录井仪传感器现场标定图

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传感器标定ppt课件

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一般取额定温度的90%、50%、10%为标定点。
4.压力传感器的动态标定
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第1章 传感检测技术基础
1.1 传感与检测的概念 1.2 传感与检测技术概述 1.3 传感器的基本特性 1.4 测量方法 1.5 测量误差 1.6 传感器标定
1
1.6 传感器标定
利用标准设备产生已知的非电量(标准量),或用基准 量来确定传感器电输出量与非电输入量之间关系的过程,称为 传感器标定。
1.6.1传感器标定
(5)对测试数据进行必要处理。输入已知标准非电量, 测出传感器的输出,给出标定曲线、标定方程和标定常 数,计算灵敏度、线性度、滞差、重复性等静态特性指 标。
5
4. 动态标定
传感器的动态标定就是通过实验得到传感器动态性 能指标,确定方法常常因传感器的形式(如电的、机械 的、气动的等)不同而不完全一样,但从原理上一般可 分为阶跃信号响应法、正弦信号响应法、随机信号响应 法和脉冲信号响应法等。 (1)阶跃信号响应法
(3)位移标定设备
位移的标定设备主要是各种长度计量器具,如各种 直尺、深度尺、深度千分尺、量块、塞规、专门制造的 标准样柱等均可用作位移传感器的静态标定设备。
(4)温度标定设备 低温至630.74℃以内主要用铂电阻温度
计,630.74~1064℃用铂铑-铂热电偶,1064℃以上则 采用光学高温计。
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1.传感器标定、校准与检定概念
传感器或仪器在制造、装配完毕后必须对设计指标进行 一系列试验,进行全面检测,确定其实际性能,这个称之为标 定过程。
2
经使用一段时间 (中国计量法规定一般为一年)或修理后, 必须对其主要技术指标再次进行检测试验,即校准试验,以确保 其性能指标达到要求。
检定必须严格按照检定规程运作,对所检仪器给出具有法律 效应合格或不合格的结论。

传感器说明书

传感器说明书

传感器录井传感器是综合录井仪最基础的部分,其工作性能的好坏直接影响着录井质量。

录井传感器可分为绞车传感器、泵冲传感器、转盘转速传感器、悬重传感器、立管压力传感器、套管压力传感器、扭矩传感器、温度传感器、密度传感器、电导率传感器、体积传感器、流量传感器、硫化氢传感器等。

一、绞车传感器1、工作原理绞车传感器安装在绞车轴上,可以监测整个钻进过程中绞车轴转动所产生的角位移。

通过计算就可以得到钻进过程中大钩的高度变化,从而得到当前的钻井深度。

传感器内部装有两只光电开关,并配有一片带齿片的遮光片,当遮光片随绞车轴转动时,分别阻断或导通传感器内两只光电开关间隙中的红外光线,从而发出两组相应的电脉冲信号,此信号送入仪器经识别处理后就可以得到相应的角位移方向和变化值。

2、技术指标工作电压: 3-12V (DC);推荐工作电压 5V(DC)输出电平:高电平≥4.3V;低电平≤0.5V(5V供电时)。

工作温度:–40℃~80℃功耗: 30mw响应时间:150μS3、安装和使用引出脚接线规定传感器为4线制,分别定义为:红色 +5V;黑色 0V;蓝色信号A;黄色信号B。

安装操作步骤绞车传感器安装在绞车轴上,滚筒轴两端均可安装,但输出相位的位序相反,为正确确定转轴方向,接收仪器有相应的倒向开关,传感器外壳可靠接地。

安装时,卸下滚筒轴端面的护罩及导气龙头的气动接头,先将传感器安装牢固,再把气动接头装上,用绞车皮带将传感器的外壳固定牢固后,装上护罩,最后将电缆线接至接收仪器。

4、一般故障判断及排除如绞车传感器在绞车轴旋转过程中,无信号输出,即两路脉冲或一路脉冲信号出故障,首先应检查加长电缆的断线或损坏。

如怀疑绞车传感器出故障,在通电情况下缓慢转动绞车传感器轴,同时用万用表直流电压挡分别测量传感器的信号A脚和B脚输出的电压,如果绞车传感器工作正常,输出电压为高电平≥4.3V;低电平≤0.5V。

5、维护保养采取防水、防污染等外部防护措施以提高其寿命和可靠性。

综合录井仪现场标定检验规定

综合录井仪现场标定检验规定

综合录井仪现场标定、检验规定1 范围本规定规范了综合录井仪设备现场标定、检验的基本技术与工艺要求。

本规定适用于在川渝地区对石油天然气探井、评价井、开发井进行录井技术服务的神开系列综合录井仪、DLS综合录井仪、SW系列录井仪、CPS系列、SDL-9000型综合录井仪,在其它探区作业的录井队可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SY/T 2009综合录井仪校准方法第一部分传感器部分SY/T 6679.2 2009综合录井仪校准方法第二部分录井气相色谱仪SY/T 5190-2007综合录井仪技术条件Q/CNPC113-2005综合录井仪技术规范3综合录井仪技术要求3.1 气体分析单元(包括全烃、烃组分、二氧化碳测量单元)3.1.1 术语和定义下列术语和定义适用于本办法3.1部分a)全烃:色谱仪所检测到的烃类气体的总和。

b)最小检知浓度:在色谱仪上所产生的信号是噪声的两倍的气体浓度。

c)峰宽:从色谱峰两侧的拐点做切线与基线相交之间的距离。

d)分离度:反应色谱柱将两相邻组分分开的能力,它等于相邻两组分色谱峰保留时间之差的两倍与两组分色谱峰宽之和的比值。

R=2(T2-T1)/W1+W2式中:R-分离度T1——第一个色谱峰的保留时间,单位为秒(s);T2-第二个色谱峰的保留时间,单位为秒(s);W1-第一个色谱的峰宽,单位为秒(s);W2-第二个色谱的峰宽,单位为秒(s);3.1.2 气体分析单元技术要求3.1.2.1 外观a)色谱仪应标明仪器名称、型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期。

b)色谱仪各调节旋钮、按键、开关、指示灯工作正常。

c)色谱仪各气体压力、气体流量、柱箱温度、检测器温度显示正常。

综合录井仪讲义

综合录井仪讲义

综合录井仪基本知识和发展方向一、综合录井仪的基本知识1、录井仪的发展过程综合录井是在气测录井和地质录井的基础上包含钻井工程录井逐渐发展起来的。

国外最早1939年录井用于商业服务,国内50到60年代。

我国油气勘探初期当时气测录井使用原苏联半自动气测仪,后来我国自行制造仿苏QC_571型半自动气测仪 都是人工点测量,进一步发展为自动气测仪采用记录仪记录总烃和组份两道曲线可以连续测量。

但是上述气测仪的检测器均采用铂丝灵敏臂和固定臂组成的测量电桥以1.1V和0.65V供桥路电压分别测量出总烃和重烃读数值,再换算其百分比含量。

70年代开始纷纷研制色谱气测仪。

72年气测录井使用SQC_701型自动色谱气测仪。

气测录井仪技术性能有很大飞跃,气测录井气体分析由间隔点测量变为自动连续测量。

烃类检测器由高灵敏度氢火焰离子检测器代替铂丝灵敏臂,测量精度由千分之几提高到几十PPM,烃类气体可分析C1、C2、C3、iC4、nC4多种组分。

综合录井仪地矿系统最初引进了美国泥浆公司的MD_1000综合录井仪,备有各种工程参数的传感器,各信息传递均为气体传送,并应用气动式指针仪表显示和记录。

气体分析检测器采用黑白元件。

同时期石油部系统引进法国地球物理服务公司的TDC综合录井仪,华东石油学院引进贝罗特公司CAD综合录井仪。

TDC 综合录井仪首先将计算机用于综合录井仪,采用VIGLANCE系统,烃类气体分析检测器为黑白元件。

该综合录井仪包括气测录井、地质录井、钻井实时监测、泥浆录井、地层压力录井、钻井优化、工程数据和资料整理等一整套综合录井程序。

1986年中国石油天然气总公司(CNPC)引进国外40多套、四种型号的综合录井仪,这次大量引进对我国综合录井技术和综合录井仪的制造都有很大促进和提高。

国外录井技术方面:1.烃类气体分析周期愈来愈短:4分、2分、1分、最短可达30秒;2.软件发展走向::统一化、平台化、标准化、智能化;3.新技术应用:定量、恒效率脱气,连续分析;4.钻具振动随钻检测;5.定量荧光;6.多井对比;7.井涌监测;8.综合录井计算机新技术;9.地层综合评价技术;10.MWD技术、LWD(随钻录井技术);11.热成相技术;仪器制造:国外综合录井仪制造商竞争相当激烈。

煤矿安全监控系统检测仪器使用示意图

煤矿安全监控系统检测仪器使用示意图

煤矿安全监控系统检测仪器使用示意图示意图根据中华人民共和国安全生产行业标准《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求进行制作。

甲烷传感器甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,安装维护方便,不影响行人和行车。

表三甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围一、采煤工作面甲烷传感器的位置图一图二图三图四图五(e)W型通风反方式注:上图中的T0可以用便携式瓦斯监测报警仪替代。

若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4.2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置注:采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷道甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。

3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置(a)(b)注:在专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7,在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T8。

4、高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风流长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,及在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯监测报警仪,在工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。

二、掘进工作面甲烷传感器的设置1、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器的设置。

注:视线瓦斯风电闭锁。

在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1.在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进分流甲烷传感器T3.2、高瓦斯和煤与瓦斯矿井双巷掘进甲烷传感器的设置。

注:在工作面混合风流处设置甲烷传感器T3.3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。

矿井安全监测监控系统图图例

矿井安全监测监控系统图图例
线宽0.5mm
传感器电缆

在电缆上标出型号,
线宽0.3mmΒιβλιοθήκη 其它防雷器(通讯、电源)

方框:长12 宽4,
线宽0.5mm
监测中心

方框:长30 宽15,
线宽0.5mm,0.3mm
馈电传感器

直径=8,线宽0.5mm
风门开关传感器

直径=8,线宽0.5mm
井下设备
分站(干线扩展器)

方框:长12 宽4,
线宽0.5mm
分站(干线扩展器)电源箱

方框:长12 宽4,
线宽0.5mm
断电仪

直径=8,线宽0.5mm
线 缆
光纤

在光纤上标出型号,
线宽0.5mm
主通讯电缆

在电缆上标出型号,
矿井安全监测监控系统图图例
分类
设备名称
颜色
图例符号
图例尺寸(毫米)
传 感 器
甲烷传感器
绿
直径=8,线宽0.5mm
一氧化碳传感器

直径=8,线宽0.5mm
风速传感器

直径=8,线宽0.5mm
负压传感器

直径=8,线宽0.5mm
温度传感器

直径=8,线宽0.5mm
设备开停传感器

直径=8,线宽0.5mm

综合录井简介

综合录井简介




后效
明显
明显
除含C1水层外,无后效反应
备注: 非烃H2是代表水性的特征参数,而CO2则不一定,在吐哈油田存在高CO2的油藏。
组份% 10
1 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 0.000001
全烃% 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
石油天然气密度越小,轻烃成分越多,气测显示越好。反之越差。 对于热导池鉴定器,天然气中若含有CO2、N2、H2S、CO等气体时(热导率低 于空气),会使全烃值减小;若有大量H2时(热导率约是C1的5倍),会引起全烃 值大幅度增加。
2、储层性质
储层厚度、孔隙度、含油气饱和度越大时,显示越好。
3、地层压力
1、全烃 反映了储层含油性好坏及地层能量的高低。
2、烃组份(C1、C2、C3、iC4、nC4、iC5、nC5) 反映了油质的轻重。残余油气层一般具低C1特征。
3、非烃组份 H2:反映了储层含水; CO2:反映了储层含水,但一些油藏例外(如温吉桑油田)
吐哈盆地气测录井参数特征表
层别 项目


气层


在钻达油气层后,每当起下钻恢复循环钻井液,就 会出现一个气显示高峰。抽吸作用越强或停泵时间越 长,进气量就越多,在气测曲线上的峰值也就越高越 宽。但是,这种气显示一般随钻进、循环钻井液而很 快消失。当欠平衡钻进时,气显示峰值越来越高,则 是井涌、井喷的前兆。
气测录井的影响因素
一、地质因素影响
1、天然气性质及成分

录井仪配套传感器企业标准2020版

录井仪配套传感器企业标准2020版

Q/0500SCL 企业标准Q/0500SCL001-2020替代Q/0500SCL002-2018录井仪配套传感器发布录井仪配套传感器1 范围本标准规定了录井传感器的型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、储存要求。

注:传感器的命名由于所采用的功能和技术原理不同,传感器名称也不同,比如:密度传感器属于压力传感器的一种。

绞车传感器属于光电测距仪。

流量传感器又称为质量传感器。

液压扭矩传感器属于压力传感器。

电导率传感器属于电导率仪。

悬重传感器又称为:压力传感器。

立管压力传感器属于压力传感器。

套管压力传感器又称为:压力传感器。

体积传感器属于液位计。

本标准适用于录井传感器的制造和检验。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3836.1-2010 爆炸性环境第1部分:设备通用要求;GB 3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB/T 1184-1996 形状和位置公差(未注公差值)GB/T 1220-2007不锈钢棒GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 3452.1-2005 液压气动用O型橡胶圈尺寸系列及公差GB/T 14975-2012 结构用不锈钢无缝钢管GB/T 191-2008 包装储运图示标志GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书总则GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件SY 5190-1991 综合录井仪技术条件SY/T 5134-1993 石油勘探开发仪器基本环境试验方法试验G:振动(正弦)试验SY/T 5102-2016 石油勘探开发仪器基本环境试验方法3 产品分类及型号CL - ×××型号序列号分类名称的第一个拼音字母表示测录示例:CL-WD11为序列号为1、型号为1型的温度传感器。

录井仪

录井仪

录井仪常用标定方法及最佳使用方式正确对录井仪的探头测量参数进行标定,是综合录井基础工作的重要组成部分,是为科学决策提供齐全、准确资料的强有力保证。

大多数录井仪,提供了当前值法、最大值法和两(多)点法共3种标定方法。

一.标定原理及优缺点录井仪使用的绝大多数探头为输出4—20mA电流信号,进A/D转换为0—5V的电压信号。

如果探头输出的最小电流信号小于4mA,将可能导致录井仪无法采集录取参数的最小值,这时应调节探头的零位,使之输出的最小电流信号大于4mA;如无调零电位器,应在探头串接电阻(大小用欧姆定律计算),保证输出的最小电流信号大于4mA。

1.1 当前值法该方法是以当前工作电压和当前参数值为一点,电压为0V和参数值为0时为另一点,在二维坐标上建立线性方程。

为叙述方便,假设探头的测量范围为0—10。

在图1中,曲线a为探头的理想化工作曲线;曲线b1或曲线b2为探头的实际工作曲线;曲线c为探头使用当前值法建立的工作曲线。

从图中可以看出,随着测量电压漂移标定电压距离的增大,测量参数的误差随着增大。

1.2 最大值法该方法是以满量程工作电压5V和满量程参数值为一点,电压为0V和参数值为0时为另一点,在二维坐标上建立线性方程,标定工作曲线实际上就是探头的理想化工作曲线。

在图2中可以看出,当探头的实际工作曲线b1或曲线b2跟探头的理想化工作曲线a(标定工作曲线c)相关性较差时,测量值跟实际值的误差基本上无规律可言。

1.3 两(多)点法该方法是以第一点的工作电压和第一点的参数值为一点,第二点的工作电压和第二点的参数值为一点,在二维坐标上建立线性方程。

在图3中可以看出,探头的实际工作曲线b跟探头的标定工作曲线c完全吻合,随着测量电压的变化,测量值跟实际值完全相符。

二. 最佳使用方式从3种标定方法的原理上分析,两(多)点法是最精确的标定方法。

但部分探头随着工作环境的变化、累计工作时间的延长或施工环境的复杂,造成工作性能下降或无法重新进行两(多)点法标定,需要使用其他标定方法进行补充。

综合录井仪扭矩传感器在钻井中的应用

综合录井仪扭矩传感器在钻井中的应用

综合录井仪扭矩传感器在钻井中的应用[作者:郭起彦转贴自:点击数:2622 更新时间:2004-7-31 文章录入:zoushilei ]摘要本文结合现场实践,对钻井中钻头易损而常常又不能及时发现,从而给钻井可能造成事故的原因进行了一定的分析和阐述,并通过实例来论证综合录井仪扭矩传感器在钻进过程中的预报作用,为钻井加快钻井速度,减少钻井事故的发生起到一定的指导作用,也为地质录井同行提供了借鉴作用。

关键词综合录井仪扭矩传感嚣损坏掉齿预报一、引言随着社会的进步,市场经济的不断完善以及石油工业录井队伍队伍的不断壮大和成熟,队伍之间的互相竞争也越来越激烈,怎样提高我们的素质是我们所思考的,录井队伍提高队伍个人素质和整体素质,增加录井装备的科技含量是必不可少的,光有先进的设备而没有先进的高素质的专业人才是不够的,目前我们录井队伍最先进的设备没过于综合录井仪了,而综合录井仪的优越性就在于给井队提供可靠的有价值的参数,降低钻井成本以提高钻井的综合效益,从而提高我们的服务质量,同样也就增大我们的竞争优势。

随着录井市场的不断开放综合录井仪在市场中的应用也越来越广泛,综合录井仪在钻井生产过程中所体现出的优越性也越来越明显,我们充分利用综合录井仪的优越条件为加快钻井速度,提高机械钻速,减少钻井施工当中事故的发生起到了显著的作用,尤其是综合录井仪扭矩参数在钻井中对钻头损坏程度的判断尤为明显。

二、综合录井仪扭矩参数发生变化的因素吐哈油田QS1井在二开钻进中由于井较深,地层老,埋藏深,加上地层的压实作用大,给钻井作业造成了很大困难,尤其对于三牙轮钻头,由于岩性较致密且坚硬,在钻井过程中容易损坏钻头,一不注意就会发生掉牙轮事故。

我们针对实际情况,充分利用综合录井仪的扭矩参数的变化情况,对钻头进行随钻分析判断,发现问题即时预报井队以防止钻井事故的发生。

在钻进过程中影响扭矩变化的原因较多,一般主要包括以下几个方面。

1.地层垮塌(包括煤岩垮塌)是造成扭矩增大的原因之一,地层垮塌会使扭矩变化很大,可由16KN.m增大到30KN.m,甚至更多,并且变化相当突然,提起钻具循环并不断上提下放后由于煤岩破碎而恢复正常。

现场录井传感器的安装调试.课件

现场录井传感器的安装调试.课件
未知所测项目范围时,选择 尽可能大的档位
红表笔接正(高电位)端
黑表笔接负(低电位或地) 端
测量电流,读取显示值
24 2024/7/31
测量短路、断路
将万用表打在电阻档或二极管档,两支 表笔分别接被测项目的两端,如显示阻 值为零或很小,表明被测项目短路
将万用表打在电阻档或二极管档,两支 表笔分别接被测项目的两端,如显示阻 值无穷大或很大,一般为兆欧级,表明 被测项目断路(开路)
电流型传感器:传感器输出信号为电流 信号,必须加采样电阻才能被采集模块 采集;
计数传感器:感应被测物体的转动圈数, 用来计算距离或行程,换算成高度或排 量。
3 2024/7/31
综合录井传感器分类
绞车传感器:感应滚筒转动圈数,以脉 冲累计大钩行程,进而计算深度;
泵冲传感器:感应钻井液泵轴转动圈数, 以脉冲累计,进而计算排量;
5 2024/7/31
术语
电压、电流、脉冲、高度、距离、门限 电压:传感器的工作电压和信号电压;
电流:传感器的工作电流和信号电流; 脉冲:绞车每转一圈的记数脉冲数或泵 冲传感器每分钟接受的脉冲数; 高度:传感器的相对安装位置; 距离:传感器的安全距离和感应距离; 门限:对传感器工作范围和工作条件的 设定
还需要清除探头与感应体间的油污
17 2024/7/31
压力传感器的维护保养
压力传感器不需做特别的保养 经常观察安装位置是否有变化,防止硬
物碰撞Байду номын сангаас 快速接头接触良好,密封良好,多次拔
插可能漏油,应更换密封垫或快速接头 线路接头保证接触良好
18 2024/7/31
超声波传感器的维护保养
超声波传感器不需做特别的保养 经常观察安装位置是否有变化,防止硬

油气井工程测量理论与方法3-1(录井传感器)

油气井工程测量理论与方法3-1(录井传感器)

油气井工程测量理论与方法
1
绞车(深度)传感器
1.4 绞车传感器现场安装方法 1)传感器安装在绞车滚筒的导气龙头轴 端。 2)卸下绞车滚筒轴端导气密封接头。 3)将传感器用自备转换接头拧在轴端上。 4)将气密封接头拧在转换接头上。 5)将对接电缆插头接上。 6)将绞车传感器的引线杆和气管固定。
1.5传感器安装注意事项
油气井工程测量理论与方法
4
立管压力传感器
4.3现场安装 1)拧下立管上堵头。 2)将缓冲器的接头接上,用管钳拧紧密封。 3)装上缓冲器,用大锤使其密封。 4)用高压液压管线将压力变送器和缓冲器通 过快速液压接头相连。 5)把手动加油泵液压管线和压力变送器通过 快速液压接头相连,打开缓冲器液压室排气孔, 为缓冲器充油,在排空其中空气后,关闭排气孔, 继续为缓冲器充油使其中隔离套向中间鼓起。 6)开泵试压时检查应无钻井液漏出,液压室无 漏油。
油气井工程测量理论与方法
1 0
密度传感器
10.1工作原理
钻井液密度传感器用来测量钻井液密度变化,利用点 之间的压差与密度有关的原理测量密度。在传感器探头上 有两个位置相对固定的法兰盘,当探头放入钻井液后,在 两个法兰盘上产生一定的压力差,通过压力传递装置送给 信号转换器,输出一定的电流信号。
10.2 性能指标 1)测量范围:0 ~ 3 g/cm3 。 2)测量精度:±0.5%。 3)使用环境:-25℃- 70℃。 4)工作电压:24VDC。 5)输出信号:4 - 20mA。
油气井工程测量理论与方法
7
池体积传感器
7.1工作原理
钻井液池体积传感器是用来测定钻井液池内的钻井液液面的绝对深度。从换能器发射出 一系列超声波脉冲,每一个脉冲由液面反射产生一个回波并被换能器接收,并采用滤波技 术区分来自液面的真实回波及由声电噪声和运动的搅拌器叶片产生的虚假回波,脉冲传播 到被测物并返回的时间经温度补偿后转换成距离。

综合录井仪现场标定、检验规定

综合录井仪现场标定、检验规定

综合录井仪现场标定、检验规定1 范围本规定规范了综合录井仪设备现场标定、检验的基本技术与工艺要求。

本规定适用于在川渝地区对石油天然气探井、评价井、开发井进行录井技术服务的神开系列综合录井仪、DLS综合录井仪、SW系列录井仪、CPS系列、SDL-9000型综合录井仪,在其它探区作业的录井队可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SY/T 6679.1 2009综合录井仪校准方法第一部分传感器部分SY/T 6679.2 2009综合录井仪校准方法第二部分录井气相色谱仪SY/T 5190-2007综合录井仪技术条件Q/CNPC113-2005综合录井仪技术规范3综合录井仪技术要求3.1 气体分析单元(包括全烃、烃组分、二氧化碳测量单元)3.1.1 术语和定义下列术语和定义适用于本办法3.1部分a)全烃:色谱仪所检测到的烃类气体的总和。

b)最小检知浓度:在色谱仪上所产生的信号是噪声的两倍的气体浓度。

c)峰宽:从色谱峰两侧的拐点做切线与基线相交之间的距离。

d)分离度:反应色谱柱将两相邻组分分开的能力,它等于相邻两组分色谱峰保留时间之差的两倍与两组分色谱峰宽之和的比值。

R=2(T2-T1)/W1+W2式中:R-分离度T1——第一个色谱峰的保留时间,单位为秒(s);T2-第二个色谱峰的保留时间,单位为秒(s);W1-第一个色谱的峰宽,单位为秒(s);W2-第二个色谱的峰宽,单位为秒(s);3.1.2 气体分析单元技术要求外观a)色谱仪应标明仪器名称、型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期。

b)色谱仪各调节旋钮、按键、开关、指示灯工作正常。

c)色谱仪各气体压力、气体流量、柱箱温度、检测器温度显示正常。

录井仪器传感器的原理

录井仪器传感器的原理

录井仪器传感器的原理
传感器是一种能够感知和转换外界物理量的器件,在石油勘探、钻井、测井、地质等工程领域有着广泛的应用。

传感器是一种检测装置,它能够感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

录井仪器中主要采用以下几种传感器:压力传感器,利用压力差来传递信号;磁致伸缩传感器,利用磁致伸缩现象来传递信号;温度传感器,利用温度变化来传递信号;光电耦合器,利用光电效应原理传递信号;电磁感应传感器,利用电磁感应原理传递信号。

其中压力传感器、磁致伸缩传感器和温度传感器都属于电阻型传感器。

1.压力传感器:通过测量流体压力(如液体或气体)变化而
获得数据的一种传感器。

它主要由敏感元件和测量电路组成。

敏感元件有很多种:如热敏电阻、压敏电阻等。

2.磁致伸缩传感器:它是一种利用磁通量变化来传递信号的
元件。

—— 1 —1 —。

传感器系统性能及安装

传感器系统性能及安装

传感器系统CPS2000综合录井仪配置的传感器系统有以下几种: 绞车传感器悬重压力传感器机械式扭矩传感器电动式扭矩传感器立管、套管压力传感器泥浆池体积传感器(超声波式)泥浆温度传感器电导率传感器泥浆密度传感器泵冲、转盘转速传感器出口流量传感器硫化氢检测器1. 绞车传感器1.1技术性能及条件 2工作电压:+8VDC2动作响应开关频率:2000 HZ 2输出:脉冲信号2防爆等级: EEX ia II CT4 2防护等级:IP651. 2工作原理:检测钻井过程中绞车转动所产生的角位移,能自动识别转角的正反向。

在传 感器中安装有两个位移角度相差90的电磁感应开关,在其轴上安装有20等距齿的 金属片,用以切割电磁感应开关的磁力线,使 开关输出脉冲。

输出为丫D20J/K4A/Q 的多芯插头。

输出引脚:脚1:蓝色一传感器A脚2:棕色一传感器A脚3:蓝色一传感器B 脚4 :棕色一传感器B1. 3传感器接线示意图蓝色 +棕色1. 4现场安装:2本传感器安装在绞车滚筒的轴端。

2先将绞车滚筒轴端气密封接头拆下。

2将传感器用自备专用螺丝拧在轴端上。

2将气密封接头拧在专用螺丝上。

2将对接电缆插头接上。

2用绳子将绞车传感器的引线杆和密封转子气管线捆住。

1. 5注意事项:2防止水直接接触传感器2连接电缆捆扎时应放有余量2发现绞车转动方向与显示大钩位置相反时,可交换隔离栅上的1、3和4、6脚接线端子引线。

返回目录现场录井传感器的安装、调试.ppt 2. 悬重压力传感器悬重压力传感器是用来测量绞车悬吊系统的负荷。

2. 1技术性能及条件2 工作电压:24VDC2测量范围:0 ~ 7Mpa2 精度:士0.25%2 输出:4 ~ 20mA (两线制)2防护等级:IP652. 2工作原理:它是将液压压力应变信号通过放大和电压一电流变换电路,将0 ~ 7MPa的压力信号变换成4 ~20mA,它适用于长线传输。

2. 3传感器接线示意图2. 4校验:2将压力变送器和压力校验台通过快速接头相联。

录井培训2-传感器

录井培训2-传感器

传感器功能:
功能: 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并
能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其 他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、 显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制
的首要环节。常见有压力传感器 ,位移传感器,温度 传感器,声、光传感器等。
录井常用传感器简介
悬重传感器 SK-8Y24A(24V 4~20mA)
0~6MPa
大钩重量和计算钻压、工况判断
立压传感器 SK-8Y34A(24V 4~20mA)
0~42MPa
立管压力和工况判断
套压传感器 SK-8Y36A(24V 4~20mA)
0~68MPa
套管压力和井控判断
扭矩传感器 泵冲传感器
装盘转数传感器 出口流量传感器
SK—8L02A出口两量传感器: 测量原理:靶式流量计 测量范围:0—100% 使用温度:-40—60℃
SK—8J06/05G绞车传 感器:测量原理:接 近开关或光电式,输 出信号:相位差为 90°的脉冲信号,最 大测速1250rpm
TS4000/S214硫化氢系列传感器 测量原理:电化学式 测量范围:0—100ppm 使用温度:-40—60℃
SK—8B系列泵冲传感器 测量原理:接近开关式测量 测量范围:0—1920 rpm 使用温度:-40—70℃ 有效距离:≤32.4mm
SK—8N07 交直流电扭矩传感器 测量原理:霍尔效应原理 测量范围:0—1000A 使用温度:-40—60℃
SK—8N02张紧轮式转盘矩传感器 测量范围:0—100KN.m 使用温度:-40—60℃ 输入电压:15—24VDC 输出信号:4—20mA
输出电流应为输出满度的0%、25%、50%、75%、100%,标定数据一一对 应,若误差招标,检查维修,重新测量。

综合录井仪现场标定、检验规定

综合录井仪现场标定、检验规定

综合录井仪现场标定、检验规定1 范围本规定规范了综合录井仪设备现场标定、检验的基本技术与工艺要求。

本规定适用于在川渝地区对石油天然气探井、评价井、开发井进行录井技术服务的神开系列综合录井仪、DLS综合录井仪、SW系列录井仪、CPS系列、SDL-9000型综合录井仪,在其它探区作业的录井队可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

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SY/T 6679.1 2009综合录井仪校准方法第一部分传感器部分SY/T 6679.2 2009综合录井仪校准方法第二部分录井气相色谱仪SY/T 5190-2007综合录井仪技术条件Q/CNPC113-2005综合录井仪技术规范3综合录井仪技术要求3.1 气体分析单元(包括全烃、烃组分、二氧化碳测量单元)3.1.1 术语和定义下列术语和定义适用于本办法3.1部分a)全烃:色谱仪所检测到的烃类气体的总和。

b)最小检知浓度:在色谱仪上所产生的信号是噪声的两倍的气体浓度。

c)峰宽:从色谱峰两侧的拐点做切线与基线相交之间的距离。

d)分离度:反应色谱柱将两相邻组分分开的能力,它等于相邻两组分色谱峰保留时间之差的两倍与两组分色谱峰宽之和的比值。

R=2(T2-T1)/W1+W2式中:R-分离度T1——第一个色谱峰的保留时间,单位为秒(s);T2-第二个色谱峰的保留时间,单位为秒(s);W1-第一个色谱的峰宽,单位为秒(s);W2-第二个色谱的峰宽,单位为秒(s);3.1.2 气体分析单元技术要求3.1.2.1 外观a)色谱仪应标明仪器名称、型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期。

b)色谱仪各调节旋钮、按键、开关、指示灯工作正常。

c)色谱仪各气体压力、气体流量、柱箱温度、检测器温度显示正常。

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综合录井仪井次标定
综合录井仪井次标定分为气测仪、硫化氢测量单元和钻井工程参数与钻井液参数测量单元井次标定。

每口井
在录井前进行井次标定,连续工作超过6个月时应再标定一次;
下图为神开综合录井仪,录井前传感器硬件标定表和软件标定线性图。

由于综合录井仪型号差异,采集软件不同,在录井前给甲方提供传感器标定时,要求做到实事求是,标定数据与采集机一致。

标定合格,标定曲线呈线性关系,标定抓图时间、井名清晰。

套压标定图版
套压压力校验台标定刻度表(量程:0-60MPa)
压力值电压值
0MPa 0.985v
10MPa 1.68v
20MPa 2.30v 井号:苏274井
30MPa 2.91v 标定人:孙有林校验人:江磊40MPa 3.56v 标定日期:2009年10月02日
量程0-60MPa
立压标定图版
立压压力校验台标定对照表(量程:0-60MPa)
压力值电压值
0MPa 1.018v
10MPa 1.68v 井号:苏274井
20MPa 2.33v 标定人:孙有林校验人:江磊30MPa 2.93v 标定日期:2009年9月10日
量程:0-60MPa
H2S 标定图版
H2S标定对照表
标准样值电压值
0ppm 1.026v
5ppm 1.211v 井号:苏274井
10ppm 1.329v 标定人:孙有林校验人:江磊50ppm 2.600v 标定日期:2009年10月10日
出口电导标定图版
出口电导标定对照表(量程0-300 ms/cm)
电阻箱阻值(Ω)电导率值(ms/cm)电压值(v)
无穷大0 1.02
21.6 71 2.01 井号:苏274井
10.8 148 2.99 标定人:孙有林校验人:江磊5.4 298 4.98 标定日期:2009年9月10日
入口电导标定图版
入口电导标定对照表(量程0-300 ms/cm)
电阻箱阻值(Ω)电导率值(ms/cm)电压值(v)
无穷大0 1.01
21.6 73 1.99 井号:苏274井
10.8 154 2.98 标定人:孙有林校验人:江磊
5.4 293 4.95 标定日期:2009年9月10日
出口温度标定图版
入口温度标定图版
入口温度电阻箱标定对照表(量程:0-100度)
温度值电压值输入电阻值
0度 1.02v 100欧
20度 1.77v 107.7欧井号:苏274井
50度 2.99v 119.25欧标定人:孙有林校验人:江磊80度 4.17v 130.8欧标定日期:2009年9月10日
100度 4.99v 138.5欧
出口密度标定图版
出口密度标定刻度(量程:0-2.5 g/cm3)
调零值电压值
0 g/cm3 1.03v
调满值井号:苏274井
2.5 g/cm3 4.99v 标定人:孙有林校验人:江磊
清水效验标定日期:2009年9月10日
1.0 g/cm3
2.64v
入口密度标定图版
入口密度标定对照表(量程:0-2.5 g/cm3)
调零值电压值
0 g/cm3 1.01v
调满值井号:苏274井
2.5 g/cm3 4.98v 标定人:孙有林校验人:江磊
清水效验标定日期:2009年9月10日
1.0 g/cm3
2.60v
泵冲1 标定图版
泵冲1标定对照表
每分钟冲数值电压值
0 0v 井号:苏274井
20 0.48v 标定人:孙有林校验人:江磊
40 0.92v 标定日期:2009年9月10日
60 1.32v 备注:泵速比 1:0.42
泵冲2 标定图版
泵冲2标定对照表
每分钟冲数值电压值
0 0v 井号:苏274井
40 0.89v 标定人:孙有林校验人:江磊
60 1.36v 标定日期:2009年9月10日
80 1.60v 备注:泵速比 1:0.42
转盘转速标定图版
转盘转速标定对照表
每分钟冲数值电压值
0 0v 井号:苏274井
20 0.51v 标定人:孙有林校验人:江磊
40 1.02v 标定日期:2009年9月10日
60 1.53v 备注:泵速比 1:1
出口流量标定图版
出口流量标定刻度(体积传感器代替出口流量)
出口百分比电压值
0% 1.06V 井号:苏274井
100% 4.98V 标定人:孙有林校验人:江磊盲区30cm,槽面36cm-20mA,槽底67cm-4mA 标定日期:2009年9月10日
体积 1 标定图版
体积 2 标定图版
体积2标定对照表
设定距离采集电压值设定电流值
0.32m 4.98v 20mA 井号:苏274井
2.32m 1.02v 4mA 标定人:孙有林校验人:江磊0.30m 盲区标定日期:2009年9月10日
体积 3 标定图版
体积3标定对照表
设定距离采集电压值设定电流值
0.31m 4.96v 20mA 井号:苏274井
2.31m 1.03v 4mA 标定人:孙有林校验人:江磊0.30m 盲区标定日期:2009年9月10日
体积 4 标定图版
体积4标定对照表
设定距离采集电压值设定电流值
0.32m 4.99v 20mA 井号:苏274井
2.32m 1.02v 4mA 标定人:孙有林校验人:江磊
0.30m 盲区标定日期:2009年9月10日
体积 5 标定图版
体积5标定对照表
设定距离采集电压值设定电流值
0.31m 4.99v 20mA 井号:苏274井
2.31m 1.02v 4mA 标定人:孙有林校验人:江磊
0.30m 盲区标定日期:2009年9月10日
机械扭矩标定图版
机械扭矩压力校验台标定记录(量程:0-1.6 MPa)
零值电压值
0 MPa 1.01v井号:苏274井
1.0 MPa
2.12v标定人:孙有林校验人:江磊
1.6 MPa 4.98v 标定日期:2009年9月10日
悬重标定图版
悬重压力校验台标定刻度(量程:0-6 MPa)
压力值电压值
0MPa 1.02v
1MPa 1.61v
2MPa 2.33v 井号:苏274井
3MPa 3.07v 标定人:孙有林校验人:江磊4MPa 3.67v 标定日期:2009年9月10日
5MPa 4.28v
6MPa 4.98v
二氧化碳标定图。

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