测井电缆介绍资料

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测井电缆通信系统综述

测井电缆通信系统综述

代表 , 它包含 1 数据 道 , 输 速率 提升 到 8k / , 5个 传 b s 可 以组合其 它 仪 器 测 井 。3 0 5 6是 8 0年 代 的产 品 , 包 它
含 1 数 据 道 , 很 好 的 井 眼 温 度 补 偿 功 能。3 0 7个 有 70 系列仪 器大都 可 以与 3 0 5 6组合 , 实施 大 满贯 测井 。在 后来 的 E LP C IS测 井 系 统 中依 然 兼 容 3 0 5 6系列 仪 器 (5 3 10 ,29 2 3 … ) 10 ,3 9 1 2 ,4 5 。下 一 代就 是 3 0 ,5 8 543 0 ,
缆 上传输 的 极 性 为 零 。 一 帧 P M 数 据 有 1 C 6个 数 据 道, 1个模拟 地 道 。第 一道 是 同 步 道 , 由 1 它 6位 1组
第 一 代 的 P M 代 表 为 3 0 ,它 使 用 A C 52 MI ( l ra s n e i ) 式 编码 , 只能 用 来 与 双 At nt MakIvr o 方 e e sn 它
际三大 测井公 司 B K R A L S Ha b r n和 S hu . A E T A 、 l ut i o clm
是 由地面计 算机 利 用 声 波测 井 的的 逻 辑信 号 启 动 的。
计 算机 按一定 的深 度 间 隔 , 制 3 0 控 7 0系统 内 3 5 7 2面 板 的声 波逻 辑 电路 , 生 声 波 逻 辑 脉 冲。该 逻 辑 脉 冲 产 沿电缆 缆 芯 2#、 5#送 至 井 下 仪 器 P M3 0 C 5 6内 的逻
b re 的 电缆传 输通 信系统 特 点进 行 了较详 细 介绍 。 egr
1 B AKE L R AT AS 电缆 通 信 系统

测井电缆设备介绍

测井电缆设备介绍

测井电缆一、测井电缆的功能测井探测的是井下的各种物理参数,电缆所起的就是输送和信道的作用。

它具有以下三种功能:(1)输送下井仪器和工具,并承受其拉力。

(2)为井下仪器供电并传送各种控制信号。

(3)将井下仪器输出的测量信号传输至地面系统。

电缆要实现以上功能,必须具备以下性能特点:(1)具有大于被测井深的长度,通常要求仪器到达井底后,绞车滚筒上应剩有一层半的电缆,以保证测井施工的安全。

(2)必须具有较强的抗拉强度。

(3)必须具有较好的韧性,以便能盘绕在绞车滚筒上。

(4)必须有导电性、绝缘性、抗干扰性能好的多股缆芯,并能满足传送不同频率信号的要求。

(5)缆芯的绝缘材料必须具有耐高温性能。

(6)必须具备井下耐高压和在滚筒里层抗挤压的良好性能。

二、测井电缆的分类测井电缆按缆芯数量可分为单芯、三芯、四芯、六芯、七芯等,按直径大小可分为φ12.7mm、φ118mm、φ8mm和φ5.6mm等,按耐温性能可分为90℃、180℃和250℃等。

目前勘探测井多采用七芯电缆,生产测井多采用单芯电缆。

尽管国内外各家电缆型号不尽相同,但大同小异,现以进口凯美莎电缆(型号746RX)为例说明其电缆型号的意义。

第一个数字代表缆芯数目。

第二个字母代表钢丝铠装情况:E:表示内层9根,外层15 根钢丝;F:表示内层11根,外层15 根钢丝;G:表示内层10根,外层16 根钢丝;H:表示内层18根,外层18根钢丝;J:表示内层24根,外层24根钢丝;K:表示内层15根,外层15根钢丝;L:表示内层12根,外层12 根钢丝;M:表示内层15根,外层12根钢丝;N:表示内层12根,外层18 根钢丝;P:表示内层18根,外层24根钢丝;Q:表示内层14根,外层20根钢丝;R:表示内层17根,外层23根钢丝;S:表示内层19根,外层20根钢丝;X:其他结构。

第三个和第四个数字表示电缆直径(以百分之一英寸为单位)。

第五个字母表示缆芯的导电材料和股数:R———7 股裸铜丝;S——7 股镀锡铜丝;T——6 股裸铜丝;U——6 股镀锡铜丝;V——编织镀锡铜丝;W——编织镀锡铜丝;X——其他结构。

测井电缆行业报告

测井电缆行业报告

测井电缆行业报告测井电缆是石油工业中的一种重要设备,其作用是在油井中传输测井仪器所采集的数据。

测井数据是石油勘探和开采中非常重要的信息来源,能够帮助工程师了解井下地层的情况,指导井下作业和决策。

因此,测井电缆在石油工业中扮演着至关重要的角色。

测井电缆的基本结构包括导体、绝缘层、护套等部分。

导体是测井电缆中传输电信号的部分,通常采用多股铜线或者合金线制成。

绝缘层则是为了防止电信号泄漏或者干扰,通常采用聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。

护套则是为了保护电缆免受外界环境的影响,通常采用聚氯乙烯、聚乙烯等材料制成。

由于测井电缆需要在井下恶劣的环境中工作,因此其结构设计和材料选择都需要具备一定的特殊性。

测井电缆的主要应用领域包括测井、录井、电动机控制、井下通信等。

其中,测井是测井电缆最主要的应用领域。

测井是勘探和开采中的一项重要技术,能够通过井下的测井仪器获取地层的物理性质、构造特征等信息,为勘探和开采提供重要的数据支持。

而测井电缆则是测井仪器与地面设备之间的重要连接,能够将测井仪器采集的数据传输到地面设备,为工程师提供必要的信息。

测井电缆行业在我国的发展历史悠久,目前已经形成了一定的产业规模和技术实力。

我国的测井电缆产品主要分为电力电缆和通信电缆两大类,其中通信电缆又包括同轴电缆和光纤电缆两种。

在测井电缆产品的生产和研发方面,国内企业已经具备了一定的技术和设备水平,能够满足国内外市场的需求。

在国际市场上,测井电缆产品主要由美国、德国、法国、日本等发达国家和地区生产和销售。

这些国家和地区在测井电缆产品的技术和质量方面具备一定的优势,其产品在国际市场上具有一定的竞争力。

然而,随着我国石油工业的快速发展和对测井技术的需求不断增加,国内测井电缆行业也在不断壮大和壮大。

未来,随着我国石油工业的进一步发展和对测井技术的需求不断增加,测井电缆行业将迎来更大的发展机遇。

在这样的发展机遇下,国内测井电缆企业需要不断提升自身的技术水平和产品质量,加大研发投入,不断创新,以满足国内外市场的需求。

测井电缆发展史

测井电缆发展史

测井电缆发展史
测井电缆是石油勘探、钻井和生产过程中使用的一种特殊电缆,用于传输测井仪器和传感器的信号和数据。

以下是测井电缆的发展史概述:
1. 早期发展(20世纪20年代-30年代):早期的测井电缆主要是使用铜线制成的,用于测量油井的物性和温度等参数。

然而,这些电缆存在耐高温、防腐蚀和抗张力能力不足的问题。

2. 铜电缆的改进(20世纪40年代-50年代):随着石油勘探和钻井技术的不断发展,对测井电缆的要求也越来越高。

为了提高电缆的性能,人们开始尝试改进铜电缆的结构和材质,例如采用较粗的铜丝和铜合金材料,从而增加电缆的可靠性和耐性能。

3. 隔离线电缆的引入(20世纪60年代-70年代):由于在复杂的油井环境中,电缆的电磁干扰和互相干扰成为一个严重的问题,使得数据传输质量下降。

为了解决这个问题,人们引入了隔离线电缆,其在电缆的外层包裹了一层绝缘材料,能够有效地隔离电磁干扰。

4. 光纤测井电缆的发展(20世纪80年代至今):随着光纤通信技术的迅速发展,光纤测井电缆逐渐取代了传统的铜电缆。

光纤测井电缆具有更高的带宽、更好的稳定性和抗干扰能力,能够传输更大量、更高清晰度的数据。

此外,光纤测井电缆还能够实现实时监测和远程控制,提高了测井操作的效率和安全性。

总体上,测井电缆的发展经历了从铜电缆到隔离线电缆再到光纤测井电缆的演进,不断提升了电缆的可靠性、耐久性和传输性能,为石油勘探和生产行业的发展做出了重要贡献。

工作文档测井电缆介绍

工作文档测井电缆介绍

测井电缆介绍中原油田张恩生一、目前公司使用的国产电缆型号1、国产七芯电缆型号:W7BP规格:7×0.56mm2(导体的截面积)W:物理勘探(物的汉语拼音);7:七芯电缆;B:绝缘材料;P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)2、单根钢丝的拉断力≥:内层1.468KN;外层2.330KN3、钢丝结构内层:24根/Ø1.00mm;外层24根/Ø1.26 mm4、铠装节距:内层70 mm;外层85 mm5、电缆外径:11.8 mm6、电缆的额定拉断力≥:59 KN(6吨);一般的拉到8—9吨断7、电缆耐温-30——150度8、电缆重量约:500Kg/Km9、缆芯电阻:大约32Ω/Km二、进口电缆美国维特电缆型号:7-46P/NT-XS说明:7:七芯电缆;46:0.464英寸=11.79 mm(1英寸=25.4 mm)P:3000F=148.890CNT:4500F=2320C换算公式C=5/9(F-32)XS:加强型19500磅;一般16700磅(1000Kg=2200磅)三、电缆使用注意事项1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。

一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。

因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。

(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)2、电缆的调理头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。

调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。

(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放300米、上提50米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放300米、上提50米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。

测井电缆介绍

测井电缆介绍

测井电缆介绍中原油田张恩生一、目前公司使用的国产电缆型号1、国产七芯电缆型号:W7BP规格:7×0.56mm2(导体的截面积)W:物理勘探(物的汉语拼音);7:七芯电缆;B:绝缘材料;P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)2、单根钢丝的拉断力≥:内层1.468KN;外层2.330KN3、钢丝结构内层:24根/?1.00mm;外层24根/?1.26mm4、铠装节距:内层70mm;外层85mm5、电缆外径:11.8mm6、电缆的额定拉断力≥:59KN(6吨);一般的拉到8—9吨断7、电缆耐温-30——150度8、电缆重量约:500Kg/Km9、缆芯电阻:大约32?/Km二、进口电缆美国维特电缆型号:7-46P/NT-XS说明:7:七芯电缆;46:0.464英寸=11.79mm(1英寸=25.4mm)P:3000F=148.890CNT:4500F=2320C换算公式C=5/9(F-32)XS:加强型19500磅;一般16700磅(1000Kg=2200磅)三、电缆使用注意事项1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。

一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。

因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。

(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)2、电缆的调理头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。

调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。

(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放300米、上提50米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放300米、上提50米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。

当然,滚筒上必须保留三层以上的电缆,7000米长七芯电缆头可能会旋转600圈。

测井电缆

测井电缆

测井电缆传输系统关键技术摘要:阐述了正交频分复用技术和正交幅度调制技术在测井电缆传输系统中的应用。

同时,对测井系统中的CAN总线和DTB总线作了简要介绍。

关键词:测井系统;电缆通信;数据传输;总线引言随着科学技术的发展,石油地球物理测井中电缆通信技术有了长足的进步,从传输数据的速度、传输数据的容量以及传输效率方面都有质的飞跃。

本文对测井电缆传输系统中采用的正交频分复用技术和正交幅度调制技术进行了较详细介绍。

同时,对CAN总线和DTB总线在测井系统中的应用作了简要介绍。

测井传输作为测井系统的一个重要组成部分,其传输速率直接影响测井仪器和装备的发展。

随着测井新理论和新方法的不断出现,要求实时上传的数据量越来越大。

如何提高测井数据传输系统的速率已成为测井仪器装备研制开发的关键问题之一。

因此,为了满足社会生产实践的需求,开发高效率的测井电缆数据传输系统已成为测井技术的一个研究方向。

1.OFDM技术OFDM 技术是将速率很高的信息码流分成许多低速码流, 在一组正交的子信道上进行并行传输。

采用 OFDM 技术可以扩展子信道传输符号的宽度, 从而大大简化接收机中均衡器的设计。

相对于传统的单载波技术, OFDM 技术利用子载波之间的正交性, 有效提高了频谱利用率。

随子载波数目增加, 理论上 OFDM 系统可能实现近 100% 的频谱效率, 并且可以根据每个子信道的传输条件进行自适应的比特和能量( 功率) 分配, 以充分利用信道容量, 提高传输效率。

OFDM 技术频谱利用率高和抗窄带干扰能力强, 能够充分利用系统的带宽资源, 可以在带宽受限的测井电缆信道上实现数据的高速传输。

因此, 采用 OFDM 技术作为测井电缆高速数据传输系统的调制技术。

1.1 高速数据传输系统测井电缆可用频带窄, 在频带有限的情况下要提高数据传输速率, 采用 OFDM 调制方法是非常好的选择。

在基于 OFDM 技术的测井电缆高速数据传输系统中, 地面调制解调器和井下调制解调器是其核心模块, 用来完成地面部分和井下仪器之间大量数据的高速、实时和准确传输。

深井测井电缆安装技术

深井测井电缆安装技术
1 5 绳夹 角 .
在将 电缆盘到滚筒上时 , 电缆应该从 电缆盘的顶 部拉到滚筒的顶部。这样可以防止电缆的反转趋势。 反转可能使 电缆变乱 , 很难处理。可靠稳定 的反张力 是电缆盘紧到滚筒上的保证。
1 3 电缆 测量 .
在安装 电缆的时候, 电缆通过导向滑轮再到滚筒 , 要注意导向滑轮的位置。当电缆盘到滚筒 边缘时 , 电 缆和滑轮中心线之间的夹角为最大绳夹角 , 图 2 如 所 示 。在最大绳夹角不超过 12。 .5时可 以获得最佳 的盘
电缆 翻层 的 区域 大 约 覆 盖 滚 筒 周 长 的 1% 。这 0 个 区域 被分 为 间隔 10的两个 部 分 , 8。 这样 就 在 滚 筒 上 建 立 了一个 平 分的效果 。
2 3 开始 安装 .
使 用一支 铁 匠用 的槌 和迟 钝 的 楔子 , 使 电缆 离 迫 如 果 超 过 其 拉 断 强 度 的 5 %, 会 过 度 拉 伸 铜 0 就 芯, 当张力 释 放 时会 导 致 缆 芯 出 现 “ 形 ” 曲。特 别 Z 弯 强调 的是 , 当张力 突然 释放 ( 如拉 出电缆头 或丢掉 射孔 枪) 时很 容易 出现 “ 形 ” 曲 。“ 形 ” 曲的 状态在 高 Z 弯 Z 弯 温时更容 易造成破 坏 , 因为此 时塑料 绝缘层是 软 的 , 从 而更容易使 得铜 芯变形 。 开 法 兰盘 , 在法 兰盘 和 电缆 之 间插 入一段 填充 材料 。 并 当滚筒 慢慢旋 转 时 , 用槌 和凿 子把填充 材料 ( 大约
缆效果 。 筒到滑轮 的距离为滚 筒宽度 的2 倍就 可 滚 5
第一作者简介: 王世洪 , ,97 男 16 年生,9o 19 年毕业于西南石油学院,06 20 年成都理工大学工程硕 士毕业 。现就 职于中石化集 团西南石 油测井公

测井电缆发展史

测井电缆发展史

测井电缆发展史测井电缆是石油勘探和开发中不可或缺的重要工具,它在勘探过程中起着收集、传输和解析地下岩石性质信息的关键作用。

本文将从测井电缆的起源、发展、应用和未来展望等方面,对其发展史进行探讨。

一、起源与发展测井电缆的起源可以追溯到20世纪初期的石油工业发展阶段。

当时,由于对油藏的了解相对较少,勘探人员急需一种能够准确获取地下岩石性质信息的工具。

因此,早期的测井电缆主要是通过简单的电阻测量等方式来获取地下岩石的电性参数。

随着勘探技术的不断进步,测井电缆也逐渐发展壮大。

20世纪50年代,测井电缆开始采用多芯结构,能够同时传输多种信号,实现多参数测量。

同时,随着电子技术的发展,测井电缆逐渐实现了自动化和数字化,大大提高了测井的准确性和效率。

二、应用与技术革新测井电缆的应用范围越来越广泛,不仅可以用于地层岩性、孔隙度、含油饱和度等参数的测量,还可以用于油井的动态监测和评价,为油田的开发和管理提供重要依据。

在技术方面,测井电缆的发展经历了多次重要的技术革新。

例如,20世纪70年代,出现了微电子技术的应用,使得测井电缆变得更小巧、更灵活,能够适应复杂的地下环境。

此外,还有电缆防腐、抗拉强度和耐高温等方面的技术改进,使得测井电缆能够在极端条件下进行工作。

三、未来展望随着油田开发的深入,对测井电缆的要求也日益提高。

未来,测井电缆的发展趋势将会朝着更高的精度、更大的带宽和更强的适应性方向发展。

随着深水油田的开发,对于测井电缆的耐压能力提出了更高的要求。

因此,未来的测井电缆将会采用更加高强度和耐压的材料,以应对深井环境的挑战。

随着勘探技术的进一步发展,对测井电缆的精度要求也越来越高。

未来的测井电缆将会采用更加先进的传感器和信号处理技术,提高测量的准确性和分辨率。

为了满足多参数测量的需求,未来的测井电缆还将进一步提高其带宽和传输速率,以实现更多类型的信号传输和测量。

测井电缆作为石油勘探和开发中的重要工具,经历了从简单的电阻测量到多参数测量、从模拟到数字化的发展历程。

地层电缆测试技术

地层电缆测试技术
“A”分析层电阻率无明显的 变化,反射光分析无气体 显示,透射光流体分析无 油显示,两个水窗显示水 的含量较大,为水层的特 征,综合分析该测试层为 水层。
流体电阻率和累 积泵出体积
分析 时间
透射光十个分析窗 口的拟合曲线
“B”分析层泵出900秒以后, 检测电阻率呈跳跃显示, 反射光分析气体含量较高, 透射光流体分析各种流体 的体积相对较小,为典型 的气层显示。 “C”分析层检测电阻率随着 测试时间的增长,流体电 阻率逐渐增加,反射光分 析基本无气体显示,透射 光流体分析轻质油道相对 体积较高,两个水道有一 定的含水显示,分析测试 过程中抽出流体的电阻率 还在逐步升高,水为钻井 液滤液,该测试层为油层。西ຫໍສະໝຸດ 钻探测井公司三、MDT资料应用
2、压力数据应用
判别流体界面
利用MDT压力测试数据与深度建立的 地层压力剖面,对存在相同线性关系的 压力点进行回归,对回归计算得出的地 层流体密度进一步分析,相邻两条不同 流体密度的直线的交点所在深度,即可 判断为不同流体的界面的深度。 图中2410-2590m的压力剖面存在三 个不同的线性关系,分别回归,计算出 来的流体密度分别为0.24g/cm3、 0.538g/cm3、0.985g/cm3,故可判定该 三井段内地层流体分别为气、油、水。 气层和油层的回归直线相交点深度 约为2465m,油层和水层的回归直线相 交点深度约为2504m,故可确定本井油 气界面在2465m左右,油水界面约在 2504m左右。
流体相 对体积
气体分析
西部钻探测井公司
三、MDT资料应用
1、测压资料解释
MDT压力测试的压力记录包括三项信息: ——井内静液柱压力
——地层关井压力
——预测试室抽液所产生的短暂的地层压力变化

测井电缆介绍资料

测井电缆介绍资料

测井电缆介绍中原油田张恩生一、目前公司使用的国产电缆型号1、国产七芯电缆型号:W7BP规格:7×0.56mm2(导体的截面积)W:物理勘探(物的汉语拼音);7:七芯电缆;B:绝缘材料;P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)2、单根钢丝的拉断力≥:内层1.468KN;外层2.330KN3、钢丝结构内层:24根/Ø1.00mm;外层24根/Ø1.26 mm4、铠装节距:内层70 mm;外层85 mm5、电缆外径:11.8 mm6、电缆的额定拉断力≥:59 KN(6吨);一般的拉到8—9吨断7、电缆耐温-30——150度8、电缆重量约:500Kg/Km9、缆芯电阻:大约32Ω/Km二、进口电缆美国维特电缆型号:7-46P/NT-XS说明:7:七芯电缆;46:0.464英寸=11.79 mm(1英寸=25.4 mm)P:3000F=148.890CNT:4500F=2320C换算公式C=5/9(F-32)XS:加强型19500磅;一般16700磅(1000Kg=2200磅)三、电缆使用注意事项1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。

一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。

因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。

(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)2、电缆的调理头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。

调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。

(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放300米、上提50米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放300米、上提50米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。

深井测井电缆安装技术

深井测井电缆安装技术

・仪器设备・深井测井电缆安装技术王世洪1 闫麦奎2 傅 冰3 薄亚杰2(1.中石化石油工程西南公司测井分公司 四川成都) (2.中国石油集团测井有限公司测井仪器厂 陕西西安)(3.中国石油集团测井有限公司技术中心 陕西西安)摘 要:在深井测井时随时可能遇到较大的张力而损坏电缆,为此,文章介绍了一种合适的电缆安装和操作技术。

使用正确的盘缆方法将测井电缆盘到滚筒上,并使用适当的张力剖面,使盘缆时的张力与在测井期间可能遇到的张力尽可能匹配,从而避免滚筒上的电缆被压坏。

关键词:电缆;盘缆;张力;反张力;绳夹角中图法分类号:P631.8+1 文献标识码:B 文章编号:100429134(2007)04200382030 引 言随着现代油气勘探开发向深层发展,油气井的设计井和测井施工的井也变得越来越深。

为防止深井测井时可能遇到较大的张力而损坏电缆,本文讨论一种合适的电缆安装和操作技术,使盘缆时的张力与在测井期间可能遇到的张力尽可能匹配,从而避免滚筒上电缆被压坏。

1 电缆的搬运、测量及工作负荷1.1 电缆卸载和搬运卸载电缆时,不要让电缆盘从货车上落到地面或地板上,否则电缆重量会压坍电缆盘,造成电缆的永久损坏。

用撬棍滚动电缆盘时,不要撬电缆本身,应尽量避免接触电缆。

电缆盘可以水平安装在两个支架支撑的轴上,这样工作人员拉着电缆头离开电缆盘时,电缆盘会适当地转动。

电缆盘也可以竖着安装在放电缆的支架上,这时电缆会比水平安装松散一些,因此必须特别小心。

如果电缆松弛堆积并且下落到电缆盘的外边,则很容易打结。

1.2 从电缆盘到滚筒在将电缆盘到滚筒上时,电缆应该从电缆盘的顶部拉到滚筒的顶部。

这样可以防止电缆的反转趋势。

反转可能使电缆变乱,很难处理。

可靠稳定的反张力是电缆盘紧到滚筒上的保证。

1.3 电缆测量图1 电缆直径测量 测量两次电缆直径,第二次和第一次要相差90°。

把两次测得的值平均以得到电缆的准确直径,如图1所示。

测井电缆介绍

测井电缆介绍

测井电缆介绍中原油田张恩生一、目前公司使用的国产电缆型号1、国产七芯电缆型号:W7BP规格:7×0.56mm2(导体的截面积)W:物理勘探(物的汉语拼音);7:七芯电缆;B:绝缘材料;P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)2、单根钢丝的拉断力≥:内层1.468KN;外层2.330KN3、钢丝结构内层:24根/Ø1.00mm;外层24根/Ø1.26 mm4、铠装节距:内层70 mm;外层85 mm5、电缆外径:11.8 mm6、电缆的额定拉断力≥:59 KN(6吨);一般的拉到8—9吨断7、电缆耐温-30——150度8、电缆重量约:500Kg/Km9、缆芯电阻:大约32Ω/Km二、进口电缆美国维特电缆型号:7-46P/NT-XS说明:7:七芯电缆;46:0.464英寸=11.79 mm(1英寸=25.4 mm)P:3000F=148.890CNT:4500F=2320C换算公式C=5/9(F-32)XS:加强型19500磅;一般16700磅(1000Kg=2200磅)三、电缆使用注意事项1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。

一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。

因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。

(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)2、电缆的调理头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。

调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。

(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放300米、上提50米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放300米、上提50米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。

8mm测井电缆参数说明

8mm测井电缆参数说明

8mm测井电缆参数说明8mm测井电缆参数说明1. 介绍本文旨在对8mm测井电缆的参数进行详细说明,以便读者了解其性能和应用范围。

2. 基本信息•名称: 8mm测井电缆•类型: 电缆•直径: 8mm•适用范围: 测井领域3. 主要特点•高强度材料: 采用高强度材料制造,具有良好的耐用性和抗压能力。

•高精度测量: 具备高精度测量功能,能够提供准确的测井数据。

•高温环境适应能力: 能在高温环境下正常工作,适用于复杂的测井作业。

•防水防油性能: 具有优秀的防水和防油性能,适合使用在油田和水井等环境中。

•轻巧便携: 重量轻,便于携带和安装。

4. 技术参数•额定电压: 1000V•工作温度范围: -40℃至+150℃•导体材质: 铜•绝缘材质: 聚氯乙烯(PVC)•阻燃等级: UL VW-1/CSA FT1•屏蔽方式: 铝塑复合屏蔽•外护套材质: 聚氯乙烯(PVC)5. 应用领域•石油测井: 8mm测井电缆能够在油井中提供准确的测井数据,支持油田开发和石油勘探。

•水井测量: 适用于水井的测量和监测,可快速获取井下信息。

•矿业勘察: 在矿井勘探中能够提供可靠的测量数据,帮助分析矿藏情况。

6. 总结通过本文对8mm测井电缆的参数进行了详细说明,我们可以了解到它具有高强度、高精度、高温适应能力、防水防油等特点。

同时,它适用于石油测井、水井测量和矿业勘察等领域。

希望本文能帮助读者更好地了解和应用8mm测井电缆。

7. 使用注意事项在使用8mm测井电缆时,需要注意以下事项:•在接线和安装过程中,避免过度弯曲或损害电缆外护套,以保证其正常使用寿命。

•在高温环境下使用时,应注意电缆的散热和保护措施,避免超过其工作温度范围。

•在水井或油田等潮湿环境中使用时,确认电缆的防水性能,并采取合适的防护措施,以免影响测量结果或缩短电缆的寿命。

•在勘察过程中,避免将电缆与尖锐物体或锐利的矿物质接触,以免划伤外护套或损坏导体。

•在终端接头处,检查连接是否牢固,确保测量信号的稳定性。

测井电缆介绍

测井电缆介绍

测井电缆介绍中原油田张恩生一、目前公司使用的国产电缆型号1、国产七芯电缆型号: W7BP规格: 7×0.56mm2( 导体的截面积 )W:物理勘探(物的汉语拼音);7:七芯电缆;B:绝缘材料;P:屏蔽(两个 P 的为双屏蔽)2、单根钢丝的拉断力≥:内层 1.468KN ;外层 2.330KN3、钢丝结构内层: 24 根 /?1.00mm ;外层 24 根/?1.26 mm4、铠装节距:内层70 mm ;外层 85 mm5、电缆外径: 11.8 mm6、电缆的额定拉断力≥:59 KN (6 吨);一般的拉到8—9 吨断7、电缆耐温 -30 —— 150 度8、电缆重量约: 500Kg/Km9、缆芯电阻:大约32? /Km二、进口电缆美国维特电缆型号: 7-46P/NT-XS说明: 7:七芯电缆;46 : 0.464 英寸 =11.79 mm ( 1 英寸 =25.4 mm )P: 3000F=148.890CNT :4500F=2320C换算公式 C=5/9 (F-32 )XS :加强型19500 磅;一般 16700 磅( 1000Kg=2200 磅)三、电缆使用注意事项1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。

一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。

因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。

(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)2、电缆的调理头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。

调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。

(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放 300 米、上提 50 米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放 300 米、上提 50 米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。

电缆的维修、检测、使用、保养

电缆的维修、检测、使用、保养
8、导电缆心短路
故障原因
7a、受外力后,铠装层给予绝缘层高压力造 成短路(最中间的缆芯最容易损坏) 7b、超过规定的温度造成绝缘层软化 7c、半导电屏蔽层没有按要求清理干净 7d、给予电缆的电压过高使导电芯超载 7e、电缆从一个小直径的滚筒或滑轮上过, 使用弯曲太小
8a、给予电缆的电压过高使导电层超载。 8b、电缆从一个不合适的小直径滚筒或滑轮 上通过。
❖ 6)使张力再增加0.5吨。 图2 ❖ 7)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,再做一个明显记号。图3 ❖ 8)用尺子测量出最后一个记号与第一个记号之间的距离ΔL2。 ❖ 9)七芯电缆的伸长系数为1.32202 米 / Km / 吨。
第二十一页,共30页。
三、电缆使用过程中事例分析
2 电缆卡点深度计算
❖ 1)到达现场,首先提到正常张力。 ❖ 2)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,做一个明显记号。图1 ❖ 3)使张力增加0.5吨。 图1 ❖ 4)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,再做一个明显记号。图2
❖ 5)用尺子测量出这两个记号之间的距离ΔL1。
❖ 单根钢丝断丝的解决办法: ❖ 外层的铠甲钢丝出现断丝现象,不要采用绑扎的办法,这样会增大电缆的外径,还会
影响到电缆在受力状态的旋转伸长,最好的办法是采用压钢片的办法:用整形钳将断 钢丝的部分左向旋开成“鸟笼”状,再将钢皮从中间穿过,压住断头,再松开整形钳 ,向右旋紧钢丝。
第二十页,共30页。
三、电缆使用过程中事例分析
第四页,共30页。
一、测井电缆概述
7 电缆型号含义(拼音首字母)
a、国产七芯电缆W7BP型号标识的含义
❖ W:物理勘探(物的汉语拼音);
❖ 7:七芯电缆;
❖ B:绝缘材料; ❖ P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)

浅析测井电缆的现场应用与维护

浅析测井电缆的现场应用与维护
技术论坛
中国高新技术企业
浅析测井电缆的现场应用与维护
文 / 王斌
测井的目的是为了探测井下各种参数。电缆的重要作用就是输 送各种下井仪器、传送地面控制系统与井下仪器之间的各种信号、 获取井下信息的深度位置。
一 、测 井 电 缆 的 结 构 铠装钢丝内层为右旋绕, 外层为左旋绕, 这种方式可以增强电 缆的抗扭能力。 编织层采用加有高温半导体材料的胶带, 起到屏蔽和保护缆芯 作用。 绝缘层采用电气性能和机械性能较好的聚丙烯、太氟隆等材 料, 保证缆芯绝缘又增加缆芯的抗拉强度 电缆导电缆芯采用多股优质铜丝绕制而成。
(作者单位系胜利油田现河监测大队)
"""""""""""""""""""""""""""""""""
( 上 接 59 页 ) c. 要 容 易 制 造 、成 本 低 、挥 发 小 、使 用 安 全 。 d.要有较强的吸附能力, 以便配制活化载体。 e.放 射 性 同 位 素 便 于 释 放 施 工 。 二 、防 护 原 则 与 手 段 在使用放射源的活度不变的情况下, 放射工作人员承受的外照
表1
分馏塔
脱乙烷塔 新
液化气塔 脱乙烷塔 旧 液化气塔
填料层高度( m)
精馏段
提馏段


4.5



3.9

塔径( mm)
500/600 600
200/250 300
塔 高 (m)
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三、 电缆使用注意事项
1、 所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆, 拉力加大时, 电 缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋 转。一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。
因为电缆的旋转是受张力变化控制的, 制造厂不可能生产不旋转的电缆。 (制 造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)
(图2)
(5)用尺子测量出这两个记号之间的距离 Δ L1。 (6)使张力再增加 0.5 吨。 图 2 (7)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,再做一个明显记号。图 3
(图3)
(8)用尺子测量出最后一个记号与第一个记号之间的距离 Δ L2。 (9)根据 Q/zCJ-J02-005-89 表三电缆伸长系数,
2、 电缆的调理
头十次下井, 是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过 程。
调理的目的: 使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢 丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。
(1) 第一次下井, 找一口套管水井, 电缆头接上磁性定位器和较大的加重, 下放 300 米、上提 50 米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再 下放 300 米、上提 50 米、停住,观察到电缆不动, 以次类推、 把电缆放入井内, 使电缆扭力放开。当然,滚筒上必须保留三层以上的电缆, 7000 米长七芯电缆 头可能会旋转 600 圈。
测井电缆介绍
中原油田 张恩生
一、目前公司使用的国产电缆型号 1、国产七芯电缆
型号: W7BP 规格: 7×0.56mm2( 导体的截面积 )
W :物理勘探(物的汉语拼音); 7:七芯电缆; B:绝缘材料; P:屏蔽(两个 P 的为双屏蔽) 2、单根钢丝的拉断力≥:内层 1.468KN ;外层 2.330KN 3、钢丝结构内层: 24 根 /?1.00mm ;外层 24 根/?1.26 mm 4、铠装节距:内层 70 mm ;外层 85 mm 5、电缆外径: 11.8 mm 6、电缆的额定拉断力≥: 59 KN (6 吨);一般的拉到 8—9 吨断 7、电缆耐温 -30 —— 150 度 8、电缆重量约: 500Kg/Km 9、缆芯电阻:大约 32? /Km
(12)若计算的遇卡深度与仪器在井下深度一致,则为仪器卡;所计算的卡 点深度比仪器在井下深度浅,则为电缆卡。
D1 = D2 所测卡准确
D2 > D1 所测卡不准。
举例:
D1 = ΔL / Δ T × E = 1.983 (米) / 0.5(吨) × 0.001322 = 3000 米
D2 = ΔL / ΔT × E = 3.966 (米) / 1 (吨) × 0.001322 = 3000 米
4、 电缆不能调头使用。 5、 滑轮直径至少为电缆粗钢丝直径的 400 倍。
6、 滑轮和张力轮的凹槽应当与电缆紧配,接触面在 135-1500 弧度,过宽 会使电缆压扁、破坏绝缘,过窄会加快钢丝磨损,也会使绝缘变形。
7、 外层钢丝直径磨损 1/3 时,一般要报废。 四、 电缆在使用过程中发生工程事故的处理
七芯电缆的伸长系数为 1.32202 米 / Km / 吨。 (10 )利用测定的结果用下面的公式就可求出卡点深度:
D = ΔL / ΔT × E 说明: D = 遇卡深度(米)
ΔL = 从转盘上量出的电缆伸长量(米)
ΔT = 附加拉力(吨)
E = 电缆伸长系数(米 / Km / 吨)
(11 )要特别注意,在进行伸长测量时,不得超过最大安全张力。
(4) 最大安全张力 = 正常测井张力 +(弱点定值× 75% —仪器 在泥浆中的重量) = 1.8+(3 × 75% — 0.1) = 3.95 (吨)
五、 电缆坏点的判断方法 1、 电缆断芯的检测
1) 用电容表检测 2) 用一个表笔接外皮,另一个缆芯。 3) 先测一根好缆芯得出电容量。 (电缆长度已知,电容量已测出,可算出 1 米的电容量) 4) 再测断芯的电容量,计算断芯位置。 5) 例:已知电缆长度 5600 米,所测电容量 0.71 μF,
二、 进口电缆美国维特电缆 型号: 7-46P/NT-XS 说明: 7:七芯电缆; 46 : 0.464 英寸 =11.79 mm ( 1 英寸 =25.4 mm )
P: 3000F=148.890C
NT :4500F=2320C
换算公式 C=5/9 (F-32 )
XS :加强型 19500 磅;一般 16700 磅( 1000Kg=2200 磅)
0.87 1.73 2.63 3.5 4.39 5.26
1
2
3
4
5
6
4、 最大安全张力的计算 (1) 按规定拉力不要超过新电缆的 50% 。
(2) 最大的安全张力 = 正常测井张力 + (弱点定值 × 75% — 仪器在泥浆中的重量)
(3) 举例:井深 =3000 米;正常张力 =1.8 吨;弱点定值 =3 吨;仪器在泥浆中的 重量 =0.1 吨受拉力换算表
井口张力计指示张力 电缆实际拉力
地滑轮上电缆角度 90 度 100 度 110 度 120 度
1吨 2吨 3吨 4吨 5吨 6吨
0.71 1.43 2.14 2.86 3.5 4.3
0.78 1.56 2.34 3.13 3.91 4.7
1、 根据规程的要求,电缆的最大拉力不能超过新电缆额定值的 50% 。 2、 根据电缆的伸长系数测算卡点。
电缆卡点深度计算: (1)到达现场,首先提到正常张力。 (2)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,做一个明显记号。图 1 (3)使张力增加 0.5 吨。 图 1
(图1)
(4)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,再做一个明显记号。图 2
(2) 如果有防喷管和盘根,新电缆要用旧的孔径变大的流管、用旧盘跟, 不让流管和盘根妨害电缆因张力变化而发生的旋转, 否则会使外层变松、 内层变 紧应力集中时,引起跳丝、断电缆等事故。
3、正常测井:技术规范中规定,工作张力应当不超过拉断力的 50% ;超过 75% 时铜芯线会超过疲劳强度、 永久变形、造成扭曲 Z 变形,破坏绝缘塑料,漏 电短路。工作拉力不超过额定拉断力的 50% ,是对新电缆说的,旧电缆的拉断 力指标会降低,原因有:磨损;腐蚀;外层钢丝变松,内层变紧;机械损伤;扭 曲;疲劳;接电缆降低 10% 。
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