在所述井下管柱一侧的管壁上;所述光纤温度传感器集成到所述井下光缆,分布式沿所述井下光缆的延伸方向设置。本发明也涉及一种分布式光纤井下流量计及井下监测方法。本发明提供的分布式光纤井下采集设备,通过将井下光缆沿井下管柱绕制成螺旋状,加密单位空间采集点数,提高分辨率,从而达到更好的测量效果;通过将光纤温度传感器分布式沿井下光缆的延伸方向设置,无需对井下流体分离即可实现分布式测量,实现全井测量无需移动井下光缆及传感器。
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公开(公告)号:CN102121378B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201110053582.6
申请日:2011-03-07
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 北京蔚蓝仕科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种测量井下压力的光纤传感器,其特征在于:它包括一金属保护管,金属保护管的一端为设置有压力入口的固定端,另一端为设置有光纤引出孔的密封端;金属保护管内设置有一外层金属管,外层金属管内穿设有一内层金属管,两金属管的一端均连接固定端,且内层金属管的内腔与压力入口连通;外层金属管的另一端设置有尾纤固定座,尾纤固定座上穿设固定有一尾纤;内层金属管的另一端设置有压力空腔端堵,压力空腔端堵上、与尾纤在同一水平线的位置穿设固定有一信号传输光纤,信号传输光纤的端部与尾纤的端部之间形成一法帕腔;信号传输光纤的另一端外周套设有光缆外铠,具有光缆外铠的信号传输光纤穿出光纤引出孔,通过密封紧固装置与光纤引出孔密封紧固后,连接解调设备。
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公开(公告)号:CN101178006B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200710178421.3
申请日:2007-11-30
申请人: 北京蔚蓝仕科技有限公司
发明人: 黄正宇
IPC分类号: E21B47/06
摘要: 本发明涉及光纤温度与压力二参量永久式油井传感器,属于智能井技术领域,该传感器包括:宽带光源、模块化光谱仪、数据传输线、数据处理器、第一段光纤、第二段光纤、光纤耦合器、光缆及光纤温度传感器头和压力传感器头;所述宽带光源通过第一段光纤与光纤耦合器的输入端相连,该光纤耦合器的一个输出端与光缆相连,另一输出端通过第二段光纤与模块化光谱仪的输入端相连,该模块化光谱仪通过数据传输线与数据处理器相连;所述一个或一个以上的光纤温度传感器头和压力二参量传感器头分布在光缆的另一端。本发明具有体积小,可在高温环境下长期使用,可同时监测油井中压力和温度的特点。适用于油田、化工等领域的压力与温度测量。
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公开(公告)号:CN101178007B
公开(公告)日:2011-03-02
申请号:CN200710178931.0
申请日:2007-12-07
申请人: 北京蔚蓝仕科技有限公司
发明人: 黄正宇
IPC分类号: E21B47/06
摘要: 本发明涉及膜片式光纤智能井压力与温度传感器,属于智能井技术领域,本发明包括:宽带光源、模块化光谱仪、数据传输线、数据处理器、第一段光纤、第二段光纤、光纤耦合器、光缆及一个或一个以上膜片式光纤温度与压力二参量传感器探头;所述宽带光源通过第二段光纤与光纤耦合器的输入端相连,该光纤耦合器的一个输出端与光缆相连,另一输出端通过第一段光纤与模块化光谱仪的输入端相连,该模块化光谱仪通过数据传输线与数据处理器相连;所述膜片式光纤温度与压力二参量传感器探头在光缆的另一端。本发明具有高温高压稳定性好、耐腐蚀、使用寿命长、测量准确、不打火及使用安全等优点。适合更狭小的下井空间使用,满足油井动态监测的需要。
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公开(公告)号:CN106197586B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201610466307.X
申请日:2016-06-23
申请人: 北京蔚蓝仕科技有限公司
IPC分类号: G01F1/69
摘要: 本发明涉及流体测量领域,公开了井下流体的流量的测量方法和装置,方法包括:接收置于井下的复合线缆所测得的温度,所述复合线缆包括光纤和热电阻丝;确定所述测得的温度的变化率,当所述变化率小于变化率阈值时,启动电源设备对所述复合线缆中热电阻丝进行供电,以使所述热电阻丝进行加热;接收所述复合线缆在各个测量点测得的升温温度,并记录对应的加热时间;根据各个测量点的升温温度和对应的加热时间确定预设的温度变化参量的参量值;根据所确定的温度变化参量的参量值在标定曲线图谱中查找到各个测量点对应的流量。本发明能够节约测量所需费用,并且增加了测量的方便性。
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公开(公告)号:CN104793304B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510189137.0
申请日:2015-04-20
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 北京蔚蓝仕科技有限公司
IPC分类号: G02B6/44
摘要: 本发明涉及一种光缆端口光纤的固定方法及光缆结构。光缆端口光纤的固定方法包括步骤:S1、从光缆的端口处将内管的端部向外管方向弯折,形成翻边;S2、向光缆的端口上胶,胶液粘附在外管内侧和端面、光缆内的纤膏上、以及包裹在光纤外周并将翻边包覆其中;光纤的端部位于胶液外;S3、将外管的端部向内管方向弯折,形成收口;S4、胶液在光缆的端口处固化形成密封胶层。本发明通过在光缆端口处设密封胶层、配合光缆内管的翻边和外管的收口将内管和光纤固定,防止光缆内管发生位移,保证光纤长度不变,从而光纤续接点处光纤长度不发生变化,同时防止光缆内部的纤膏流出,从而保证光缆续接时的密封性与光通讯传输、以及光纤传感器性能不受续接影响。
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公开(公告)号:CN103837942A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210477384.7
申请日:2012-11-21
申请人: 北京蔚蓝仕科技有限公司
IPC分类号: G02B6/42
摘要: 本发明公开了一种两个波长光源与光纤的耦合设计,属于光纤光栅传感技术领域,其特征在于包括:光源1A、1B;光纤3;用于与光纤3连接的插芯2;保护壳4,在保护壳4壳体的一边与插芯2进行连接;膜板8,膜板8设置在保护壳4的内部且与保护壳4的两个对角边相连接。与现有技术相比具有以下优点,该结构实现了同时将两个光源耦合入同一束光纤内,使两个光源的耦合效率比进行可调后达到多根光纤的耦合效率基本一致,对信号感知灵敏度较高,安装较为简单,可以用作较长线路等特点。
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公开(公告)号:CN103837164A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210475930.3
申请日:2012-11-21
申请人: 北京蔚蓝仕科技有限公司
IPC分类号: G01D3/036
摘要: 本发明公开了一种消除光源损耗影响的强度型光纤传感器光路结构,属于光纤光栅传感技术领域,是由光源、传输光纤1、2、3、4和光电探测器13、14构成,该光路结构还设有传感片5和2个光纤耦合器7,各个部件的连接关系为:在光纤耦合器7的两端分别设有4根传输光纤1、2、3、4,其中一根传输光纤1与光源连接,另一根传输光纤2与传感片连接;另外两根传输光纤3和4分别与两个光电探测器12、13进行连接。与现有技术相比具有以下优点,光路结构光纤链路无回路;结构简单,简化了光路结构;消除由于轴对中不准造成的误差;保障光纤损耗的一致性;消除光源由于各种因素产生的光强干扰的同时避免了光源由于老化引入的误差。
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公开(公告)号:CN103033200A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110300181.6
申请日:2011-09-30
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 北京蔚蓝仕科技有限公司
IPC分类号: G01D3/028
摘要: 本发明公开了一种光纤法-珀传感器以及一种法-珀腔的形成方法,所述光纤法-珀传感器包括两根光纤(1)和两端具有开口的毛细玻璃管(2),所述两根光纤(1)各自的一部分分别通过毛细玻璃管(2)的两端开口插入到所述毛细玻璃管(2)的腔体中,两根光纤(1)插入到所述腔体中的两端面相对且不接触,其中,所述毛细玻璃管(2)内壁与光纤(1)外壁之间的缝隙内还包括粘结所述毛细玻璃管(2)和光纤(1)的固化的低温玻璃(3)。本发明提供的光纤法-珀传感器几乎不存在热失配问题和机械稳定的问题、对光纤的损伤较小、精度较高、寿命较长。
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公开(公告)号:CN102769435A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110116162.8
申请日:2011-05-06
申请人: 北京蔚蓝仕科技有限公司
IPC分类号: H03F3/45
摘要: 本发明公开了一种可自动调节放大倍数的差分放大电路,属差分放大电路,包括:差分信号输入端1、电压输出端2、直流偏置5、差分放大电路3、有源滤波电路4,连接关系为:差分信号输入端1接收差分信号,将差分信号无差异地传递给差分放大电路3;直流偏置5输出恒定的偏置电压信号Vb;控制信号输入端19接收来自控制端输出的控制信号,将控制信号传递给差分放大电路3,差分放大电路3的输出端与有源低通滤波电路4的输入端相连;放大电路对V1和V2差值中的有用信号进行放大,V3经有源低通滤波电路4后得到电压信号V4,电压输出端2无差异传递有源低通滤波电路4输出的电压信号V4。优点,可检测微弱的差分信号;放大倍数可跟输入的差分信号大小自动变化。
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