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公开(公告)号:CN117846566A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211211739.8
申请日:2022-09-30
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 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于测井的自然电位测量方法及系统,该方法包括:在待测量井段的随钻测量过程中,实时监测第一测点和第二测点之间的第一电位差,其中,第一测点和第二测点位于随钻测量短节沿井筒轴向方向上的任意两点;根据第一电位差的变化,结合指定参考层段的自然电位,获得待测量井段的自然电位特征。本发明在不采用测井电缆的前提下,实现了对井下自然电位的测量,提高了自然电位数值的测量准确度。
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公开(公告)号:CN107542455B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201610467027.0
申请日:2016-06-24
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B49/00 , E21B47/017 , E21B17/16
Abstract: 一种随钻声波测井装置,采用分体式结构,仪器分为发射、接收和隔声3个独立部分,包括发射短节、接收短节、隔声体短节、过线管和滑环连接器,发射短节分别安装至少一组发射换能器,接收短节安装至少4组接收换能器,隔声体短节内、外表面加工非周期性排列的圆环形凹槽,过线管和滑环连接器组成跨短节的隔声连接器,三个短节通过丝扣相连组成仪器整体。与采用一体化结构的仪器相比,能够承受井下工作时的振动、冲击和扭矩变化,提高仪器的可靠性,可根据应用需要,增减每个短节的长度,降低加工难度。
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公开(公告)号:CN117759163A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211127789.8
申请日:2022-09-16
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 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B7/06
Abstract: 本申请涉及石油勘探测井技术领域,具体公开了一种斜块自锁式偏置机构及旋转导向工具装置,所述推靠板设置有使其保持缩回状态的复位单元和使其伸出的推出单元,所述推出单元包括推动斜块和柱塞,所述推动斜块通过丝杠螺母传动装置使其沿所述推靠板运动方向的垂直方向往复移动,所述柱塞沿所述推靠板运动方向设置,所述柱塞在所述推动斜块斜面的作用下做轴向运动。本申请通过丝杠螺母传动装置和斜块,实现偏置结构伸出和收回,实现旋转导向钻井工具的偏置钻进,采用斜块形式具有自锁功能,可以自动保持推靠板的推出距离,保持恒定的造斜率,而不需要持续的能量供给。
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公开(公告)号:CN117739209A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211115819.3
申请日:2022-09-14
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 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: F16L59/02 , F16L59/065 , E21B47/00
Abstract: 本发明提供了一种井下电子元件隔热装置,包括筒状本体,所述本体内限定有容纳电子元件的内腔;以及吸热筒,所述吸热筒内设置有吸热剂。其中,所述吸热筒设置为套设在所述本体外侧的筒体,使得所述吸热筒与本体之间形成有第一环形腔体,所述吸热剂设置在所述第一环形腔体内,使得吸热剂能够均匀地布置于所述电子元件的径向外侧。本发明的井下电子元件隔热装置能够有效地提高其对井下仪器的隔热效率,并提高隔热的均匀性,同时也能够降低隔热装置内的吸热剂的更换成本。
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公开(公告)号:CN117738654A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211116504.0
申请日:2022-09-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B47/12
Abstract: 本发明公开了一种井间测井通讯系统,包括中心站和若干个星站,其中,中心站具备:移动基站和中心终端;地面发射机,其用于通过移动基站和中心终端来以广播方式建立与各星站之间的信息传输链路;和井下发射仪,其用于接收从地面传输的基本信标信号,并基于基本信标信号来与地面发射机协同完成井间测井的发射并实现井间测井中发射井内部的通讯与控制;星站具备:位于地面的星站终端;地面接收机,其通过星站终端与地面发射机进行点对点通讯;和井下接收仪,其用于与地面接收机协同完成井间测井的接收与采集并实现井间测井中接收井内部的通讯与控制。本发明通过多井测量完成油田区域三维地质体成像,用于精确分析与评价油气分布和储量。
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公开(公告)号:CN117674613A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211092198.1
申请日:2022-09-08
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 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
Abstract: 本申请提供的一种基于PID控制电源电流输出的方法及相关设备,所述方法包括:获取电源的当前采样输出电流;判断所述采样输出电流与电流设定值的大小关系;在确定采样输出电流小于或者大于电流设定值的情况下,通过PID算法函数确定PWM的第一输出占空比,以使所述电源输出稳定电流。本申请克服了现有技术中,稳压电路缺少过流、恒流控制的问题,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN111119871B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201811282351.0
申请日:2018-10-31
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 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种用于测量地层密度值的测量装置,包括:钻铤,所述钻铤的内部设有轴向贯穿的偏心流道,及与所述偏心流道相对的沿轴向延伸的U型槽;设置在所述偏心流道中且构造成圆柱形的电路骨架,在所述电路骨架的下部设有电路控制系统;设置在所述钻铤内的密度仓源,在所述密度仓源内放置有放射性元素,且以固定角度向周围地层发射伽马射线;嵌入式安装在所述U型槽内且构造成圆筒状的承压外壳,在所述承压外壳内设有用于接收经地层散射的伽马射线的密度探测器短节,在所述密度探测器短节的下端设有用于传输所测得的信号参数的信号传输系统,所述信号传输系统与所述电路控制系统相连。本发明还提供了一种测量地层密度值的测量方法。
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公开(公告)号:CN107676081B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201610618835.2
申请日:2016-08-02
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 一种随钻声波测井仪器测试装置,包括井筒、法兰盘、堵头、进水管、出水管、内滑轮支架、井筒支架。井筒采用不同声速的材料制作而成,可将随钻声波测井仪器发射探头和接收探头之间的部分放置在内,井筒水平支撑在井筒支架上,通过内滑轮支架,使仪器在井筒内进出,并可将井筒内部密闭充满水。该发明适用于石油钻井行业随钻声波测井仪器的地面刻度及性能测试。
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公开(公告)号:CN106640046B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201510724420.9
申请日:2015-10-30
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B47/024
Abstract: 一种旋转工具面角测试装置包括:井斜标定台架、旋转测试台架、方位标定台架、电源模块、微机模块、滑环线、紧急刹车器;旋转工具面角测控系统安装在旋转测试台架上,由旋转测试台架上的直流减速电动机带动旋转,再将旋转测试台架固定在井斜标定台架上,最后将井斜标定台架固定在方位标定台架上。电源模块通过滑环线对整个旋转测试台架供电,旋转工具面角测试系统将采集到的井斜、方位、转速、工具面角等信号进行调理后通过滑环传输到微机模块,实现了旋转测试台架与外接的微机模块之间的数据及控制通讯。本发明为旋转工具面角系统在旋转工况下进行准确测量、测量影响因素分析及实现精确控制提供强有力的技术保障。
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公开(公告)号:CN115929288A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111158325.9
申请日:2021-09-30
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 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
Abstract: 本发明提供一种基于正交天线的边界探测数据处理方法,其包含:S1、将发射接收正交天线系中接收天线接收到的感应电动势信号的幅度信息以及相位信息按照扇区存储;S2、通过所述相位信息所在的象限判断感应电流方向,并得到带符号的幅度信息,使得接收天线幅度信息的工具面响应周期由180°变为360°;S3、基于所述带符号的幅度信息以及所述相位信息,判断得到界面距离以及界面方位;S4、将所述带符号的幅度信息与常规电阻率信息融合,以形成方位电磁波电阻率。本发明较现有技术采用实部或虚部信号的方式,有效提高了仪器的探测深度;并且,本发明可以在旋转和滑动两种模式下进行方位电阻率和边界探测信号的处理。
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