测井仪器资料
《常用测井仪器介绍》课件
声波测井仪器
声波测井仪器是利用 声学原理测量地层声 学特性的测井仪器。
常见的声波测井仪器 包括超声波测井仪器 、回声测井仪器等。
主要用于测量地层声 速、声阻抗等参数, 以评估地层的岩性和 孔隙度。
核测井仪器
01
核测井仪器是利用核物理学原理测量地层核特性的测井仪器。
02
主要用于测量地层放射性元素含量、地层密度等参数,以评估
测井仪器通常由传感器、电路、数据处理和存储系统等部分组成,具有高精度、 高稳定性和高可靠性等特点。
测井仪器分类
01
电法测井仪器
通过测量地层电学性质,如电阻率、电导率等,来评估地层特征。常见
的电法测井仪器有普通电极系、聚焦电极系和阵列电极系等。
02 03
声波测井仪器
通过测量地层的声学特性,如声速、声幅等,来评估地层岩性、物性和 含油性等特征。常见的声波测井仪器有单发单收、单发双收和双发双收 等类型。
声波测井仪器使用注意事项与保养维护
01
保养维护
02 定期清洁声波探头,保持其表面干净无杂 物。
03
检查声波探头的连接线是否完好,如有损 坏及时更换。
04
定期进行声速校准,确保仪器测量的准确 性。
核测井仪器使用注意事项与保养维护
注意事项
1
2
在使用前,应了解仪器所使用的放射源及其剂量 ,确保安全操作。
3
在测量过程中,应避免放射源对人体造成伤害。
核测井仪器使用注意事项与保养维护
保养维护
清洁仪器表面,保持干 燥和整洁。
01
02
03
定期检查放射源的密封 性和剂量是否正常。
04
定期进行校准和检测, 确保仪器测量的准确性 。
随钻测井仪器介绍
1. 钻井过程中的测量是间接测量, 必须借助专用工具和仪器完成。而且根据测 量仪器的数据记录和传输方式的不同, 钻井测量分为实时测量和事后测量。
2. 测量仪器的尺寸受到井眼和钻井工具的限制, 特别是下井仪器的径向尺寸必 须能够下入套管和钻具内, 而且不会因仪器的下入而影响泥浆的流动或产生过大的 泥浆压降。
国内LWD配备现状
单位 胜利定向井公司 胜利油田钻井院 大港定向井公司 中海油技术服务公司 大庆油田钻井院 长庆油田钻井院
配套仪器类型 斯派里森公司FEWD 英国吉奥林公司Orienteer 贝克休斯公司MPR 斯派里森公司FEWD / 贝克休斯公司On-Track 贝克休斯公司MPR 英国吉奥林公司Orienteer
由此产生了与这三种测量媒介有关的测量仪器。 3. 借助于天体坐标系测量方位角或磁性工具面, 采用的
测量元件为陀螺仪。陀螺仪为惯性测量仪器, 不以地球上任 何一为基准, 这类仪器下井测量之前必须对陀螺仪的自转轴 进行地理北极的方位标定。
钻井过程中测量的方法、参数和基准
性质和特点
钻井过程中测量的特点
定向井定义
定向井钻井被(英) T .A.英格利期定义为: “使井筒按特定方向偏斜,钻 遇地下预定目标的一门科学和 艺术。”
我国学者则定义为:定向井 是按照预先设计的井斜角、方 位角和井眼轴线形状进行钻进 的井。
石油钻井中的井下测井仪器使用指南
石油钻井中的井下测井仪器使用指南井下测井是指通过使用各种仪器和技术手段,对井内的地层进行详细的测量和分析。
石油钻井中的井下测井仪器使用指南致力于帮助钻井工程师在油井钻探和生产过程中正确选择和使用井下测井仪器,以获得准确的地层参数数据和优化钻井结果。
本文将介绍常见的井下测井仪器,并提供使用指南,包括测井仪器的选择、操作方法和常见问题解答。
1. 自由曲线仪(Free Point Indicator):自由曲线仪是一种用于测量固定故障位置的测井工具。
在进行海外钻井活动时,它可用于测量管柱的自由长度并确定爆炸裂纹位置。
使用时需要注意以下几点:- 在运行自由曲线仪之前,务必确保井孔内没有其他工具或障碍物。
- 安装自由曲线仪时应根据工作环境调整其敏感度,以确保准确的测量结果。
- 当自由曲线仪出现故障时,必须立即停止操作,检查仪器是否损坏。
2. 测井仪(Logging Tool):测井仪是一种能够进行地层测量和数据记录的工具。
常见的测井仪包括电阻率测井仪、自然伽玛射线测井仪、声波测井仪等。
使用测井仪时需要注意以下几点:- 根据井孔的特征和测井目的选择合适的测井仪。
- 在使用测井仪之前,检查仪器是否完好,电池是否充电,探头是否清洁。
- 将测井仪缓慢地降入井孔,在下降和上升的过程中平稳操作,以避免损坏仪器或产生误差。
3. 旁远探测器(Sidekick):旁远探测器是一种用于测量井眼直径和探测井孔壁上各种缺陷的测井工具。
使用旁远探测器时需要遵循以下指南:- 在使用旁远探测器之前,清洁井眼内的堵塞物,并确保仪器和电缆没有损坏。
- 安装旁远探测器时,根据井眼的尺寸和形状适当调整测量参数。
- 在探测井孔壁上的缺陷时,移动旁远探测器的位置以获得完整的测量数据。
4. 测井电缆(Logging Cable):测井电缆将井下测井仪器与地面设备连接起来,用于传输数据和供应电源。
使用测井电缆时需要注意以下几点:- 在使用测井电缆之前,检查电缆是否有明显的损坏,如断裂或磨损。
测井仪器文档
测井仪器1. 简介测井仪器是用于油田勘探和开发中测量地层岩石性质以及井筒参数的设备。
它通过记录测井曲线和采集地质数据来帮助工程师和地质学家研究井内地层及其特性。
2. 测井仪器的分类根据测井仪器的原理和功能,可以将其分为以下几类:2.1 电测井仪器电测井仪器是通过测量地层的电性特性来确定地层岩石性质的工具。
它采用了电阻率、自然伽马辐射、声波和电磁等测量方法。
常见的电测井仪器有电阻率仪、自然伽马仪、声波测井仪和电磁测井仪。
2.2 磁测井仪器磁测井仪器是利用地磁场和地层岩石的磁性差异来测量地层参数的工具。
它可以测量地质剖面的磁性特征,帮助地质学家确定地层岩石的类型和性质。
常见的磁测井仪器有磁化率测井仪和磁场梯度测井仪。
2.3 位移测井仪器位移测井仪器是用于测量井筒内流体压力、温度和流量等参数的设备。
它可以监测井筒的状态以及压力变化,为油井的开发和生产提供重要的数据支持。
常见的位移测井仪器有压力测井仪、温度测井仪和流量计。
2.4 地震测井仪器地震测井仪器是利用地震波在地层中传播的特性来了解地层结构和地质构造的工具。
它可以通过记录地震波的反射、折射和传播时间来揭示地下地层的信息。
常见的地震测井仪器有地震波速测井仪和地震勘探接收器。
3. 测井仪器的应用领域测井仪器在油田勘探和开发中具有广泛的应用,包括以下几个方面:3.1 岩性分析通过测量地层的电性、磁性和声波特性,测井仪器可以帮助地质学家判断地层的岩性类型,如砂岩、泥岩和页岩等。
这对于确定油气藏的性质和评估储量具有重要意义。
3.2 地层结构解析测井仪器可以记录地震波的传播时间和速度,从而揭示地层的变化和地质构造。
它能够帮助地质学家建立地层模型,分析地层的变化趋势和沉积环境。
3.3 油藏评估测井仪器可以测量地层的孔隙度、渗透率和饱和度等参数,用于评估油藏的储量和可采程度。
它提供了油井生产的重要参考数据,帮助工程师制定开发方案和优化生产。
3.4 井筒监测测井仪器可以监测井筒内的压力、温度和流量等参数,用于监测井筒的状态和井底流体的性质。
常规测井系列介绍
常规测井系列介绍1.什么是测井(WELL LOGGING )一.测井概况原状地侵入带冲洗带地面仪器车③、声波测井:声波速度测井声波幅度测井声波全波测井④、其它测井:生产测井地层倾角测井特殊测井利用声学原理设计的仪器,获取声波在地层中传播速度及幅度二、3700测井方法及其应用简介3700系统是80年代美国阿特拉斯测井公司生产的数控测井系统。
主要测井项目有中子、密度、声波、深浅微侧向,井径、自然伽玛、自然电位,另外,还有地层测试等。
1.自然电位测井原理:测量井中自然电场的测井方法,用一地面电极和一沿井身移动的测量电极测出沿井身变化的自然电位曲线。
是各种完井必须的测井项目。
井中电极M 与地面电极N之间的电位差1)、自然电位成因动电学砂岩与泥岩的自然电位分布①、扩散—吸附纯砂岩-纯泥岩基本公式:②、过滤电位(一泥浆柱与地层之间存在压生过滤作用产生的。
++++++2)、曲线特点①、判断岩性,划分渗透层;②、用于地层对比;③、求地层水电阻率;④、估算地层泥质含量;⑤、判断油气水层、水淹层;⑥、研究沉积相。
l 普通电阻率测井l 侧向(聚焦)测井l 感应侧井2、电阻率测井•双侧向测井DLL①、深浅侧向同时测量,在供电电极A上、下方各加了两个同极性的电流屏蔽电极。
②、很大的测量范围,一般是1-10000Ωm。
③、深侧向探测深度大(约2.2m),双侧向能够划分出0.6m厚的地层。
双侧向电极系和电流分布图(3)、双侧向应用目前主要的电阻率测井方法,大多数油田都应用这种方法①、识别岩性、划分储层②、判断油(气)、水层;③、求取地层真电阻率;④、利用深、浅侧向差异,分析裂缝的不同类型,储层评价。
识别油气层•双侧向测井DLL(2)、适用条件适用于任何地层。
但由于微侧向是贴井壁测量,所以受泥饼厚度影响,当泥饼厚度不超过10mm时。
用微侧向测井效果较好的。
(3)、微侧向应用①、划分岩层顶底薄层②、判断岩性和储层岩性变化情况③、区分渗透层与非渗透层④、确定冲洗带电阻率⑤、划分储层的有效厚度⑥、根据冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。
《低压试井仪器简介》课件
数据异常
可能由于磁干扰、钻头接触不 良等原因导致。需重新校正仪 器并加强质量控制。
防火墙错误
可能是设备与文件共享存在问 题,需更改防火墙设置或更换 设备。
低压试井仪器的使用注意事项
1 安全性
操作人员必须穿戴符合标准的个人防护装备,并遵守相关安全操作规程。
3
未来
随着复杂油气储层的探采需要,低压试井仪器市场具有更广泛的应用前景,尤其 是在非常规油气领域等新兴领域。
总结及展望
总结
低压试井仪器是一项非常重要的油田勘探和生产技术,具有核心地位。
展望
新技术和新材料的不断推出,将进一步推动低压试井仪器的发展,加速勘探和生产技术的升 级。
期望
希望通过本次介绍,可以帮助大家更好地了解低压试井仪器,提高其在采油中的应用水平。
低压试井仪器简介
欢迎来到我们的低压试井仪器简介。在此课件中,您将会了解到低压试井仪 器的定义,作用,分类,使用原理,及常见故障和解决方法等相关内容。
低压试井仪器的定义与作用
定义
低压试井仪器是一种用于测量石油井深度、井筒内径、油层厚度及产量等参数的仪器设备。
作用
低压试井仪器主要用于油井勘探、开采和生产过程中的数据采集,并通过计算、分析和比较 油井的数据变化来指导生产决策。
2 精度
因为各种因素影响,包括仪器本身、数据采集和处理等部分的误差,使用者要确定精度 误差范围并尽量减小误差。
3 环境
要考虑到测量仪器的使用环境,根据实际情况选择合适的低压试井仪器。
低压试井仪器的市场前景与发展趋势
1
2 01 9年
全球低压试井仪器市场规模达到30亿美元。
3700,5700,2000仪器简介要点
ECL IP S-5700测井系统ECLIPS-5700 测井系统又称加强型计算机测井解释处理系统,可完成各种常规和成像测井的数据采集和处理编辑工作。
它采用菜单驱动,具备“ help功能,便于操作。
ECLIPS 可提供广泛的诊断,如电源和遥传系统的诊断程序以及用户可选择的诊断程序。
通过图形显示和数据处理的实时显示,可不断地监视测井质量。
目前,四分公司拥有陆地车载和海洋拖撬 ECLIPS-5700 地面系统各两套,能够完成陆地、海洋各种系列、各种井型的测井服务。
一.常规测井ECLIPS-5700 测井系统可兼容所有 3700 常规测井仪器,完成对地层电阻率和孔隙度等参数的测量,其配备的井温 /泥浆电阻率短节可完成对井温和泥浆电阻率的连续测量。
ECLIPS-5700 测井系统还对 5 种常规井下仪进行了升级换代,以便更好地对地层进行测量,克服了 3700 常规测井仪器某些方面的不足,这 5 种仪器是:• 1329能谱测井仪• 2228岩性密度测井仪• 1680数字声波测井仪• 2446补偿中子测井仪• 1239双侧向测井仪1.1329 能谱测井仪技术指标⑴最大耐温:400 ° (204 C) 0.5小时350 ° ( 177C) 3 小时2(2)最大耐压: 20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm2)(3)适应最小井眼: 4.75in ( 120.7mm)(4)适应最大井眼:视所用扶正器尺寸而定(5)仪器直径: 3.625in ( 92.1mm)(6)仪器长度: 7ft --3.7in ( 2.228M)(7)重量: 1421 lb( 64.4kg )(5)仪器长度: 18ft ~6.5in ( 5.652M )(8) 最大测井速度:能谱测量: 10ft/min ; 30ft/minGR 测量: 30ft/min(9) 测量范围: 0.04 ~3.5MEV(10) 最大测量范围: GR 2500APIK 100%U 250PPMTH 700PPMK U 和TH 测量值的±4%(14) 记录点:仪器底部往上 1ft ~7.2in(15) 最大抗压强度: 78000 1b( 35381kg)(16) 最大抗拉强度: 78000 1b(35381kg)2. 2228 岩性密度测井仪技术指标⑴最大温度: 400 ° (204 C) 0.5小时(11)测量精度: GR 测量值的 ±3%(12)探测深度: 12in(30 4.8mm )(13) 垂直分辨率:15in( 381mm) 350 ° ( 177 C) 3 小时 (2)最大 压力:20000PSI( 137.9MPa )(3)直径: 4.88in 123.8mm)(4)测量井眼范围: 6.0in(152.4mm)~22.0in ( 558.8mm)(6)重量: 4701b(213.2kg)(7)最大测井速度:30ft/min ( 9m/min )(8)推荐测井速:<30ft/min ( 9m/min )(9)测量范围: 1.3〜 3.0g/cc(10)重复性:Den:±0.15g/ccPe: ±2B/ePe: 0±.2B/e(1.3 to 6B/e )(12)井径:±0.3in (井眼 6in 到 16in 范围)(13)探测深度: 8.0in (203.2mm)(14)垂直分辨率:19.0in(482.6mm)(15)记录点:3ft〜2.3in (972.8mm)仪器底部往上(16)源: 4703NT CS137 2居里3.1680 数字声波测井仪技术指标350 ° (177 C) 8 小时最大耐压:20000PSI ( 137.9MPa) 1406kg/cm2)最小井眼:4.5in (114mm)仪器直径:3.38in (85.9mm)最大处仪器长度:20ft〜6.9in( 6.26m)(11)精度:Dem:±0.025g/cc(17)最大抗拉强度: 78000 1b 35454.5kg)(18)最大抗拉强度: 74500 1b 33793.kg)最大耐温:400°F(204 C) 2 小时6) 仪器重量: 3361bs( 153kg)测井速度: 60ft/min ( 18m/imn )最大测速精确度:±0.5microstcomds重复性:±1%4.2426 补偿中子测井仪技术指标最大耐温:400°F (204C) 2小时350 ° (177 C) 4 小时最大耐压: 20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm2) 直径: 3.63in ( 92.1mm )4) 井眼范围:4.75in~24in ( 120.7mm~406.4mm)5) 仪器长度:7.59ft(2.31m)6) 仪器重量:1501b( 68kg )7) 最大测速:30ft/imn ( 9.0m/min )8) 推荐测速度: 18ft/imn ( 6.0m/min )9) 测量范围:-3~100 P U10) 测量精度:孔隙度 <7 P.U ±0.5P.U孔隙度 >7 P.U 测量值的±7%11) 探测深度:12in ( 3 04.8mm )12)垂直分辨率:28in(711.2mm)10) 垂直分辨率: 0.5ft ( 15.24cm)11) 探测深度:未定12) 最大抗拉强度: 17000 1bs13) 最大抗拉强度: 4000 1bs7)(13) 记录点:短源距 2.08ft (0.64m)仪器底部往上6) 重量:电子线路 1021b( 46.26kg)最大抗拉强度: 48000 1b(221778.6kg)8) 最大抗拉强度: 7400 1b( 3357.5kg)9) 最大测速: 60ft/min ( 18.3m/min )(10)测量范围:0.2〜40000Q .m(11 )泥浆类型/范围:水(基)泥浆 0.015 Q .m 到3.0 Q .m(12)精度:0.2〜2000Q .m 时,测量值的 ±5%或 ±0.06 Q .m 2000~40000 Q .m 时测量值的±5 %或±0.025重复性(最大温度时):读值的±5%13)垂向分辨率: 2ft(0.61m)14 )径向探测深度:深标准模式 55in(1.397m)长源距 2.5ft (0.76m)仪器底部往上(14)最大抗拉强度:78000 1bs15)最大抗拉强度: 122000 1bs5. 1239 双侧向测井仪技术指标最大耐压: 20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm 2) 直径:电子线路 3.36in( 85.3mm)线圈系 3.62in(91.2mm)井眼范围: 5.5in ~24in (139.7mm ~576.mm)仪器长度: 18ft ~9.6in ( 5.73m)1) 最大耐温:350° F (176 C) 2小时2) 4)深格宁尼根模式42in( 1.067m)浅增强模式31in(0.787m )浅标准模式18in(0.457m)15)记录点:从电极系往上 6ft (1.83m)二.成像测井我公司购进的 ECLIPS-5700 测井系统,其配套的成像测井仪主要包括: 1、核磁共振测井仪( MRIL ) 2、环周声波扫描成像测井仪( CBIL ) 3、电成像测井仪( STAR) 4、多极子声波成像测井仪( MAC ) 5、扇段(分区)水泥胶结测井( SBT ) 6、阵列感应测井仪( HDIL )1、核磁共振测井地质应用(MRIL-C )核磁共振测井直接测量岩石孔隙中的流体,对岩石骨架没有响应。
综合测井仪器设备配置清单及主要技术参数
综合测井仪器设备配置清单及主要技术参数一、配置清单四驱测井工程车1辆,综合数字测井系统地面仪1台(含笔记本电脑1台),数据采集软件1套,测井解释软件1套,三分量解释软件一套;电动绞车1台,绞车控制器1台,铠装测井电缆3000m,电缆接头1根,声波组合探管1根,贴壁组合探管1根,流体电阻率探管1根,三分量磁化率组合探管1根,三臂井径探管1根,天地滑轮2套,工具箱1套,源罐源室1套,5KW汽油发电机组1台。
联想Y9000PIRX8∕16G∕1TBSSD/RTX4060笔记本电脑2台。
二、主要技术参数1.测井工程车:车辆级别:中型整车保修期限:两年或五万公里能源类型:柴油座位数:>3排量(mL):>2500四驱形式:四驱2.测井仪地面主机:支持任意级联组合,一次下井同时采集电、磁、放射性、声学、井径、井温、井斜等多种参数数据传输方式:双向数字传输井下供电电源:DC70-210V∕0.5A电测供电电流:lmA~500mA共8档可选工作环境:-20〜70°C,95%RH3.绞车及控制器:可绕线长度:3100m电机功率:>2.OKW速度范围:l~30m∕min4.探管类:(1)声波组合探管:测量参数:自然Y、测斜、井温、声波、声幅①自然Y:探测器:NaI(Tl),稳定性:≤5%,测量范围:>30keV.②测斜:顶角:0〜45°,精度:≤0.1,方位角精度:±4°,方位角范围:0〜360°O③井温:温度范围:-10℃〜+120℃,测温灵敏度:≤0.1℃感温时间:≤3s 稳定性:Wl%(连续工作8h)。
④声波:测量方式:单发双收非定向,发射声波周期:100ms,接收声速范围:1.5km∕s,声波幅度:0.5V-10Vo(2)贴壁组合探管:测量参数:自然Y、双源距补偿密度、三侧向电阻率、井径、自然电位①双源距补偿密度:计数范围:0~32000cps;工作源:100mCi137Cs同位素;短源距:200mm;长源距:350mm;测量密度范围:1〜4g∕c11A测量相对误差:<5%②三侧向电阻率:测量范围:O-IOkC-m,稳定性:连续工作,≤3.5%③井径:测量范围:①50~300mm,灵敏度:0.5mm④自然电位:测量范围:±2V,测量精度:±2.5mV(3)流体电阻率探管:测量参数:流体电阻率,测量范围:0~200Q∙m电阻率灵敏度:0.05Q-m,刻度精度误差:≤5%(4)三分量磁化率组合探管:测量参数:磁场x、y、Z分量、磁化率、倾角、方位角磁场测量范围:±99999nT,磁敏元件转向差:≤300nT磁化率测量范围:l~10000X10-4Sl磁化率测量精度:5%F.S 顶角测量范围:0~45。
5700测井系统综合介绍
因此倾角测井要记录9条曲线。
ECLIPS—5700测井成像仪器分布
核磁共振
成像仪器 电成像
声成像
TENSION
MMD
ENCODER HOIST
SHUT DOWN
ANALOG
1968FMT LINE CONTORL
TO RS-485 BUS SLAVE DEVICE
5711 SIMULATOR
J1 J2
2010DC POWER
2020AC TOOL POWER
2020AC MOTOR POWER
核磁共振测井是:用相同频率的射频脉冲磁场
B1激发(tipping)它,使之发生核磁共振并用线
圈对其信号加以接收,从而获得地层的有关信 息。
ECLIPS—5700测井放射性仪器分布
放射性仪器
中子仪器
密度仪器
伽玛
伽玛能谱
2435补偿中子 2446补偿中子 2222岩性密度 2227补偿密度 2228岩性密度
3045测井安全开关
3045测井安全开关一般带有钥匙,在我们进行射孔和取芯施工时,如果我们要安装 雷管,操作前必须把安全开关打到安全位置,取出钥匙,等仪器下井进行点火时,才能 把安全开关打开。如此操作主要是防止在进行安装雷管时,操作室有人供电,造成安全 事故。
2020交流供电面板
2020交流供电面板和2020交流供电面板相连,一个做主供电,一个做从供电。在有的 仪器例如FMT进行供电时,它要求大电流,所以我们可以将两个交流面板进行串联,一起 供电,从而达到大电流的要求。
水平井测井工具及配套设备介绍
1、湿接头:包括公接头主体、公接头外壳、电缆连接头、过渡短节、母接 头主体、母接头外壳、电缆连接鱼雷、加重杆等。公接头上端与钻具连 接、下端与仪器串连接、仪器串的7个缆芯通过公接头分布在公接头主 体上。电缆通过连接鱼雷与母接头主体内的7个接电环连接,对接后可 实现电缆与仪器之间电连接。
张力短节
由于水平井测井中地面张力不能显示井下仪器受力的情况,因此在仪器串中应连 接可以监测受力情况的张力短节。 最高工作压力:80Mpa 最高工作温度:175℃ 测量范围:±4T 测量精度:1%FS
硬电极
在水平井测井中无法使用软电极,因此需要时在仪器串中应连接硬电极。 1、 工作温度:0~175℃ 2、 工作压力:0~100MPa 3、 仪器外径:92mm(可根据用户要求定制) 4、 导电环间及环与主体间绝缘电阻:≥500MΩ 5、 接口方式:可根据用户要求定制 6、 每套数量:可根据用户要求定制
2)母接头外壳
母接头外壳为母接头主体提供限位、固定和连接,提供对接时硅脂溢出通道、 弱点环限定对接后锁紧和拉脱力。上部鱼雷连接结构使电缆与母接头主体的引出 线连接并密封。加重部分可以安装不同尺寸的导锥以适应不同尺寸水眼中对接。
旁通接头
由主体、旁通压盖、铜瓦、压帽、胶圈、压垫组成。旁通接头的作用是使电缆由 钻具外部进入水眼内。在对接过程中起到密封作用,在对接后起到密封和卡紧电 缆的作用。上、下端螺纹与输送钻具采用同样扣型。
湿接头
1、公接头: a)公接头主体:如图所示,公接头上轴向排列7个导电环,每
一个环对应电缆连接头的一个缆芯。并与母接头内的7 个导电环相对应,对接后可以实现井下仪器与地面仪器 的电连接。它的内部充满用于压力平衡的硅油,可以在 100MPa的环境下长期工作。全部绝缘件、密封件采用 耐高温材料制作可以在200℃工作环境下工作。
石油测井仪器使用方法说明书
石油测井仪器使用方法说明书使用方法说明书1. 石油测井仪器的简介石油测井仪器是一种用于获取地下岩石和油气储层信息的设备。
它可以通过测量各种物理参数,如电阻率、自然伽玛射线、声波速度等,来评估地层的性质、判断油气存在性和产量,并为油田开发提供重要的技术支持。
2. 前提条件在使用石油测井仪器之前,请确保具备以下条件:a) 所有仪器和附件的完好性和可用性。
b) 了解测井仪器的基本原理和操作方法。
c) 确保在操作前对仪器进行必要的校准和检查。
3. 仪器准备在使用石油测井仪器之前,请按照以下步骤准备仪器:a) 清洁:使用干净的布或纸巾清除仪器表面的灰尘和污垢。
b) 充电:根据使用说明书的指示,将仪器连接到电源并进行充电。
c) 安装附件:根据需要,安装不同的附件,如测井头、探头等。
4. 操作步骤a) 打开仪器电源,检查电池电量。
b) 设置测量参数:根据现场需求和预期结果,选择适当的测量参数并进行设置。
c) 定位:根据需要,将测井仪器移动到目标测量点,并确保固定稳定。
d) 开始测量:按下仪器上的测量按钮开始测量,并保持仪器稳定直至测量完成。
e) 结果记录:根据测量结果,及时记录并保存数据,确保数据的可靠性和完整性。
f) 数据分析:使用专业软件对测量数据进行处理和分析,提取有效信息并生成报告。
5. 安全操作为确保使用石油测井仪器的安全性,请注意以下事项:a) 在操作时佩戴适当的个人防护设备,如手套、护目镜等。
b) 避免将仪器暴露在高温、潮湿或易爆环境下。
c) 在操作前详细阅读使用说明书,了解仪器的特性和潜在风险。
d) 如果发现仪器存在故障或异常情况,请立即停止使用并寻求专业技术支持。
6. 维护和保养对石油测井仪器进行定期维护和保养是确保其长期性能和可靠性的关键。
请按照以下建议进行操作:a) 清洁:定期清洁仪器和附件,避免灰尘、油污等对仪器的影响。
b) 校准:根据使用说明书的要求,对仪器进行校准和调整,确保其精确性。
测井仪器技术指标
测井仪器技术指标下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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地球物理测井测井仪器介绍
主要用于双侧向测井,作为 双侧向(浅侧向)的回流电极。
测井仪器图片介绍
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微电阻率 扫描成像测井 (Fullbore Formation Microimager)
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微 电阻率扫描成 像测井 (Fullbore Formation Microimager)
• 作用:使井下仪器居中
七参数测井仪(Sondex公司,英国)
在套管井中测量: 井温 磁定位 伽马 压力 流量 密度 含水率 可连续测量和点测
多臂井径仪(Sondex公司)
40臂
24臂
Sonic Scanner(声波扫描平台,斯伦贝谢)
Sonic Scanner 仪器在6 英尺接收器阵列上 有13 个轴向接收点,每个接收点有8 个周 向分布的接收器,总计104个传感器;
三个单极发射器能够获取长源距和短源距 数据进行不同探测深度的井眼补偿; 两个正交的偶极发射器能产生弯曲波,用 于描述慢地层和各向异性地层的横波慢度。
测井辅助设备(Haቤተ መጻሕፍቲ ባይዱliburton)
Cable Head(马笼头)
绝缘短节
回流短节
连接电缆和仪器,并把电缆 的7芯转为19芯或37芯。
绝缘用,比如双侧向电子线 路和供电线路间接绝缘短节。
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微电阻率扫描成像测井(Fullbore Formation Microimager)
EMI / XRMI(哈利伯顿Halliburton)
微电阻率成像测井(Electric Microimager)
EMI
XRMI
测井仪器分析报告
测井仪器分析报告1. 简介测井仪器是石油勘探和开发过程中的重要工具,用于获取地下岩石的物理性质和水文地质信息。
本报告对测井仪器进行了分析,包括测井原理、常见仪器类型、主要应用领域等内容。
2. 测井原理测井仪器的原理是通过向井下发送探测信号,并根据信号的返回情况进行测量和分析,以获取地层的物理性质和水文地质信息。
常见的测井原理包括电测井、声测井、核子测井和测井微波。
2.1 电测井原理电测井通过测量地层对电流的导电能力来获取地层的电性参数,如电导率、电阻率等。
常用的电测井仪器包括正电子测井仪、中子测井仪等。
2.2 声测井原理声测井利用声波在地层中传播的特性来获取地层的声波速度、泊松比等信息。
常见的声测井仪器有声波测井仪、超声波测井仪等。
2.3 核子测井原理核子测井利用射线在地层中的衰减来获取地层的密度、孔隙度等信息。
常用的核子测井仪器包括γ射线测井仪、中子测井仪等。
2.4 测井微波原理测井微波利用微波在地层中的散射特性来获取地层的含水饱和度、介电常数等信息。
常见的测井微波仪器有微波测井仪、相位微波测井仪等。
3. 常见测井仪器类型根据测井仪器的测量原理和应用领域的不同,常见的测井仪器可以分为电测井仪器、声测井仪器、核子测井仪器和测井微波仪器等。
3.1 电测井仪器常见的电测井仪器包括正电子测井仪、中子测井仪和电感测井仪。
正电子测井仪通过测量地层对正电子的散射情况来获取地层的孔隙度、孔隙连通性等信息。
中子测井仪利用中子在地层中的散射和吸收来获取地层的孔隙度、含水饱和度等信息。
电感测井仪则通过测量地层对交变电磁场的影响来获取地层的电导率等信息。
3.2 声测井仪器常见的声测井仪器包括声波测井仪和超声波测井仪。
声波测井仪利用声波在地层中传播和反射的特性来获取地层的声波速度、泊松比等信息。
超声波测井仪则利用超声波在地层中传播和反射的特性来获取地层的密度、泊松比等信息。
3.3 核子测井仪器常见的核子测井仪器包括γ射线测井仪和中子测井仪。
测井仪器方法及原理重点
测井仪器方法及原理重点测井仪器是用于测量地下井筒中岩石、流体等特性参数的仪器设备。
测井仪器主要包括测量工具和解释分析系统两个部分。
测量工具是指用于测量地层特性数据的设备,包括钻井前测量、钻井过程测量和完井后测量等不同阶段的测井工具。
解释分析系统是指用于对测井数据进行分析和解释的软件系统。
下面将具体介绍测井仪器的方法及原理重点。
首先是测井仪器的电测法。
电测法是利用地层中存在的电阻率差异,通过测量电流和电压的方式来揭示地层特性。
电测法主要包括测量电阻率和测量自然电位。
测量电阻率的方法有直流电阻率测量和交流电阻率测量。
直流电阻率测量是通过在井筒内放置电极,通过测量电流和电压的比值来计算电阻率。
交流电阻率测量则是利用井筒内放置的发射电极和接收电极之间的电场产生的电流信号,通过测量电流的方式,利用频率依赖性原理计算电阻率。
测量自然电位的方法主要包括测量自然电位剖面和测量井中自然电位分布。
自然电位是指地层中存在的电流不均匀分布所引起的电势差。
测量自然电位剖面是通过在井筒中浸泡阳极和阴极电极,利用其产生的电势差来反映地层的电势差分布情况。
测量井中自然电位分布则是通过在井中放置电极,利用地层中已存在的电流分布来测定电势差。
其次是测井仪器的声波测量法。
声波测量法是利用声波在地层中传播的速度和衰减特性来推断地层的弹性特性。
声波测量法主要包括测量声波传播速度和测量声波衰减。
测量声波传播速度的方法主要有固体弹性波测井和液相声波测井两种。
固体弹性波测井是通过在地层中产生固体弹性波,利用输入信号与接收信号的时间差计算声波传播速度。
液相声波测井则是通过在井筒中产生液相声波,利用井筒中声波传播速度推断地层参数。
测量声波衰减的方法主要有吸音测井和质量流测井。
吸音测井是通过发送声波信号,在地层中测量声波传播过程产生的能量损失,从而推断地层的声波衰减特性。
质量流测井则是通过在井筒中产生旋涡流,在流体中测量声波信号的能量衰减情况。
最后是测井仪器的放射性测量法。
随钻测井仪器介绍
contents
目录
• 随钻测井仪器概述 • 随钻测井仪器分类 • 随钻测井仪器技术参数 • 随钻测井仪器优缺点分析 • 随钻测井仪器发展趋势与展望
01
随钻测井仪器概述
定义与特点
定义
随钻测井仪器是一种在钻井过程中实时监测和测量井下地质参数的仪器。
特点
随钻测井仪器具有实时性、可靠性、高精度和多功能等特点,能够提供准确的 地质信息,帮助钻井工程师更好地了解地下情况,优化钻井方案,提高钻井效 率。
02
随钻测井仪器分类
电阻率随钻测井仪器
总结词
电阻率随钻测井仪器是用于测量地层电阻率的仪器,通过测量地层导电性能来评 估地层含油气性。
详细描述
电阻率随钻测井仪器利用地层导电性能的差异来识别地层岩性、含油气性等信息 。通过向地层发射电流,测量地层电阻率,进而判断地层含油气性。该仪器具有 实时、准确、不受钻井液影响等优点。
定。
03
随钻测井仪器技术参数
测量范围
电阻率
0-10000Ωm
自然电位
0-100mV
声波速度
0-10000m/s
钻井液电阻率
0-10000%
02
自然电位:±0.2mV
03
声波速度:±1%
04
钻井液电阻率:±2%
工作温度范围
• 40℃ to +85℃
尺寸与重量
长度
380mm
传感器集成化
将多种传感器集成于一体,提高测量精度和稳 定性,降低仪器复杂度。
人工智能与机器学习技术
应用于随钻测井数据分析,自动识别地层特征,提高解释精度。
应用领域拓展
非常规能源勘探
01
测井仪器原理一
测井仪器原理(一)
20
3.2 双发双收声波测井仪
3.2.3 地面仪工作原理
5、跟踪延迟电路
测井仪器原理(一)
21
3.2 双发双收声波测井仪
3.2.3 地面仪工作原理
5、跟踪延迟电路
工作波形
测井仪器原理(一)
22
3.2 双发双收声波测井仪
3.2.3 地面仪工作原理
6、时差比较电路
3.2.3 地面仪工作原理
2、鉴别放大和时差形成电路
测井仪器原理(一)
17
3.2 双发双收声波测井仪
3.2.3 地面仪工作原理
2、鉴别放大和时差形成电路
比较器幅度鉴别
延迟、延迟们组
目的:从时间上压制干扰
功能:设定R1、R2、r1和r2的允许检测期间
信号分离门组
时差形成触发器
测井仪器原理(第一部分)
第0章 绪论 第1章 电流聚焦测井仪 第2章 感应测井仪 第3章 声波测井仪
测井仪器原理(一)
1
第3章声波测井仪
3.1 声波测井原理 3.2 双发双收声波测井仪 3.3 其它类型声波测井仪简介
测井仪器原理(一)
2
3.1 声波测井原理
3.1.1 岩石中声波的传播参数
测井仪器原理(一)
11
3.2 双发双收声波测井仪
3.2.3 地面仪工作原理
仪器框图(声速测量部分)
测井仪器原理(一)
12
3.2 双发双收声波测井仪
3.2.3 地面仪工作原理
主要工作波形
测井仪器原理(一)
13
3.2 双发双收声波测井仪
3.2.3 地面仪工作原理
生产测井仪器介绍
§ 2.3 声波全波列测井
由于固井声幅测井存在一个重要的缺陷:它 只能反映水泥环与套管的胶结情况,而不能反映 水泥环与地层的胶结情况。因此,上世纪八十年 代中期,在声幅测井的基础上,发展出了声波全 波列测井,也叫声波变密度测井。它与声幅测井 组合使用,可更多地提供有关水泥胶结情况判断 水泥环第二界面的胶结情况。
本讲座主要根据上述三部分内容结合我公司现有 的仪器介绍它们的测量原理,测量方法以及应用情况。
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第一章 概述
在测井作业中,对下套管固井以前进行的测井称裸眼测
井。在油井投产后直到报废为止的整个生产过程中,凡采
用地球物理测井工艺技术进行井下测量并录取资料的工作,
统称生产测井。生产测井内容很多,主要有检查固井质量、
CBL仪器纵向分辨力差,对仪器偏心很 敏感,对微环空敏感。而PET对微环空和 仪器偏心均CBL不敏感,它可准确给出窜 槽位置和宽度,纵向分辨力强,可全面评 价水泥胶结及套管质量状况。
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第三章 检查套管质量
套管质量目前有很多种方法,新疆油 田常用的方法有二类。即:井径测量法 (多臂井径仪)、超声波测量法 (PET,CAST),下面将分别介绍。
由于套管钢材衰减性质不变,而测井过程中声波在第一界 面传播路径不变,因此,信号在套管内的衰减是常数。
4. 沿套管旁的衰减:
滑行波传播时,声波的辐射将部分能量转移到在相邻介质
中去,环外的性质及其分布状态对转移量影响很大。当滑行波
通过“自由套管”时,能量转移比较小,使记录到的声波幅度
较大;在水泥胶结好处,滑行波通过的时候,能量转移很多,
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四、声波全波列曲线以及VDL图
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第四章PSMD-1密度三侧向探管1.概述密度三侧向探管在煤田测井中称为煤探头,目前是数字测井中核心探管之一。
该仪器组合了补偿密度、聚焦电阻率、聚焦电导率、天然伽玛、井径五个参数,输出八条曲线、它们是天然伽玛、井径、聚焦电导率、聚焦电阻率、三侧向电压、三侧向电流、长源距计数率、短源距计数率。
为减少钻孔对补偿密度测量的影响,井下探管放射源室与接收晶体采用铁钨合金屏蔽,与单臂推靠方向一致的特定位置定向开窗,测量时源与晶体紧贴井壁,接收到的伽玛射线计数率的对数与地层密度成线性关系。
长源距探测深度深,受井壁泥饼影响小,短源距探测深度浅,受井壁泥饼影响大,探管通过刻度求出相应系数,用密度补偿方程可求出测量井段煤岩层密度值。
在煤系地层中煤与围岩密度差别很大,用密度参数很容易划分出煤层。
探管电路主要由:电源电路;自然伽玛、长短源距测量电路;三侧向测量电路、传输电路、推靠电路组成。
2.探管参数探管参数表(表1)探管参数(表2)测井操作有关数据:探管号:18;曲线显示通道号: 侧向电压(0),井径(1),侧向电流(2),天然伽玛(3),长源距(4), 短源距(5),侧向电阻率(6),侧向电导率(7);探管电流:40Ma;测量方法:1;深度对齐示意图(单位cm)第五章PSV声波探管1.概述声波测井是依据声波在各种岩层内传播的速度不同,测量在岩石表面产生滑行波纵波的传播速度,以该波的传播时间计算该岩层的纵波速度(声学上称慢度)。
测量岩层的纵波速度时,单收时差受井径影响大,而双收时差受井径影响小,而声波在不同地层传播时幅度大小的变化也反应了地层的一些信息,(要求仪器居中)可用声幅的大小判断固井质量笫一界面的优劣。
声波探管主要用于煤田、水文及工程地质测井解释钻井剖面划分煤岩层。
2.技术参数探管长度:172cm;源距:0.5m发射晶体至第一接收晶体(可加大至0.8m);间距:0.2m;探管直径:φ45mm、φ52mm、φ62mm三种,型号也分别为、PSV-3、PSV-1、PSV-2;发射器/接收器尺寸:对应上述直径探管分别为φ34³30mm、φ42³35mm、φ51³38mm的锆钛酸铅晶体;发射频率:15次/秒;声波频率:24KHz;声速测量范围:105~620μS/m;测量精度:±5μS/m;声幅测量范围:0~1000mv;测井操作有关数据探管号:17;曲线显示通道号:声幅(2),单收(3),双收 (4), 单收(5);探管电流:40mA;测量方法:1;深度对齐值示意图(单位cm)笫六章PQBL声波变密度全波列探管本探管是固井质量检查探管,根据远接收器声波全波列测井资料回放的变密度曲线及从远接收器套管波首波提取的声幅曲线对固井质量进行检查,评价第一、二界面胶结情况。
声幅与全波列记录点是一致的。
在石油勘探生产中因钻孔剖面地层速度较煤层气地层速度低所以接收源距比PQBL声波仪要大。
外管套有设计可靠的扶正装置,因仪器测井时居中否对首波幅度影响很大,仪器偏心约6mm其首波幅度与居中时的值比能小50%左右, 在套管中用声波时差曲线也可检查仪器居中情况若时差变化超过±5μs则说明仪器在井中不居中。
1.技术参数测量参数:声幅、声速、声波全波列;源距:0.5m(可加大至0.8m);间距:0.2m;发射频率:30次/秒;声波频率:24KHz ;探管直径:φ45mm、φ52mm 、φ62mm两种型号分别为PQBL-1型和PQBL-2型;探管长度:172cm;发射器,接收器尺寸:两种型号分别为φ42mm³35mm、φ51mm³38mm;声速测量范围:105-620 μS/m;声幅测量范围:0~1000mv;全波列采样间隔:4μs;全波列采样点:512;供电:DC165~220V/40mA;测井操作有关数据:探管号:17;曲线显示通道号:全波列(0),声幅(2),声速(4双收)(5、3单收) ;探管电流:40mA;测量方法:1;电缆连接:1(红)接+;2(黄)接-;3(绿)接信;4(黑)接0;2.电路简介电路与普通声速、声幅仪基本一样,只是在远接收器输出全波列信号经1︰1放大后由L1输至传输级送地面。
以上信号采集除全波列数据外都由原采集程序采集。
深度对齐值示意图(单位cm)全波列记录点同声幅一样。
第八章 PSWL-1井温井液电阻率探管本探管可测量井温、井液电阻率,共测两道数据。
在确定含水层位置及地热勘探中热水层位置;在煤田、石油、天然气勘探解释中是必需的参数。
1.技术参数技术参数表探管尺寸:φ46×1100mm;探管重量:6Kg;深度对齐值:井温:50cm;井液电阻率:65cm;测井操作有关数据:探管号:19;曲线显示通道号:井温(0),井液电阻率(1);探管电流:40mA;测量方法:1;电缆连接:1(红)接+;2(黄)接-;3(绿)接信;4(黑)接0;深度对齐值:井温50Cm,井液电阻率65Cm。
2.电路原理2.1.井温测量由电源来+12V经WY5稳压为2.5V供测量桥R25、26、27、28、RP8,铂电阻(Pt100)组成电桥铂电阻温度上升1°C阻值增加0.39Ω测量桥臂电压差经F2 A、F2D跟随器,再经F2C、F2B比例放大后输出的直流电压信号与温度变化呈线性0°C ~80°C, 相对电压为0~2.44V)此直流电压经VF2转换为脉冲信号,经十二位计数器D6,再由D4,D5移位寄存器送传输电路。
V/F转换器1V转换10KHz,由于计数器每计数32.7ms 为一帧, 每帧10个脉冲为1°C。
以305.2脉冲/秒表示1°C。
地面PSJ-2面板将显示每帧的脉冲数作为温度值显示并送存贮器记录。
显示比实际值扩大了10倍。
2.2.井液电阻率测量供电电极A和测量电极M,N都装在与探管壁绝缘的筒内,探管壁为B电极,A电极在测量筒的中部,M、N电极在A电极上部,测量筒长240mm,直径30mm,AM距离50mm, MN距离20mm,电极系数K-0.0707m。
公式ρ=V mn/IK,其中K已知I为A供电电流的一半, 只要测量MN的电位差可求得ρ即井液电阻率值。
V mn=(Ι/2³ρ/S)³MN ρ= (V mn/I)³(2S/MN)K=2S/MN式中K-电极系数K=2πr2/ MNS-电极环的截面积K=2³3.1416³(0.015)2/0.020=0.707m频率为244Hz的ZB方波信号经F1D恒流0.2mA送供电电极A B。
M N电极的电位差反映了筒内井液电阻率值, 信号经F1A,F1B放大再由S2A,S2B相敏采样保持滤波为直流信号经F1C跟随送VF1转换器脉冲信号, 再经十二位计数器D3,再由D1,D2移位寄存器送传输电路。
由于计数器每计数32.7ms为一帧, 每帧10个脉冲为1Ω·M。
所以305.2脉冲/秒表示1Ω·M,地面PSJ-2面板将显示每帧的脉冲数作为井液电阻率值显示并送存贮器记录。
显示比实际值扩大了10倍。
笫十章 PSX-1数字连续孔斜检测探管本探管可测量顶角、方位角,共测两道数据。
可点测也可以连续测量。
1.技术参数技术参数表探管直径:φ52mm探管长度:130cm探管重量:8kg电流直至稳定。
测井操作有关数据:探管号:15曲线显示通道号:顶角(0),,方位(1)探管电流:40mA测量方法:1电缆连接::1(红) 接+, 2(黄) 接-, 3(绿) 接信, 4(黑) 接0深度对齐值:顶角、方位角115Cm2.仪器调校本仪器共分三块电路板,由上往下数1为电源传输板,2为矢量合成板,3为测量板。
第十四章仪器操作仪器操作,分测井现场只使用仪器面板采集和现场使用电脑控制仪器面板采集两部分介绍:1. 现场只使用仪器面板采集在仪器操作前先了介一些与面板有关的情况。
1.1.PSJ-2面板简介面板有各种开关、电位器、输入,输出插孔、键盘和显示器等组成。
操作控制该系统的工作方式及工作方式转换,可完成各种野外测井数据的采集、回放、传输。
K 1电源开关:控制仪器总电源;K2自检、测量开关:是光电码盘传动走纸和自检走纸的选择开关。
开关打到上为井深自检计数,打到下方为测量记数,由光电码盘传送井深。
R1输入调节钮:调节信号输入幅度,出厂时已经调整好。
不建议非专业用户私自调整,有可能使仪器工作不正常。
R2供电调节旋钮:当BK2置某档位时,其A 、B 供电输出可通过此供电调节旋钮连续调整,是A 、B 供电输出的细调旋钮。
BK1供电方式开关:只控制A 、B 插孔输出电压的类型。
共五个档位: ① I 直流稳流输出 ② V 直流稳压输出 ③ 0 无输出④ I 交流恒流输出(f=6.25Hz ) ⑤ V 交流稳压输出(f=6.25Hz )注:本开关选择的位置与相应的测量方法有关。
且A 插孔为“+”;B 插孔为“-”。
BK2供电mA.V 开关:本开关是控制“A 、B ”插孔输出电压的大小。
共五个档位:即:10V 、25V 、50V 、100V 、250V 五个粗调节档。
由数字表指示电流、电压值。
即:当供电方式开关(BK1)在 I (I )上指示为电流值, BK1在V (V )上时指示为电压值。
BK3测量方法开关:不同类型的探管需要选择不同的位置,即:"1"----- 用“+、-”插孔供电,可用于除电测井外目前几乎所有煤田数字测井仪探管和其它数字仪各方法探管,例如:声速探管、密度三侧向探管、井温井液电阻率探管、数字连续孔斜检测探管等。
"2"----- 用于测量早年出厂的模拟组合测井仪探管。
"3"----- 当用“+、-”插孔时,可测量输入电源为60伏以下的探管,例如:放射性井温探管、双井径探管、桩基孔检测探管等。
当用“A、B”插孔供电时,可用于电法电阻率、自然电位、测井的各种方法.。
"4"----- 用于测量电法电阻率、自然电位、激发极化测井方法。
"5"----- 用于测量需要直流测量的各种方法。
BK4探管电流开关:为数字仪探管所需不同的供电电流而设置的,其它方法探管与此无关。
目前乎所有煤田数字测井仪探管都是探管供电电流为40mA。
探管供电电流为40mA;探管供电电流为50 mA;探管供电电流为60 mA;探管供电电流为70 mA;探管供电电流为80 mA;BK5刻度电阻开关:为电法测井的标定而设置的,是刻度各电测方法用的标准电阻,KA、KB为供电输入,分别接A、B输出插孔,KM、KN为校验输出给四道M, N可可同时校验四道测量道。