一种井下仪器地层流体取样装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110295900A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910613064.1

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 一种井下仪器地层流体取样装置,涉及油气田取样装置领域,包括基体、取样筒单元、取样单元和控制系统;所述基体上设置有容置槽,所述取样筒单元设置在所述容置槽内,所述取样筒单元包括取样筒和单向阀,所述单向阀的出口与所述取样筒的入口连通,所述取样单元用于抽取地层流体,并通过流体管路与所述单向阀的入口连通,所述控制系统用于控制所述单向阀的开合和所述取样单元的启停。本申请实施例的取样装置,利用取样筒存储地层流体样品,并通过单向阀将取样筒与取样单元之间的流体管路打开或关闭,实现取样功能。

    一种测试装置
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108868755A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810542448.4

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种测试装置,所述测试装置包括:切换模块和性能测试模块;所述切换模块的第一端与地层测试器的功能短节的接头相连,所述切换模块的第二端与所述性能测试模块的第一端相连,当所述切换模块接收到控制信号时,连通所述功能短节的接头与所述性能测试模块的第一端;所述性能测试模块的第二端作为所述测试装置的输出端,所述性能测试模块用于对所述功能短节进行测试。本发明实施例中,使用测试装置对地层测试器进行测试,使得对地层测试器的测试更加简单和便捷。

    一种霍尔元件筛选装置和方法

    公开(公告)号:CN108548980A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810690446.X

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种霍尔元件筛选装置和方法,该霍尔元件筛选装置包括:信号产生模块,用于产生预设频率的激励信号,并将激励信号发送给霍尔元件放置模块;霍尔元件放置模块,包括一个或多个安装插座,每一个安装插座用于安装一只待筛选霍尔元件;安装在安装插座上的每只待筛选霍尔元件在接收到激励信号后,输出一路方波信号;采集模块,用于采集预设温度下每只待筛选霍尔元件输出的方波信号,并将采集的方波信号发送给处理模块;处理模块,用于测量每只待筛选霍尔元件输出的方波信号的频率,根据频率进行霍尔元件的筛选。本发明公开的霍尔元件筛选装置和方法,实现霍尔元件的自动筛选,且筛选出的霍尔元件可靠性高。

    一种钻进式井壁取芯装置
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104153772B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201410324549.6

    申请日:2014-07-08

    CPC classification number: E21B49/06 E21B4/006 E21B4/04 E21B4/16 E21B4/18 E21B23/01

    Abstract: 本发明提供了一种钻进式井壁取芯装置,包括主机体、传动装置和安装在所述传动装置上的钻头,其中,还包括容纳在所述主机体内的机架以及多个第一液压油缸,所述传动装置以可转动的方式安装在所述机架上,所述第一液压油缸安装在所述主机体上,所述第一液压油缸的活塞与所述机架连接,所述第一液压油缸的活塞的伸缩运动带动所述机架在所述主机体内做径向运动,使所述钻头从所述主机体伸出或缩回。上述井壁取芯装置在主机体内设置机架,将装有钻头的传动装置安装在机架上,使用液压油缸直接带动该机架在主机体内做径向运动,从而实现钻头伸缩,结构实现简单、可靠,提高了取芯的精准度。

    一种地层测试器用高精密泵抽装置

    公开(公告)号:CN102162359A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110096043.0

    申请日:2011-04-18

    Abstract: 本发明提供了一种地层测试器用高精密泵抽装置,包括:电机为高温抗振精密直流伺服电机;制动闸连接设置在电机输出轴上;减速器一端连接电机,另一端连接丝杠副,减速器为高温抗振精密减速器;丝杠副一端连接减速器,另一端连接泵抽装置内的活塞;电机、制动闸、减速器、丝杠副及泵抽装置依次串接,并套设在泵抽基体内,泵抽基体套设在钻铤内,泵抽基体与钻铤之间缝隙为泥浆通道。本发明采用电机、减速器及丝杠副,且电机、减速器及丝杠副等与泵抽装置串联连接套设在泵抽基体内,泥浆通道为泵抽基体与钻铤之间缝隙,有效利用了泵抽基体空间,并由于电机及减速器均具有高精密抗振性能,丝杠副可控性高,从而实现泵抽的高精密控制。

    一种流体取样仪器出口控制模块

    公开(公告)号:CN111624043B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202010552840.4

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 述钻铤基体的外表面。本申请提供了一种流体取样仪器出口控制模块,出口控制模块包括钻铤基体,所述钻铤基体一端设置有基体公头,另一端设置有基体母头,所述基体公头和所述基体母头之间连接有电气连接管,所述钻铤基体内还设置有截止阀和控制电路,所述控制电路通过所述电气连接管与所述截止阀连接并控制所述截止阀动作,所述钻铤基体内还设置有样品管路,所述样品管路一端延伸至所述基体公头处,另一端与所述截止阀连(56)对比文件杨川等.随钻地层流体分析取样新技术及其应用《.石油机械》.2013,(第01期),

    一种地层测试器测控系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115354998A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211032835.6

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种地层测试器测控系统,该系统包括:供电模块,通过总线与地面操作系统连接的通讯模块,与通讯模块连接的主控模块,与主控模块连接的电机控制驱动模块、电磁阀驱动模块、密度计数据采集模块、电导率计数据采集模块、石英压力传感器数据采集模块、样筒寻址模块以及传感器;主控模块接收来自通讯模块的指令,并根据不同的指令执行相应的操作与控制。本发明能够实现对仪器测量地层压力过程和地层流体取样过程的控制,包括控制直流无刷电机带动液压泵为系统提供液压动力,控制探针的张开和收回,控制柱塞泵活塞移动抽取地层流体,控制样筒短节的地层流体灌样,以采集多种地层压力和流体传感器数据,同时也提升了测控系统的测控效率。

    一种液压动力装置和方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108843637B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201810958803.6

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本申请提出一种液压动力装置和方法,所述装置包括:承压外壳和设置在承压外壳内的平衡机构、液压动力机构、控制电路;所述平衡机构活动设置在承压外壳的内部,所述平衡机构包括平衡活塞和平衡连杆,所述平衡活塞的外端面与承压外壳外部连通,所述平衡机构的平衡连杆支撑在平衡活塞的内端面和所述液压动力机构的液压油输出端的端面,所述平衡活塞、所述承压外壳内壁和所述液压动力机构的液压油输出端形成封闭空间;所述液压动力机构的液压油填充在所述封闭空间内,所述控制电路控制所述液压动力机构根据所述平衡活塞的压力调节所述封闭空间内液压油的容量,使得所述平衡活塞内端面和外端面的压力平衡。实现精确可控宽频稳定可靠的液压动力装置。

    一种井壁取芯电控系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112227995A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011091849.6

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种井壁取芯电控系统,包括:地面电控系统和井下仪器电控系统;地面电控系统,包括:地面供电及配套设备部分,其中,地面供电及配套设备部分包括:交流电源、直流电源、缆芯分配面板、马龙头、电缆;井下仪器电控系统,包括:第一电机控制驱动电路、第二电机控制驱动电路;缆芯分配面板设置成对所述电缆的缆芯进行功能分配;第一电机控制驱动电路设置成对所述第一电机进行控制与驱动;第二电机控制驱动电路设置成对所述第二电机进行控制与驱动;其中,第一电机和第二电机的功率不同。通过该实施例方案,在当前缆芯数量不变基础上,实现同时满足井下仪器一路交流、两路高压直流的供电、数据通讯的需求以及智能化取芯。

    一种测井仪器供电系统
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109888772A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910124674.5

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明实施例公开了一种测井仪器供电系统,包括:依次相连的地面供电及配套设备部分、马龙头、电缆和井下仪器供电部分,所述地面供电及配套设备部分包括:交流电源和直流电源;其中,所述交流电源的输出端包括:第一变压器,所述第一变压器的次级绕组具有第一中心抽头;所述第一变压器的次级绕组的两端作为所述交流电源的输出端,分别通过所述马龙头与所述电缆的第一缆芯和第二缆芯相连;所述直流电源的正极输出端与所述第一中心抽头相连,所述直流电源的负极输出端与所述电缆的外皮相连。通过该实施例方案,实现了在当前缆芯数量的基础上,同时满足井下交流和高压直流的供应,便于为各种测井仪器提供电源,提高了测井效率。

Patent Agency Ranking