EILog双侧向测井仪
EILog测井地面系统概述
数据处理原理
数据传输原理
• 数据传输是eilog测井地面系统中不可 或缺的一环。在数据传输阶段,系统 将处理后的数据传输到地面控制中心 或其他相关设备进行进一步的分析和 处理。数据传输原理主要涉及如何设 计和使用通信协议和传输介质,以确 保能够准确、高效地将处理后的数据 传输到目的地。
04
应用场景
地质构造分析
通过对地层、断裂、岩浆岩等方面的分析,研究地质构造特征和演化历史。
矿产资源调查
矿产资源评价
通过eilog测井地面系统探测矿产资源分布情况,g测井地面系统获取的地质信息,对矿床进行详细勘探和研究,提高矿 床发现概率和资源利用效率。
05
优势与挑战
优势分析
高效性
eilog测井地面系统采用了先进的技术 和设计,能够快速准确地完成测井任 务,提高了工作效率。
灵活性
eilog测井地面系统具有很强的适应性 和灵活性,能够适应不同的测井需求 和场景,方便用户进行定制和调整。
稳定性
该系统具有高度的稳定性和可靠性, 能够在各种复杂的环境和条件下稳定 运行,减少了故障和误差。
数据采集模块是eilog测井地面系统的核心部分,负责采集井下测量的各种数据。
数据采集模块通常包括传感器、信号处理电路和数据存储器等部分,能够实时获取 井下的温度、压力、流量等参数,并将数据转换为可处理的形式。
数据采集模块的设计需要考虑到井下环境的恶劣条件,如高温、高压、腐蚀等,以 确保采集的数据准确可靠。
eilog测井地面系统概述
• 引言 • 系统组成 • 工作原理 • 应用场景 • 优势与挑战 • 未来发展趋势
01
引言
目的和背景
目的
eilog测井地面系统是用于石油和天然气勘探的重要工具,其 目的是通过测量地层电阻率、声波速度等参数,评估地下资 源的分布和储量。
《测井仪器方法及原理课程》第一章 双侧向测井
第一章 双侧向测井双侧向测井是应用最广泛的一种电阻率测井方法,它测量地层电阻率。
自然界中不同岩石和矿物的导电能力是不相同的尤其地层中所含流体性质不同时,导电性能差别很大。
因此 ,电阻率是地层的重要的物理参数之一。
在油气井中进行电阻率测井是我们寻找和定量确定油气存在的基本方法。
根据所测得的电阻率,可以区分含导电流体(如盐水,泥浆滤液)的地层和含非导电流体(如油气)的地层,应用阿尔奇公式,可以计算出地层中油气水的比例:2WW S FR =ρ (1-1) 式中:ρ—地层电阻率;R W —地层水电阻率;S W —地层含水饱和度;F ——地层因素。
电阻率测井是发展最早并一直沿用至今的一种测井方法。
最早使用的电阻率测井方法称普通电阻率测井。
经改进后,发展成为目前广泛使用的聚焦式电阻率测井,或称侧向测井。
自1950年,首批侧向测井仪投入商业使用后,老式的普通电阻率测井方法就逐渐被淘汰。
1.1 普通电阻率测井原理为测量某一电阻的阻值R ,可应用一个电源给该电阻供电,测量流过该电阻的电流I 和电阻两端的电压降V 。
由欧姆定律即可求出该电阻的阻值。
IV R = (1-2) 普通电阻率测井原理也是采用与此类似的方法,测量地层电阻率。
在介质中设置一个供电电极A ,回流电极B 放在距电极A 无限远的地方,在距电极A 一定距离处放置一对测量电极M,N (见图1-1),进行电位差测量。
假定电极为点电极,介质是均匀无限的,介质电阻率为ρ。
则从电极A 流出的电流呈辐射状向四面八方均匀散开,等电位面是以A 为球心的球面,如果测量电极M,N 与供电电极的距离分别为AM ,AN (注意电阻ρ的量纲为m ⋅Ω长度量纲为m )则M 点的电位:AM I V M πρ4=(1-3) N 点的电位: ANI V N πρ4= (1-4) 式中I 为电极A 流出的电流强度(安培)。
由上式可得M,N 两点的电位差V :I ANAM MN V V V N M ρπ4=-=电阻率:I V MN AN AM ⋅=πρ4 (1-5) 式中,MN 为电极M,N 两点间的距离令 MNAN AM K π4= 则 IV K ⋅=ρ (1-6) 式中:K 称为电极系常数。
对双侧向测井仪的几点认识
引言随着社会的不断进步,对于能源的需求也是越来越大。
尤其是对于原油资源的需要,其中石油能源的热能值较高,很多产品的生产都需要用到石油,是当今最为稀缺的能源之一。
1 双侧向测井仪的基本介绍侧向测井也称为聚焦式电阻率测井。
它包括三侧向、七侧向、双侧向、微测向等方法。
其中双侧向测井是在三侧向和七侧向测井的基础上发展出来的测井方法,双侧向的突出优点就是具有良好的聚焦特性,并可以同时测量深、浅两种探测深度的电阻率曲线。
双侧向电机系有9个电极。
主电极A0位于中央,其余八个电极以主电极为中心,上下对称分布,每对电极分别用短路线进行连接。
电极M、M1’和N1、N1’为两队监督电极,电极A1、A1’和A2、A2’为两队聚焦电极。
进行深探测时,聚焦电极保持等电位,屏流I1与主电流I0为同级性,由于聚焦电极较长,加强了屏流对主电流的聚焦作用,因此主电流层在进入地底深处后才会逐渐扩散;进行浅探测时,电极A2、A2’以回流电极的作用,减弱了屏流对主电流的聚焦作用,所以主电流在进入地底不远处就开始扩散。
2 双侧向测井仪使用中的影响因素2.1 双侧向测井曲线形状的影响因素(1)研究表明当探测井内的泥浆与井外媒介的电阻率均为定值时,探测井的内径的大小不一样,深浅测响应分裂的程度也不一样,探测井内径变大会导致曲线的变化趋势减缓,而泥浆电阻率与底层电阻率的反差不断增加的话,曲线的棱角会变得愈发的清晰可见。
(2)在探测时,探测深度在2米到4米的范围内是,曲线的变化不大,当探测深度大于4米时,曲线在地层中部出现平顶。
2.2 双侧向测井幅度差的影响因素双侧向测井幅度差是探测队确定地下油气和水层的重要参考数据,因此研究双侧向测井的幅度差是非常重要的,尤其是对于解释“双轨”这类现象更具有现实意义,为了考察影响双侧向测井幅度差的因素,针对典型的三层介质底层模型做了迹象检测:(1)泥浆电阻率以及地层厚度对于RLLD/ RLLS比值的影响:(2)围岩电阻率对于RLLD/RLLS比值的影响:(3)侵入带电阻率以及侵入深度对于RLLD/RLLS比值的影响。
2侧向测井测井仪器2
1.3.1侧向测井仪器工作方式
仪器工作方式是指仪器在测井时对主电极的供电方式。他 有恒流式、恒压式、自由式和恒功率式四种。这四种方式的特 点如下: (1)恒流式:保持主电流 I 0恒定,与测量主电极(通常用 监督电极 M1 M2 或 代替)至远处电极N之间的电位差V0,显然在 一定范围内,测量地层的电阻率越高,提供测量的电压越大, 测量误差越小。因此恒流式仪器适于对高阻地层的测量。 由于 I 0恒定,在这种情况下,当地层电阻率变化范围很大
(屏蔽作用),因此主电流层进入地层深处才发 散,如图1-5。由于控制深度深,它所测的电阻 率接近地层的真电阻率,回流电极B在“无限远” 处。电极系的探测深度由电极系的尺寸决定。电 极系的尺寸决定了测量电流 流经多远的路径后才发散。 为了测量地层的真电阻率, 减小侵入带的影响,主电流 层应该流经地层一段长距离 后再发散;浅侧向的主电流 层在距井轴0.8 m之后发散。 A0 的中点为双侧 主电极 侧向的深度记录点。
V0 ρ=K I0
1.3.2.3电路原理
1、控制信号发生器 控制信号发生器由三个集成电路块组成,第 一个集成块是一个频率为524.288KHz的方波 震荡器,方波信号经由第一和第二集成块组成 的十四位二进制分频器分频后,产生频率为 512、128、32Hz的三种方波,32Hz的方波 信号作为深侧向的斩波器和相敏检波器的控制 ( f 信号 f D、D ) ;128HZ的方波信号则作为浅侧向 ( f 的暂波器和相敏检波器的控制信号 f S、S ) 。双侧 向与微侧向仪器组合测井时(常常如此),
N的电位差(参考电极N为地面端的电缆外皮) ,电压检测电路把电压信号放大并分离出深侧 向电压 VD、浅侧向电压 VS 。其中深侧向电压的 一部分V2D 用来控制屏流源。 电压和电流信号经脉冲编码调制发送器 (PCM发送器)发至地面。在地面,PCM调治 器把信号还原。依据基本公式 ,电压 和电流信号相除(求商)后即得地层电阻率 ρD 、ρS ,所以这种工作方式称求商式。
双侧向测井仪说明书
双侧向测井教学实验装置使用说明书陕西巨丰思源科技有限公司2007年8月双侧向测井教学实验装置目录1 模拟实验装置概述 (1)1.1实验装置测量原理 (1)1.2实验装置的组成 (2)1.3实验装置的应用目的 (4)2 实验装置的电路构成 (4)2.1仪器工作原理 (4)2.2电源电路 (5)2.3控制信号源 (5)2.4浅屏流源 (6)2.5深屏流源 (6)2.6平衡监控回路 (7)2.7电流信号检波 (8)2.7电压信号检波 (9)2.8模拟刻度 (12)3 双侧向实验装置的安装 (12)3.1机械安装 (12)3.2注意事项 (13)3.3接插件连线定义 (13)4 实验仪器的测试 (14)4.1仪器准备 (14)4.2深外刻测量 (15)4.3深内刻测量 (15)4.4浅外刻测量 (15)4.5浅内刻测量 (15)4.6测量结果分析 (16)5. 附件 (21)5.1浅发射板元件布置图 (21)5.2深发射板元件布置图 (21)5.3电流检测板元件布置图 (22)5.4电压检测板元件布置图 (22)5.5平衡板元件布置图 (22)1 模拟实验装置概述双侧向测井仪是一种常规电法测井仪器,主要探测浸入带电阻率和地层真电阻率。
主电流成圆盘状进入地层,两对监督电极保证主流能够垂直进入地层,两对屏蔽电极分别对主流进行深浅屏蔽确保探测深度,测量地层电阻率。
本装置是用来学习双侧向测井基本原理和仪器电子线路结构特点。
在仪器的内部结构上完全模拟工程测井中的实际测井仪器。
应用该实验装置可以进一步了解双侧向测井仪电极系的工作原理,电流聚焦特性,深浅探测特性;学习双侧向测井仪电路部分各功能模块的结构和工作原理;掌握仪器刻度、测井过程、数据处理相互关系。
1.1 实验装置测量原理双侧向测井方法由于具有较好的聚焦特性,并可以完成深、浅两种探测深度的电阻率测量,它完全取代了三侧向和七侧向测井。
是目前应用较广的一种聚焦式电阻率测井方法。
EILog双侧向测井仪
51
59
58
56
21 22 23 24 25 26 27 28
MC LR /VP P OSC2 RB0 RB1 RB4
RF7 RF6 RF5 RF4 RF3 RF2 RF1 RF0
RD7 RA1 R E2 R E3 RD3 RD2 RD1 RD0 RC7 RC6 RC5 RC4 RC3 RC2 RC1 RC0
上接头
侧向线路结构示意图
培训教材
线路板
电压测量变压器
深屏流变压器
电流测量变压器 线路板
主监控变压器
下接头
同步及屏流板
测量板
监控板
刻度板
深屏流变压器 辅助监控变压器 功放板
培训教材
220v~
电源 +24v,±12v,
+5v
单片机 控制 采集 电路
Vdpc
Vspc Id Is Vd Vs
TCC
DTB接口
C6
11
0.047μF 13
R14
5 6. 2 k
15
R17 1 6
R10
19
562Ω
18
R12
12k
R15
17
1k
R16 R18
14
28
562Ω 2 5
29
1
+15v 27
- 15v 3
+12 v -1 2 v
N2
31
36
32
34
30
24
QQ11114
22
21
20
19
18
GND
28
29
Vd1 R19 250k
M2
3
EILog-05声幅变密度测井仪的原理及其应用
21 年第 1 期 00 4
滕涛等 EL g 0 声幅变密度测井仪的原理及 其应 用 Io - 5
1S 5
在 测 井 过 程 中 我 们要 认 识 曲线 , 知 道 曲线 的 要
I 哪
0 -
.
I
、 《 一
好 坏 , 么样 的 曲线反 映什 么样 的胶结 情 况 , 以我 什 所 们就 要 进行 现场 快 速解 释 , 能及 时发 现 问题 , 保 才 确
波的初 至波 。 C L记 录 首 波 幅 度 , B VDL则 记 录 声 波 全 波 列
的幅度 。 声波 发射 接收 顺序 与C L和VDL的对应 关 B
系见下 表 :
图 1 套 管 并 中 四种 声 波 传播 路 径
从 图 1可 以看 出在套 管 中声波 从发 射器 传播 到
接收器, 有四种可能途径: 沿套管传播的套管波, ①
14 5
内 蒙古 石 油化 工
2 1 年第 1 期 00 4
E L g -5声 幅变 密 度 测 井仪 的原 理 及 其 应 用 Io 0
滕 涛 , 杨振 团 , 学斌 , 百祥 王 代
( 中国 石 油 测 井 公 司 吐 哈 事 业 部 )
摘
要 : IOG-0 ( 速 成像测 井 0 EL - 5快 5系列) 我 国 中石 油测 井总公 司技术 中心 自主 研发 的测井仪 是
器 系列 , 有 简单快 捷 易操作 等特 点. 中声幅 变 密度 测 井仪是 声 幅 测井 和变 密度 测 井 的组 合 , 具 其 它是 在
油 井下套 管 后进 行 测量 的 。 用来检 查水 泥 固井质 量 , 以确 定 水泥返 高面 , 出套 管与水 泥 , 泥 与地 是 可 测 水 层界 面 的胶 结情况 为射孔 提供 重要 资料 。
EILOG系统与高分辨声波测井仪接口的设计与实现
声 波仪 器能 够完 整 的配 接在 EL G系统 中 , 满 足 了 IO 既 EL G系统 在 油 田的生 产要 求 , IO 同时也 为 EL G 系统 IO 在 油 田的推 广 和使用 提供 了保 障 l _ 2。 2 _ 随着 油气 勘探 和开 发 程 度 逐 渐 加 深 , 切需 要 解 迫 决 薄层划 分 和厚 层 细分 问题 , 寻找 漏 失 掉 的 油气 层 薄 层 的储 油层 。研 发 的高分 辨率 声波 仪在 划分 油气 薄层 有着 广泛 的应用 和 良好 的效 果 , 使 两 种设 备 完 整 配 而 接生产 的迫 切 需要 ; 同时为 EL G系统大 大 提升 配 接 国产 测井 装 备 IO 的 能力 和水 平提 供 了保 障E 。 3 J
第一作者简介 : 谭来军 ,男 ,17 9 8年出生 , 工程师 ,0 0年毕业 于江汉石油学 院计算数学与软件开 发专业 , 20 现在 中油测井有 限公 司技 术 中心从事 石油测井仪器的软件开发工作。邮编 :10 7 7 0 7
21 0 0年
一
第2 5卷
第3 期
谭来 军等 : IO E L G系统与高分辨声波测井仪 接 口的设计与实现
石
油
仪
器
PETROLEUM I TRUM ENTS NS
・
开发 设计 ・
EL G系统与高分辨声波测井仪 接 1的设 计与实现 IO 3
谭来 军 秦 力 区广 宇 韩壮科 宋 涛 范 欣 黄 竞
( 中国石油测井有限公司技术 中心 陕西 西安 )
摘
每 8mm下 发一 次 , 依次 循环 上 传 四道 波 为一 个 周期 。
At =R1 一R1 1 1 4 At 2=R1 —1 7 一R2 —4 6
EILog测井地面系统概述
影响员工工作热情的因素
工作环境
良好的工作环境和氛围能够激 发员工的工作热情,包括办公 设施、团队协作、领导关系等
方面。
工作内容
具有挑战性和发展机会的工作 内容能够激发员工的工作热情 ,让员工感到工作的意义和价 值。
提高应对挑战的能力
培训可以让员工掌握应对挑战和解决 问题的方法,从而在面对困难时更加 自信。
培训激发员工创新精神
鼓励尝试新事物
培训可以鼓励员工尝试新 的方法、技术和工具,从 而培养其创新精神。
激发创造性思维
培训可以通过提供案例研 究、小组讨论等方式激发 员工的创造性思维。
培养解决问题能力
培训可以培养员工发现问 题、分析问题和解决问题 的能力,从而激发其创新 精神。
设定明确的评估指标
参与度
01
通过统计员工参与培训的次数、时长以及积极程度,评估员工
对培训的投入程度。
知识技能提升
02
通过考试、测评等方式,检验员工在培训后知识技能的掌握情
况。
工作表现改善
03
观察员工在培训后的工作表现,如工作效率、工作质量等方面
的变化。
收集反馈并持续改进
员工反馈
通过问卷调查、面谈等方式,收集员工对培训的意见和建议,了 解员工需求和期望。
培训师反馈
与培训师沟通,了解培训过程中的问题和不足,以及改进建议。
数据分析
对培训效果数据进行深入分析,找出问题和瓶颈,为改进提供依 据。
分享成功案例和经验教训
成功案例分享
将培训中表现优秀的员工或团队作为案例进行分享,展示培训成果 和优秀经验。
灵活使用EILOG-05测井系列
3 ・ 2
石 油 仪 器 P T E RoL U I T U E M NS R ME S NI
2 1 0 2年 2月
・
仪 器设 备 ・
灵活使 用 EL G一5 IO 0 测井 系列
叶建新 赵罗 臣
黑龙江 大庆 ) ( 大庆钻探工程公司测井公司 摘
要 :新 进 的 E L g0 速 与成像 测井 系统是 E L g成 套装备 的 第一 代产 品。文章 介 绍 了验 收过程 中出现 的仪 器组合 Io .5快 Io
决。
此 组合一 串下井 能够 取得 大多数 甲方要 求的测井
数据。
3 仪器 大组合 中出现的 问题 及解 决办法 ]
仪器 大组 合 中出现 的 问题 及解 决办法 见 表 1 。 31 四臂 井径 、井斜 方位 大组 合 问题 .
3 . 感应车 问刻度超标 .2 2 刻度 仪器 时经 常超 标,刻度 不 能通过 ,调 整感 应 仪器 中的 刻度 电阻 ,刻度通 过 。
2 仪 器 组 合 的简 单 介绍
21 侧 向电法 串 .
EL g0 面 系统 支持 常规 的裸 眼井 、套管 井 、 Io一5地 生产井 和射 孔取 心作 业 , 支持 国产成 像测 井仪器 的 测 井作 业 。能够 进行 实 时测井 过程控 制 、实 时测井 质量
控 制 、测 井数据 管理 控 制 、系统 服 务控 制,能够 完 成 测井 数据 的 采集 、处理 、显 示 、绘 图和记 录 。具有 良
问题 和解 决 办法 ,并归 纳 出操作 过程 中的注意 事项 。
关 键 词 :E L G.5 I O 0 ;测 井仪 器 组 合 ;验 收 ;问 题 ;解 决 ;注 意 事 项
LOGIQ双侧向测井仪检测系统研制
-24 -PETROLEUM TUBULAR GOODS & INSTRUMENTS2021 年 4 月#开发设计#LOGIN 双侧向测井仪检测系统研制于 淼】,杨建明】,张金贵】,王 慧1,唐涛2(1中国石油集团测井有限公司大庆分公司 黑龙江 大庆163412 ;2-中国石油集团测井 公司长 公司陕西西安710000)摘 要:针对LOGIN 双侧向测井仪维修时无法单独对仪器进行检测,不能精确测量深、浅侧向电压、电流值,以及刻度过程受接触 电阻影响大等问题,研制了 一种功能齐全、使用便捷的LOGIN 双侧向测井仪检测系统。
该系统重新设计了前置放大电路,采用波段开关重新搭建了地层模拟电阻网络,通过以ARM 为核心的数据采集和传输系统进行调度处理,实现仪器的状态转换。
该系统解决 了单支仪器检修的问题,刻度过程不受接触电阻影响,能够精确测量深、浅侧向电压、电流,使仪器维修由定性变成定量。
关键词:LOGIQ 双侧向测井仪;检测系统;刻度;地层模拟电阻网络中图法分类号:P631.8 + 11 文献标识码:A 文章编号:2096 - 0077( 2021) 02 -0024 -04DOI :10.19459/j. cnki. 61 - 1500/te. 2021.02. 005Development of Testing System for LOGIQ Dual Laterolog Logging ToolYU Miao 1 , YANG Jianming 1 , ZHANG Jingui 1 , WANG Hui 1 , TANG Tao 2(1. Daqing Branch , CNPC Logging Companf Limited , Daqing , Heilongjiang 163412 , China ;2. Changqing Branch , CNPC Logging Companf Limited , Xi'an , Shaanxi 710000, China )Abstract :Aioing at the problems that LOGIN dual laterolog logging tool can't be detected independently, the deep and shallow lateral volt age and current can't be measured accuetely, and the calibration is geatly affected by the contact resistance , a LOGIN dual laterolog tes ting system with complete functions and convenient operation is developed. The system redesigns the peamplifiee circuit , rebuilds the foe mation simulation resistance netwoi through the use of band switch , and realizes the state transition of the instrument through the date ac quisition and transmission system with ARM. The system solves the problem of single instrument maintenance. The instrument calibetion isnot affected by the contact resistance , and the deep and shallow lateral voltage and current can be measured accuetely. The maintenance of instrument is changed fem qualitative to quantitative.Key words :LOGIQ dual laterolog logging tool ;testing system ;calibration ;formation sioulation resistance netwoiLOGIN 双侧向测井仪是哈里伯顿公司LOGIQ 系列 测井仪中的电法仪器,得到广泛的应用# LOGIQ 双侧向 测井仪发生的故障 障和电路故障为主,目 、于仪器的维 诸题,如不 单支仪器 单检测;不接读取的信号,检测;仪器刻度换 接触 的 大,容易造度值偏差等问题。
EILog高分辨率双侧向测井仪野外常见问题及处理
1 电 阻率 测 井 基 础 ~]
对 于一个 导体 , 例如一 根导 线 , 如果 导线 的长度 为
L, 面积 为 s, 截 则它 的电阻 为
r : R
分 辨率 双侧 向测井 仪包 于传统 双侧 向测井 仪 而重新设 计 电极 系 , 将纵 向分 辨率 由原 来 的 07m提 高 到 04 . . m。在机械 结 构 和 电路 设 计 上 采 用 已有 的成 熟 技 术 ,
自 然电位是测量地层本身的静 电位值 , 其对环境 的要求 较高 , 别井 场 漏 电会 严 重影 响 自然 电位 的测 特
量 。 以下两种 情况 为侧 向组合上 自然 电位测 量 中常见
问题 。
得 的视 电阻率 曲线 能 够 反 映岩 层 剖 面 的变 化 , 而 根 进
石 油 仪 器 P T 0 E M ISR M N S E R L U N T U E T
N测量 空间两 点 的电位差 。
就一些地 区 EL G高分辨率双侧向测井仪所遇到 的 IO 几点异常为例 , 对其野外使用情况作出讨论。
AN ( 一 V = ) M
第一作者简介:左兴龙 , 18 男,9 3年生 , 工程 师,0 6年毕业 于长江大学地球物理与石油资源学院 , 20 勘查技术与工程专业 , 现在中国石油集 团测井有
面 电极 周 围有车或 者 一 群人 走 过 , 它会 突然 上 漂后 恢
题导 致信号 串流 。首 先 , 们 仔 细检 查 了仪器 发 现 仪 我
器导 电绝缘 性 良好 , 除 第 一点 可 能 。其 次 如 果是 第 排 二点 , 自然 电位 的频率 应该是 高频 的仪 器 电压 , 图 其 而
5501高分辨率双侧向测井仪维修手册2007-12-5(精)
EILog-05快速与成像测井系统 HRDL5501高分辨率双侧向测井仪使用维修手册中国石油集团测井有限公司EILog-05HRDL5501 高分辨率双侧向测井仪使用维修手册文件代号:存储代号:主题词:资料来源编制钮宏2007.11.30审核标准化提出单位或部门审定批准标记处数更改文件号签字日期职责签字日期目录1 总体描述 (12 安全注意事项 (33 工作原理 (33.1 简介 (33.2 仪器概述 (53.3电子线路的工作原理 (74 仪器的组装与拆卸 (194.1 简介 (194.2 专用工具和设备 (194.3 仪器组装与拆卸过程 (195 仪器故障检测 (265.1 简介 (265.2 各线路板的故障检测 (266 仪器的维修与刻度 (276.1 简介 (276.2 仪器的预防性维修 (286.3 仪器预防性维修检查表 (28 6.4 O圈型号清单 (306.5 仪器探头的刻度 (306.6 专用刻度设备 (317 附图、附表 (321 总体描述1.1 仪器描述双侧向测井仪是常规裸眼井测井项目之一,在油田测井勘探中已得到了广泛的应用。
高分辨率双侧向测井仪,是为了保证地层测量和解释评价目标的一致性,针对油田复杂地层等开发的需求,基于传统双侧向测井仪重新设计电极系,将分层能力由原来的0.7m提高到0.4m。
在机械结构和电路设计上采用已有的成熟技术,大幅度降低难度和成本;利用单片机技术和厚膜电路技术提高仪器的可靠性和技术水平。
地面配接系统具有多样灵活特点,形成一种性价比较高的新型双侧向测井仪。
高分辨率双侧向测井仪主要由电子仪、电极系、A2L电极等部分组成。
当高分辨率双侧向测井仪与声波仪器组合时,将声系作为A2L电极。
双侧向测井时,配接井下遥传短节以及加长电极马笼头。
高分辨率双侧向测井仪器的电子仪,其外壳作为A2U电极。
电子仪芯是侧向下井仪电路,电路可分为两部分:公共电路短节和线性电路短节(电子仪下部。
三常用测井仪器介绍
GR技术指标:
–长度 6.7ft 2.041m –直径 3.63in 92.1mm –耐压 20 kpsi 137.9MPa –耐温 400℉ 204℃ –重量 120 lb 54.4kg –垂直分辨率 15 in. 381.0 mm
GR应用条件:
最小井眼
4.75in. 120.7mm
最大井眼
24 in. 609.6 mm
MLL质量控制
有时因极板接触不良,曲线上可看到间断的极 低的电阻率读数。应该降低测速进行重复测量 以改善数据质量; 重复测井与主测井应重复较好(裂缝地层通常 重复不好)。
1.3自然伽玛测井GR(Gamma Ray)
自然伽玛测井仪可测量地层的自然放 射性。地层的自然放射性是由岩石中所含 的钾、铀、钍等放射性元素引起的。这些 放射性元素在地层中的聚集与地层沉积环 境有密切关系。因此,测量地层的自然放 射性可解决一些地质问题。它既可在裸眼 井中测量,也可在套管井中测量,用于地 质分层,估算泥质含量及深度校正等等。
GR优点和地质应用: 1. 用于曲线深度校正 2. 确定地层层序剖面,储层划分 3. 估算泥质含量 4. 井间对比,火山岩识别 5. 阳离子交换能力研究;
GR质量控制
自然伽玛仪器可居中或偏心; 在目的层段应重复测60m,重复误差应在允许 范围内; 自然伽玛测井因受地层中运移流体所携带的铀 元素沉淀或者岩盐的影响,而会作出地层不正 确含泥质的指示。应将测量结果与岩屑样品作 比较,若有异,则建议增加自然伽玛能谱测井 (测量钍、铀和钾元素)。
AC优点和地质应用:
– 1.确定地层孔隙度; – 2.识别气层; – 3.得到地层速度数据; – 4.做相关性对比; – 5. 与 其 它 孔 隙 度 曲 线 一 起 识 别 岩 性 ; – 6.识别地层裂缝; – 7. 确 定 地 层 的 力 学 参 数 , 确 定 岩 石
双侧向测井仪使用、维修、说明书
一、聚焦式电阻率测井法的测量原理
聚焦式电阻率测井也叫侧向测井。 它包括三侧向、 七侧向、 双侧向、 微
侧向、邻近侧向、球形聚焦和微球形聚焦
等方法。 这些方法中,电极系的结构、 形
状和尺寸不同,其探测特性也不同。 下面
我们以七侧向为例,对聚焦式电阻率测井
法的测量原理加以说明。
电位差小于 4uV。我们可以认为这时 2 号 3 号电极间的电位差为零。
在高增益可控电流源的输出端与 1 号电极之间,我们加了一个很小的主
电流采样电阻,用于敏感主电流的大小。 电流测量电路就是测量该主电流采
4
样电阻上与主电流大小成正比的电压信号,并将它转换成直流输出,这就是
ID。
32HZ 的主流流过主地层 RD 以后就会有一个主电压,电压测量点一般选 在 2 号或 3 号电极上,测量参考点是远离电场的地面电极,它通过缆芯 7 下 来,进入深电压测量电路。 深电压测量电路测量该信号,并将它转换成直流 信号 ED。
双侧向测井是在三侧向和七侧向测井的基础上发展起来的,具有较好的 聚焦特性,并可以同时测量深、 浅两种探测深度的电阻率曲线。
电阻率测井主要根据测量的岩石电阻率,来划分钻井地质剖面的岩性及 岩性厚度,进行岩性对比,评价储层的含有性等。
深侧向测出的是电阻率主要反映原状地层地层的电阻率变化,浅侧向电 阻率主要反映侵入带电阻率的变化。 双侧向电极系的尺寸是一样的,电极距 也相同,使双侧向受围岩和层厚的影响基本上一样,在渗透层处根据深浅侧 向市电阻率曲线重叠曲线出现的幅度差,可以直观地判断油气层(正差异) 和水层(负差异)。
七侧向测井确定地层电阻率的公式如下:
ρ = K U0 I0
式 中 K 为电 极系常数 ,U0 为主 电极与参 考电极的 电位差,I0 为主电 极 上
EILog HAL6505阵列侧向在测井现场的应用研究
EILog HAL6505阵列侧向在测井现场的应用研究【摘要】鄂尔多斯盆地井下情况复杂,探明地下情况,为长庆油田公司实现年产量5000万吨作辅助,必须要求高质量的井下仪器。
高分辨率双侧向测井仪是常规裸眼井测井项目之一,由于其技术的成熟可靠,已得到长庆油田的充分认可,目前广泛应用于苏里格区块的气井勘探中。
而HAL高分辨率阵列侧向测井仪是中国石油测井有限公司继双侧向之后发展的新型侧向测井仪,具有分层能力强,围岩影响小等特点。
本文阐述了阵列侧向的原理,分析了曲线质量,评价了实际现场的应用。
【关键词】探测深度井眼影响分层能力1 前言阵列侧向测井仪通过增加屏蔽电极个数来实现六种不同探测深度的测量,一次可测得6条电阻率曲线,探测从泥浆、侵入带到地层深部电阻率变化,清晰描述侵入特性,有井眼围岩等影响比较简单、分层能力强等特点。
主要用于定量描述薄层和地层侵入特性、测量地层电阻率,反演地层侵入参数和真电阻率,求取地层含油饱和度,能对薄层进行更有效的探测识别。
2 曲线质量对比图1为X井HYHAL与HRDL效果对比图,在气层处,阵列侧向与双侧向曲线的差别一致。
3 井眼、围岩的影响对比由其工作原理可知,高分辨率双侧向只有两条测量曲线,分别是径向测量深度为1.2m的深侧向曲线和测量深度为0.4m的浅侧向曲线,两者测量深度差距较大且中间没有连续变化的电阻率测量值。
而阵列侧向的径向探测深度分别为0.25m,0.32m,0.39m,0.48m,0.64m。
探测深度随工作模式的切换而逐步变化,具有一定规律性,易于识别校正。
另外,AL0模式主电流没有聚焦,返回电极的距离又很近,所以主要探测泥浆和井眼的影响。
其中AL0模式测得的RAL0曲线可以反演泥浆电阻率,能够进行有效井眼校正,从而使五条曲线能够较好地反映地层侵入变化。
图2为Y井HYHAL与HRDL在井眼处效果对比图,井眼附近阵列侧向的重合性明显优于双侧向曲线。
4 分层能力对比一般在划分岩性剖面时,由于井孔的分流小,对于电阻率不同的岩层都有明显的曲线变化,厚度在0.6以上的岩层一般清晰可辨。
EILog高分辨率双侧向仪器测井方法及现场应用_2009内部培训
井眼校正能够在宏观上解决高分辨率井眼影响严重问题, 改善曲线质量,但在细节上还存在不足之处;
在进行井眼校正过程中,泥浆电阻率是其中一个关键参数, 测准泥浆电阻率尤为重要;还有椭圆井径影响;
井眼校正图版计算模型理想,而实际测量值是受各种环境 因素和复杂地层模型综合影响得到的,这种校正并不是精确 校正;
低阻井眼影 响导致测量
值偏高
高围岩对比
八、数值模拟
围岩影响小 于5700测量 值接近围岩
受井眼影响 小与5700测 量值接近
提纲 一、预备知识 二、仪器研发背景 三、电极系结构及工作原理 四、探测深度 五、分层能力 六、井眼影响
七、参考N电极的电位影响 八、数值模拟对比 九、现场应用 十、总结
仪器主要应用区块
九、现 场 应 用
高分辨率双侧向研制的目的主要是在中高阻地区能够 有效的识别薄层、薄互层,可以替代常规双侧向仪器进行 测井服务。
高分辨率双侧向的主要优势并不在低阻地区,如果必 须在低阻地区使用,应该进行有效井眼校正,曲线质量可 以得到改善,但要注意校正存在的一些问题。
与5700双侧向对比
九、现 场 应 用
二、仪器研发背景
高分辨率双侧向是在传统双侧向的基础上,对 电极系进行改进,提出了新型的电极系结构。其特 点是:大大地缩短了电极系长度(主电极系为4m左 右);既保持了传统双侧向深浅探测深度,又大大 提高了纵向分层能力(0.4m左右),在大部分地区, 高分辨率双侧向可以取代常规双侧向用于常规测井。
二、仪器研发背景
高分辨率双侧向深、浅聚焦工作基本原理与普通双侧向一 致,区别在于高分辨率双侧向的主流由两个电极共同发射,再 加上电极尺寸和各电极间距离以及监控电位等因素,形成一种 过聚焦工作状态,从而实现仪器的高分辨率,但带来直接的问 题是井眼影响严重。
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完整版ppt
14
培训教材
+15v 12
-15v 6
+12V N2
I bd- in J1- 4
13
21
C3 100μF
22
+15v
-1 5 v
19
20
18
23
16
QQ 11116
24
1
C4
4
100μF 3
7
9
-1 2 V
I bd- out1 J1- 6
I bd- out2
J1- 15
+15v 12
-15v 6
2 23
6
20 7
19
18
8
15
QQ11 115
1
NC
3
NC
21
NC
22
NC
24
NC
10 9 16
17
GND
14
4
R16
R18
5k
227.4 k R17
1k
C 5 0.1μ
R19 910k C 6 0.1μ Ib d 1 R20 8.16K
R21 16.5K
R22 2k
R23
GND
R5
R7
5k
R6 60k
完整版ppt
2
仪器特点
培训教材
•利用单片机技术和厚膜电路技术提高仪器的可靠性和 技术水平。
•重新设计电极系,将纵向分辨率由原来的0.7m提高 到0.4m。
完整版ppt
3
双侧向测井仪技术规范
尺寸与额定值
最高温度:155℃
最大压力:100MPa 最大井眼610mm
外径:φ90mm
最小井眼115mm
长度:5634mm
1k
C 3 0.047 μ
R8
241.8 k C4
0.047 μ
Ib s1
R9
R11
36k
300
R10
50K
R12
Ib s -A C J2 -8
GND
J2 -1 6 、1 7
Ib d -A C J2 -4
GN D
GN D 5
11
完整版ppt
13
同步及屏流源板原理图
屏流输出电路板
培训教材
与输出变压器T4、T5构成推挽电路,提供功 率输出。
完整版ppt
10
培训教材
220v~
电源 +24v,±12v,
+5v
单片机 控制 采集 电路
Vdpc
Vspc Id Is Vd Vs
TCC
DTB接口
同步 电路
35Hz方波 280Hz方波
35Hz 屏流源
280Hz 屏流源
I0测量放 大电路
V0测量放 大电路
辅助 监控
主 监控
HCT双侧向完整版测ppt井仪框图
R3 6.2k
R4 10
+12v
-12v
N1
+ 15 v 13
-15 v 12
2 23
6
20 7
19
18
8
15
QQ11 115
1
NC
10
3
NC
9
21
NC
16
22
NC
24
NC
17
GND
14
4
GN D 5
GN D
11
+12v
R14 6.2k
R15 10
+ 15 v 13
-15 v 12
+12v
-12v
N2
前置放大电路板放在电极系上端,减小干扰。 采样放大M1、M2电极间的电压。 输入变压器T1采用特殊绕法,减少分布电容。 N1构成宽频带放大器。
完整版ppt
16
M1 1
2
M2
3
M1'
4
M2'
T1 8 9
培训教材
+12 v
-1 2 v
+15v 9
-1 5 v 8
N1
1
2
NC
10
NC
11
4
NC
完整版ppt
6
培训教材
传统侧向电极系结构图
A2
A1* A1
M2 M2 A0 M1’M2’ A1’ A1*’ A2’
主电极:A0 监督电极:M1、M2 屏蔽电极:A1、A2 辅助监控电极:A1*
完整版ppt
7
培训教材
公 用
直流电源
线
DTB接口
线路结构图
路
数据采集
短
产生控制信号
节
侧
向 侧向仪器电路
线 路
加长电极
公用线路短节 侧向线路短节 A2上电极
电极系
完整版ppt
培训教材
A2下电极
5
上接头 前置短节
电极系结构图
培训教材
芯棒
电极环 绝缘套筒 压力平衡装置 下接头
A2
A1* A1
M2 A0 M1 A0’M2’
A1’ A1*’ A2’
主电极:A0 监督电极:M1、M2 屏蔽电极:A1、A2 辅助监控电极:A1*
2
GN D 8
V D D 16
+12v D1
11 10 9
12
Φ1
Q4
Q5
/φ0
Q6
Q7
φ0
Q8
4060
Q9 Q10
Q12
R
Q13
Q14
7 5 4 6 14 13 15 1 2 3
1
3
D2A
D2C
4049 7
1
6
4049
D3
CTR
9
7
10
6
5
3
4040
2
4
13
11
12
14
15
1
D2B
5
1
4
4049
+12v
完整版ppt
12
J1 -1 7 J1 -1 6
J2 -1 0
560H z Vspc
280H z
G1 2.293 76M
R1
20k
C1
C2
33p
33p
35Hz J2 -6
J1 -1 4
Vdpc
J1 -1 1 、1 2
+12V
C7
J1-1 、2、4
GND
47μF
C8
J1 -6 、8
-1 2 V
47μF
+12V
-1 2 V N1
I bs- in J1- 1
13
+15v
21
-1 5 v
19
20
C1
18
100μF
22
23
16
I bs- out1
QQ 11116
J1- 2
24
1
C2
4
100μF 3
7
9
I bs- out2
J1- 17
5 GND
2
5 GND
2
屏流输出电路图
完整版ppt
15
前置放大电路板
培训教材
B A2
A1* A1 M2 A0 M1 A0’ M2’ N
11
培训教材
同步及屏流源板
信号源产生280Hz和35Hz的标准方波信号: 提供相敏检波的参考信号; 将直流的Vdpc、Vspc变为方波信号
产生并输出深、浅屏流源信号。
信号源 受控信号 斩波电路
35Hz参考信号 280Hz参考信号
滤波电路
深屏流信号 浅屏流信号
发射两种频率的信号
短 测量各路信号
节 完成刻度换档
完整版ppt
8
培训教材
公共线路短节结构示意图
上接头
电源变压器
电路板
下接头
采集控制板
完整版ppt
电源板
9
上接头
侧向线路结构示意图
培训教材
线路板
电压测量变压器
深屏流变压器
电流测量变压器 线路板
主监控变压器
下接头
同步及屏流板
测量板
监控板
刻度板
深屏流变压器 辅助监控变压器 功放板源自重量:70kg测量内容
测量范围
0.2~40000Ω.m
测量误差 纵向分辨率
±20%,0.2 ~ 1Ω.m时 ±5%,1 ~ 2000Ω.m时 ±10%,2000 ~ 5000Ω.m时 ±20%,5000 ~ 40000Ω.m时
0.4m
径向探测深度 浅侧向 0.4m,深侧向 1.2m
完整版ppt
4
侧向仪器结构图
培训教材
EILog测井系统 双侧向测井仪
完整版ppt
1
培训教材
仪器总体描述
双侧向测井仪主要由加长电极、电子线路短节、电极系、 A2电极等部分组成。
双侧向测井仪可以和其它仪器组合测井 双侧向测井仪可以单独测井,单独测井需配接加长电极马
笼头、井下遥测短节、绝缘短节、 A2L电极(可以用声波仪 器作为A2L电极) 建议:双侧向仪器和声波仪器组合测井