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公开(公告)号:CN102507242B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201110336233.5
申请日:2011-10-31
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种循环试验测试系统,克服现有循环管线延成损失大且费用较高的缺陷,该循环试验测试系统,包括循环池、灌注泵、泥浆泵、试验平台、基本管线以及回流管线,该循环池、灌注泵以及泥浆泵依靠管线依次连接,该基本管线设置在该泥浆泵的出口方向上,该基本管线的末端连接该试验平台,在该试验平台的出口端设置有第十六阀门,第十五阀门和电动调节阀与该第十六阀门并行设置,在该十六阀门与该循环池之间设置有回流管线。本发明实施例的循环试验测试系统可以在地表产生循环,模拟真井的循环情况,相比现有的连续油管的循环管线降低了成本,有效降低了管路延成损失。
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公开(公告)号:CN119507876A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510066010.3
申请日:2025-01-16
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种旋转导向工具的导向工具面控制效果判定方法及装置,涉及钻井领域,方法包括:将0‑360°划分为预设数量的扇区,为每个扇区分别设置两个计数器;读取导向工具面对应的工具面角度及所处的工作模式,确定工具面角度所属扇区,对工具面角度所属扇区下对应工作模式的计数器的计数值进行更新;根据预设时间段内各扇区的导向模式下计数器的计数值,计算在导向模式下导向工具面的第一工具面角度和第一导向率,根据预设时间段内各扇区的直钻模式下计数器的计数值,计算在直钻模式下导向工具面对应的第二导向率;根据第二导向率、第一工具面角度及第一导向率对导向工具面控制效果进行判定。本申请能对导向工具面控制不佳的现象进行准确的判断。
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公开(公告)号:CN114753765A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210380815.1
申请日:2022-04-12
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B7/06
Abstract: 本申请实施例涉及石油勘探开发技术领域,公开了一种旋转导向机构及钻井设备,包括钻铤、偏转总成和钻头轴总成,偏转总成中的偏心环为钻头轴总成提供一个结构倾角,当偏转总成和钻铤方向相反、速度一致地进行转动时,可以保证钻头对地倾斜方位不变。通过上述方式,本发明实施例实现了定向钻井的目的。
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公开(公告)号:CN114139407A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202210115547.0
申请日:2022-02-07
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Inventor: 贾建波 , 孙师贤 , 尚捷 , 张玉霖 , 菅志军 , 吉玲 , 孟巍 , 丁旭东 , 朱伟红 , 张冠祺 , 兰洪波 , 孙龙飞 , 于跃军 , 饶志华 , 叶林志 , 程怀标
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于旋转导向设备的导向力合成方法及装置,旋转导向设备包括多个翼肋,该方法包括:根据目标导向力的幅值和角度进行导向力分解处理,得到多个翼肋分别对应的初始分解力幅值;多个翼肋分别对应的初始分解力幅值均为正数;根据多个翼肋分别对应的初始分解力幅值,确定动态调节偏移量;根据动态调节偏移量分别对多个翼肋对应的初始分解力幅值进行修正,得到多个翼肋的目标分解力幅值;控制多个翼肋按照相应的目标分解力幅值产生推力。通过上述方式,使得分解得到的各个翼肋的分力的幅值更加合理,在此基础上合成导向力,有助于改善设备托压情况、减少摩擦力、降低设备功耗。
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公开(公告)号:CN113513310A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110808709.4
申请日:2021-07-16
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 一种摆动阀脉冲发生器的扭轴装配角度的确定方法,所述摆动阀脉冲发生器包括电机、定子、转子和扭轴,所述电机驱动所述扭轴,由所述扭轴带动所述转子相对所述定子转动产生脉冲信号;所述方法包括:确定所述摆动阀脉冲发生器在未上电时所述转子的最大关闭角度;确定所述扭轴的装配角度,使所述转子处于所述最大关闭角度时,所述扭轴产生的扭矩与所述转子受到的水力转矩方向相反,且所述扭矩的值不小于所述水力转矩的值。本公开实施例提供的摆动阀脉冲发生器扭轴装配角度的确定方法,能够合理确定扭轴的装配角度,可以避免憋泵。此外,还可以尽量降低摆动阀脉冲发生器的功耗,提高摆动阀脉冲发生器的响应速度。
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公开(公告)号:CN106958442B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201710308726.5
申请日:2017-05-04
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Inventor: 王智明 , 郭云 , 菅志军 , 张峥 , 陆庆超 , 张爽 , 朱伟红 , 姜天杰 , 张松炜 , 蒋荻南 , 赵宏宇 , 兰铁坤 , 陈涛 , 李辉 , 张冠祺 , 兰洪波 , 贾建波 , 尹博
IPC: E21B47/20
Abstract: 本发明实施例公开了一种泥浆脉冲传输系统,包括:泥浆泵通过立管向摆动式泥浆脉冲发生器内注入泥浆;驱动控制装置根据上位机下发的信号调制方式对控制信号进行调制,并根据调制后的控制信号控制电机运转,以驱动摆动式泥浆脉冲发生器进行摆动;摆动式泥浆脉冲发生器在驱动控制装置的驱动下以预设的频率进行摆动,并将通过摆动产生的泥浆脉冲传输到井上;多个压力传感器分布于泥浆泵与立管之间的泥浆管线上,采集泥浆管线上的压力数据,并对压力数据进行消噪;泵冲传感器设置于泥浆泵的行程开关处,指示泥浆泵活塞的运作周期,以根据运作周期确定压力数据中泵噪的周期与时间起点,实现时域消噪。本发明实施例还公开了一种泥浆脉冲传输方法。
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公开(公告)号:CN110320470A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910660755.7
申请日:2019-07-22
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种测试系统,包括变频器、驱动电机、发电机、转速仪和主控计算机,变频器用于驱动驱动电机;驱动电机用于驱动发电机旋转;转速仪用于读取发电机的实际转速;主控计算机分别与变频器及转速仪相连接,用于通过调节变频器的输出频率来设置发电机的设定转速,并获取转速仪读取的发电机的实际转速,计算实际转速与设定转速的差值,根据计算出的差值及预设的控制算法保持发电机的实际转速稳定。本申请通过调节变频器的输出频率来设置发电机的设定转速并保持发电机的实际转速稳定,使发电机的转速测试能够模拟井下实际工作状态,提高了发电机的测试效率,减少了人工测试的随机性,提高了发电机测试数据的准确性和性能测试的完整性。
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公开(公告)号:CN110043185A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910419343.4
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 一种井下螺杆马达,涉及钻井设备技术领域,包括上接头、定子壳体、转子、驱动轴和下接头;所述上接头的下端与所述定子壳体的上端连接,所述转子设于所述定子壳体内,所述转子的下端通过所述驱动轴带动所述下接头旋转;所述上接头内设有上部电接头组件,所述上部电接头组件内设有第一电缆线;所述转子内设有第二电缆线,所述第二电缆线的下端与所述下接头内的下部电接头电连接,所述第二电缆线的上端通过电传输组件与所述第一电缆线电连接。本申请实施例的井下螺杆马达可通过其内部的电缆线与其上部及下部的仪器进行通讯和供电。
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公开(公告)号:CN103321584B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310263201.6
申请日:2013-06-27
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Inventor: 菅志军 , 周忠贵 , 王洪亮 , 王智明 , 贺麦红 , 张玉霖 , 兰洪波 , 张冠褀 , 陆庆超 , 朱伟红 , 贾建波 , 李春楠 , 孟巍 , 孙师贤 , 王兴 , 赵飞
Abstract: 本发明公开了一种随钻仪器钻铤间机械电气连接结构,克服目前随钻仪器钻铤间机械与电气的连接存在着加工及作业难度大、作业效率低下的不足,该结构中:中空的第一电子骨架密封地安装在第一钻铤的内孔中,中空的第二电子骨架密封地安装在第二钻铤的内孔中;内筒的第一端位于第一电子骨架的内孔中,第二端位于第二电子骨架的内孔中;所述内筒的两端分别与所述第一电子骨架及第二电子骨架密封连接;所述第一电子骨架与第二电子骨架螺纹连接;所述第一电子骨架与所述第二电子骨架通过跨接线实现电气连接。本申请的实施例实现了随钻仪器钻铤间机械和电气的可靠连接,安装维护方便快捷、难度小,作业效率高。
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公开(公告)号:CN118187836A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410504634.4
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种随钻感应式电能信号传输装置,该装置包括:包含有磁耦合机构的耦合器、电能传输电路以及信号耦合电路;电能传输电路的原边电路用于:利用PWM波对开关管的通断进行控制以产生交变的电压信号,并发送至耦合器的原边线圈,以使原边线圈确定交流分量并通过电磁感应输送至副边电路;副边电路用于:接收原边线圈的信号,通过整流、滤波、转换处理,得到用于为其他电路供电的输入电压;信号耦合电路用于:对数字信号进行电平变换与调制处理,形成调制信号,利用调制信号驱动耦合器将调制信号经过耦合进行传输,并将接收到的调制信号恢复为数字信号。本申请实现了初级和次级之间的非接触的电能和数字信号的传递。
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