ECLIPS5700成像测井系统

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ECLIPS-5700双侧向微球/微电极测井仪组合测井研究

ECLIPS-5700双侧向微球/微电极测井仪组合测井研究
( 1 .河南油 田工程公司测井公司 河南 南阳)( 2 .河南油 田采油二厂 河南 南阳)

要 :文章介 绍 了5 7 0 0双侧 向微球/ 微 电极 测井仪 组合 测井研 究,主要 包括 重新 分 配信 号的通 道 、改造微 球/ 微 电极 线
路 及根据规 定的信号 通道 编 写服 务表 ,并 对双侧 向仪 器 电路部 分的改进 等 ; 5 7 0 0双侧 向 、 微 球/ 微 电极测 井仪 组合 测井 ,解 决 了5 7 0 0微球 / 微 电极需要 单侧 问题 ,提 高 了测 井时 效。
关 键 词 :双 侧 向 ;微 球 / 微 电极 ; 组 合 测 井 ;研 究
中图法分类号 :P 6 3 1 . 8 3
文献标 识码 :B
文章 编号 :1 0 0 4 — 9 1 3 4 ( 2 0 1 3 ) 0 4 . 0 0 2 0 . 0 2
1 5 A4 A3
0 前

20 ・
石 油 仪 器 P E T R OL E UM I N S T RU ME N I S
2 0 1 3年 8月

开发设计 ・
E C L I P S 一 5 7 0 0 双侧 向微球/ 微 电极测井仪组合测井研究
程文涛 蒋恒 丰 杨文强 王继 忠 郭 凯

模拟 道 4 模拟 道 3 模拟 道 7
模拟 道 8 脉 冲道 1
9 下 端 1 上 2 3 端 l l 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 ‘
集数据 传输 、测井 解释 于一体 l 1 ] 。双侧 向 、微球/ 微 电 极 是石油 勘 探开发 过程 中常 用的测 井项 目, 双侧 向测 井主 要测 量深 浅 电 阻率 ,微 球/ 微 电极 ,主要 测 泥饼 电阻率 冲洗带 电阻率 以及井径 信号 。 在砂 泥岩利 用微

5700成象测井系统

5700成象测井系统

5700成象测井系统
熊永立;李官华
【期刊名称】《国外测井技术》
【年(卷),期】1996(011)001
【摘要】本文介绍了5700或Eclips成像测井系统具有多任务、多功能的特点,
为现场操作和测井资料的处理提供了许多方便,5700成像系统实际上地面是一个单系统,为保证系统的安全,系统中采用了紧急电源。

说明了地面系统的硬件结构、Eclips中几种先进的计算机软件和井下仪器的配置情况。

【总页数】8页(P25-32)
【作者】熊永立;李官华
【作者单位】四川石油测井公司5700验收组
【正文语种】中文
【中图分类】P631.81
【相关文献】
1.提升5700系统测井质量的相关措施探讨 [J], 吕维鹏
2.一种用于5700地面系统的新型微球-四臂井径测井仪设计 [J], 熊鑫;宜伟
3.5700系统中的井周成象测井仪 [J], 熊永立;郑淑芬
4.ECLIPS5700测井系统自然电位测量解析 [J], 韩延赟;王清照;陈维政
5.5700测井系统智能绞车黑匣子的工作原理及实际应用 [J], 汪松
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5700井壁成像测井应用

5700井壁成像测井应用

5700井壁成像测井—CBIL &STAR5700-ECLIPS井壁成像测井5700井壁成像测井原理简介CBIL测井原理l CBIL仪器包括:声波发射-接收探头、电子线路、扶正器和定向器.旋转式半球型聚焦换能器按顺时针以脉冲回波的方式对井孔的整个井壁进行3600扫描测量,仪器将记录的地层的回波幅度及回波时间经定向后得到井周声波幅度和传播时间图像.用以识别、描述地层特征.l图像的井眼覆盖率可达100%。

CBIL仪器技术指标STAR测井原理l STAR测井仪是在六臂地层倾角仪基础上发展起来的。

仪器采用6个独立的极板,每个极板上分两排分布24个微电极,可测量144条微电阻率(微电导率)曲线.经数字处理可得到彩色或灰度刻度的高分辨率地层微电阻率非均质变化图像.对地层沉积、构造等地质特征进行描述。

l在8英寸井眼中,图像覆盖率可达60%。

STAR测井仪技术指标CBIL、STAR成像测井质量控制Œ测井前对CBIL仪器探头、STAR极板纽扣电极及井径进行刻度、核实检查。

对方位短节应检查井斜角、方位角以及相对方位角等变化是否灵敏,测量的数值是否可靠。

•了解记录井位所在地区的磁偏角、磁倾角等信息。

Ž成像图方位刻度正确、颜色刻度合理,图像清晰、特征明显、易辨认,反映的裂缝、溶洞、层界面等地层特征清晰,相应的方位曲线无异常变化,不得出现台阶,井斜无负值。

•同一地层常规测井曲线与成象测井图象的变化特征应有良好的一致性,曲线、图象不应出现与地层特征和井眼状况无关的抖动、跳动等异常现象。

对于由于仪器遇卡等原因而造成的图象异常,应视井眼情况进行补测。

测井中不能出现严重的由于数据通讯中断等原因造成的图象、曲线数据缺失。

•CBIL—STAR组合一起测井时,二者深度要一致。

CBIL、STAR成像测井质量控制‘进行CBIL测井时,要求井眼泥浆性能要合适,泥浆密度不能太高,尽可能减少悬浮颗粒对超声波的衰减吸收影响。

’测井过程中要求仪器居中,按井眼条件选择使用扶正器,保证仪器探头聚焦良好(对CBIL测井尤为重要),电缆张力曲线显示仪器在井下运动平稳规则。

ECLIP-5700

ECLIP-5700
成像在 自然电位s P 测量中的有效、 科学应用。
关键词 : 自然 电位 ; S P测量 ; 测试
O 引言
E C L I P - 5 7 0 0 成 像测井 系统 , 是 集现 代 高科技 技术 、 数 据 综合 采集 、 多任务 绘 图与计算 为一体 的新一 代成像 下井 仪 器, 对提 高测 井 质量与 工作效 率起 到 了至关 重要 的作用 。 S P是 一
要原 因是工业 弥散 电流对 自然 电位 产生 的干 扰 引起 的。 如 井场
中的 电焊机 、 直流 发 电机 等 电 力设施 在 工作 过程 中 出现 的 漏 电, 会 导致 自然 电位 的地面N 电极 电位 产生 无规 则变化 , 并 且 测量 系统 的M 电极 和N 电极 因干 扰而 出现锯 齿 状 曲线 。 为 解
EC L I P 一5 7 0 0成像 在 自然 电位 S P测 量 中, 当地 面N 电极
的简称。 E C L I P 一 5 7 0 0 成像测井系统测井时, 将相应的数据服 放 在不稳定 的流动 泥浆或者水 渠中的时 候 , 扩 散吸附 电动势 的
务表 进行加 载后 , 就可 以在相 关窗 口一 目了然 , 一 般默认 状态 影 响造成N 电极的表 面 电位 变化 产生 电极电位干 扰 , 从 而 出现
种使用的最简单的理论和方法的测井项 目。
1 E C L I P - 5 7 0 0 成像应用在 自然电位S P 测量方法
1 . 1测井信号上传 ̄ I , I E C L I P - 5 7 0 0 地面系统
EC L I P - 5 7 0 0成 像测 井 系 统将 测 到 的模 拟 信 号 , 需 要 经
是据
就是 最常规的 自然电位 。

5700测井技术介绍

5700测井技术介绍

ECLIPS-5700测井服务项目l数字井周声波成像测井l微电阻率井壁扫描成像测井l磁共振成像测井l薄层电阻率测井l多极阵列声波测井l正交偶极声波测井l高分辨率阵列感应测井l分区水泥胶结测井薄层电阻率测井——TBRT耐压(M P A)最大井眼(m m)最小井眼( m m)138558.6152TBRT应用实例l Q14井:l利用RTBR-RMLL交会图直观识别油气层。

TBRT应用实例l Q14井:l对于厚层,薄层电阻率与深侧向电阻率二者基本相同,但致密钙层在这类砂泥岩厚层的细分上利用薄层电阻率测井可以很容易识别,高阻致密钙层的RTTB远大于RD。

TBRT应用实例l Q14井:l对于厚度薄的油气层,RTTB的值远远大于深侧向电阻率RD。

l40、b1、41层RD为12-30Ωm,三孔隙度曲线没有可靠的油气指示,但RTTB达60-70Ωm以上。

三层试油,日产气51396方,累计产气39519方。

应用TBRT识别、评价薄油气层的局限l在泥浆侵入不太深的一般情况下,薄层电阻率测井对油气层有着更为优越的识别能力。

l但在泥浆侵入较深层段,由于受探测范围限制,薄层电阻率与原状地层电阻率相差较多。

这时应使用横向探测深度较大的常规双侧向测井值计算地层流体饱和度。

耐压(MPa)最大井眼(mm)最小井眼(mm)137.9533114 137.9533123MAC全波列采集l MAC仪器的单极阵列和偶极阵列各由8个接收器构成,其发射器各有两个. 在全波列测井方式下,可同时记录两套全波列和两条时差△t曲线(2ft和6in分辨率). 由单极全波列可提取纵波、横波、斯通利波等;由偶极阵列的全波列可提取地层挠曲横波.l W60-38-46井:l MAC记录的2ft时差曲线及6in时差曲线与常规声波时差曲线的直观对比。

MAC 应用实例l S116井:l利用MAC的全波列提取纵波、横波、斯通利波等的慢度、波形幅度、波至时间及衰减等,据此可以评价地层的岩性、裂缝、渗透性等特征。

ECLIPS5700测井仪器现场操作交流

ECLIPS5700测井仪器现场操作交流

译码
死时间探测、尾部消除
• 尾部消除:从命令字到送数据字搜索, 命令字幅度大,相对容易找 • 死时间探测:一旦送数据命令发出,在 数据被送到之间的时间译码模块在去尾 搜索之后,立即就开始寻找信号。只要 探测到幅度大于0.2伏,同步探测就开始 了
译码
同步探测
• 1 相关滤波 • 首先采 240个样进行相关滤波 • 2 、门槛探测 相关滤波的最大值与train的出的门槛值进行比较,如 果小于门槛值就到第一步继续采集240样进行相关滤波, 如果大于门槛值就就把探测到的作为视同步并且译码 模块进行到时钟检测。 • 3、时钟检查 探测到视同步后,译码器就开始检测接下来的两个位 数据的变化,假如变化满足曼彻斯特码的变化,认为 同步找到了,否则,返回到第一步再开始相关滤波。

流回路电极,获得更深地层的读值。加强浅侧 向常用于具有高电阻率条件和泥浆导电性很强 条件下的大井眼测井 选择哪种浅侧向的操作方式在工作前就应决定, 它要求把1239EA的电子线路拆开,并用一个IC 座短路块插在电路板相应的位置上
深侧向模式

标准模式:深电流回到标准回路电极, 例如电缆和钻杆 格罗宁根模式 :在这个模式中,电流回 到测井仪器串的底部的一个特殊的单独 的电极环上 ,在一些地区,电阻率形成 独特的组合和产生所谓的格罗宁根效应 (该电阻率的值有一个非正常的增加)
1239双侧向测井时常见问题


由于侧向的深屏流通道上的可控电流源是一个 电流源,在没有回路或回路电阻很大的情况下, 可控电流源很容易损坏。所以禁止在地面检查 时,在没有刻度连线的情况下,使仪器长期处 于LOG位置。同时在连接刻度器时,应保证与 电缆外皮的连线连接良好。 没有刻度器的情况下,线路连电极后,可以看 到仪器的CAL,ZERO值,如果连电极系都不接, 单看电子线路,则必须将线路下端的15,16短 路,才可以看到仪器的浅CAL,ZERO值。

ECLIPS-5700系统介绍

ECLIPS-5700系统介绍
ECLIPS-5700系统介绍
ECLIPS硬件系统
模块功能及信号流程
塔里木勘探开发研究院 测井中心
2004年1月18日
目录
目录
➢前 言 ➢ 第一章 ECLIPS测井系统功能简述 ➢ 第二章 地面硬件系统组成 ➢ 第三章 ECLIPS 系统及信号流图 ➢ 第四章 数字采集处理系统 ➢ 第五章 ECLIPS-S系统总线类型及特征
第一章
目前ECLIPS-5700常用测井项目如下: 1. 常规项目 (1)电法测井系列(MLL/DLL/TBRT); (2)声波测井系列(DAL); (3) 放 射 性 测 井 系 列 ( ZDL/CN/GR/DSL);
第一章
2.特殊项目 (1)微电阻率成像(STAR); (2)数字声波井周成像(DCBIL); (3)交叉偶极子阵列声波(XMAC); (4)高分辨率感应测井(HDIL); (5)地层倾角测井(DIPLOG);
❖ 扬声器插座---连接至外部扬声器;
第四章
❖ HP 并行端口(未用);
❖ 连接到内部SCSI总线的SCSI Π总线;
❖ 系统图形卡RGB视频端口---连接到5754彩色显 示器;
❖ LAN(AUI)端口---连接到(MAU)内部以太网 模块;
两台显示器(MONITOR)。监察正被记 录处理的测井数据和监控所有的测井操作。
第二章
打印机/绘图仪(PLOTTER),提供给用 户显示所有井况处理数据的硬拷贝。
通讯调制解调器(Modem)接口,通过电 话线,无线电台或卫星,可以将数据发送 到远方地面站。
外接式附属处理器,可以通过以太网连 接到主系统,以执行特定任务。
它通过曼彻斯特码命令字控制仪器工作 方式,数据采集以及信号收发,并可对资 料进行解释处理、显示、存储等。

ECLIPS 5700电缆遥测系统工作原理及协议分析

ECLIPS 5700电缆遥测系统工作原理及协议分析

第28卷第4期2020年10月Vol.28 No.4Oct. 202099石油工业磐極用COMPUTER APPUCATIONS OF PETROLEUM •综合应用•ECLIPS 5700电缆遥测系统工作原理及协议分析丁进强冯利军李谨杰1,张巍】a •中国石油集团测井有限公司大庆分公司)摘 要:本文主要对贝克•阿特拉斯ECLIPS 5700成像测井系统使用的电缆遥测系统(WTS )进行了 分析和说明。

首先对贝克•阿特拉斯ECLIPS 5700成像测井系统使用的电缆遥测系统(WTS )的工作原理进行了说明;然后对该电缆遥测系统的通信工作流程进行了详细描述;随后对电缆遥测系 统的命令和数据格式,数据组织结构进行说明;最后,以ECLIPS 5700成像测井系统中的自然伽玛能谱测井仪为例,对电缆遥测系统协议内容进行了详细的分析。

通过本文可以了解ECLIPS 5700 成像测井系统的电缆遥测系统的工作原理和实现方法。

关键词:测井技术;ECLIPS5700电缆遥测系统;协议分析0引言成像测井通信系统是近几年来国外各大测井公司研究的重点课题,特别是如何提高测井数据传输 速率,传输的可靠性,以及适应新型计算机提高采集速度,系统挂接新型成像仪器等方面开展研究。

目 前国外斯仑贝谢、哈里伯顿、阿特拉斯三大测井公司各自研发的主流成像测井系统,分别采用了 CTS,ADSL,WTS 等通讯方式。

WTS 是ECLIPS 5700成像测井系统地面与井下仪器之间通信,所采用的一种通信系统,WTS 是"Wireline Telemetry System"(电缆遥测系统)的英文字母缩写。

该系统的最大传送速率约为230KB 阡比特),能很好地完成5700测井时高比特率的传输任务。

对WTS 的研究是掌握ECLIPS 5700井下仪器核心林的洋。

所以对WTS 协议研究的开展对成像 测井地面系统及井下仪器的研发具有重要意义。

ECLIPS-5700微球井径一趟测升级改造李其兴

ECLIPS-5700微球井径一趟测升级改造李其兴

ECLIPS-5700微球井径一趟测升级改造李其兴发布时间:2021-10-07T08:33:17.115Z 来源:《基层建设》2021年第18期作者:李其兴[导读] 江汉测录井分公司在江汉工区内使用ECLIPS-5700测井系列进行裸眼井测井施工时,一般分四趟仪器组合进行测井施工。

其主要原因是在ECLIPS-5700测井系统内,四臂井径4203XA与微球聚焦测井仪3106XA在服务表内不能一趟组合[1]。

而感应密度组合本身仪器串就比较长,再加入仪器会导致个别仪器漏测,而且一趟组合内若含有多个推靠臂的仪器会带来一定的安全风险。

本文针对实际问题进行分析,找到解决井径和微球不能组合测井的办法。

中石化经纬有限公司江汉测录井分公司湖北武汉 430324摘要:江汉测录井分公司在江汉工区内使用ECLIPS-5700测井系列进行裸眼井测井施工时,一般分四趟仪器组合进行测井施工。

其主要原因是在ECLIPS-5700测井系统内,四臂井径4203XA与微球聚焦测井仪3106XA在服务表内不能一趟组合[1]。

而感应密度组合本身仪器串就比较长,再加入仪器会导致个别仪器漏测,而且一趟组合内若含有多个推靠臂的仪器会带来一定的安全风险。

本文针对实际问题进行分析,找到解决井径和微球不能组合测井的办法。

关键字:ECLIPS-5700 井径测井微球测井引言国内早期使用的 3700 系统所配置的井下仪器均为模拟仪器。

在升级为数字化 5700系统的过程中,将放射性和声波仪器进行了数字化改造,而原有的上传模拟信号的仪器,如微球、侧向、感应、四臂井径等井下仪器被保留下来,为了将这些仪器的测量信号数字化,仪器串中增加了一支被称为 3516 适配器的仪器短节,专门接收这些仪器模拟信号,并做数字化处理,这样就可以同放射性和声波仪器一样将数字化了的测量信号送入3514 遥测仪器,进行数据匹配及曼彻斯特编码,再送往 5700 地面系统。

在使用 5700 系统过程中,微球与四臂井径不能同时测井,另外微球与双感应八侧向不能同时测井,在江汉工区实际测井中为了取全所有测井资料,5700设备通常是分四趟下井测量。

3700,5700,2000仪器简介要点

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。

ECLIPS5700成像测井系统自然电位测量

ECLIPS5700成像测井系统自然电位测量

ECLIPS5700成像测井系统自然电位测量摘要:本文探讨了常规自然电位测量原理,对自然电位信号的采集控制,测试SP信号通道正常与否的方法进行了解析,合理控制继电器的位置,才能测得满意的自然电位曲线。

关键字:自然电位测量解析采集控制一、前言5700 成像测井系统中的自然电位信号的传输方式分为两种:模拟传输和数字传输。

自然电位信号来源及测量参考点由不同的继电器控制,如想测得满意的自然电位曲线,必须熟练地了解控制继电器的位置,合理地选择SP信号的通道为了取得正确而有效的自然电位曲线。

二、常规自然电位测量原理井内自然电动势形成之后,与周围的导电介质就构成了电流流动的闭和回路。

如图1a所示,在岩层中心的上下有两个这样的闭合回路,均由扩散电动势Ed、扩散吸附电动势Eda以及井孔泥浆柱、砂岩和泥岩这几部分的等效电阻rm、rt和rs组成。

由于电动势发出的电流在外电路上是从高电位流向低电位,所以等效闭合回路中电流的流动方向是从泥岩出发,经井内泥浆柱、砂岩层在回到泥岩。

在电流所经过的路径上,泥浆柱、砂岩和泥岩各部分等效电阻上都将产生一定的电压降。

根据在一个电阻上电位值沿电流方向降低的规律,所以,在自然电流所经过的泥浆柱上,电位值就沿电流流动的方向不断降低,从而造成该井段上不同点处有不同的电位值。

为了进一步分析在电流所经过的泥浆柱上电位值的数量变化,如图1b用电流线示出了电流的流动情况。

从电流线的分布图看出,在砂岩与泥岩交界面附近的井内,电流线最密集。

显然,那里的电流强度最大,单位距离上产生的电位降落也最急剧。

而越接近岩层中心的井段上,电流线逐渐发散而变稀,电位降落也趋于缓和。

井中这种电位值的变化特征,如图1c的曲线所示。

显然,当岩层均匀且上下围岩的岩石性质相同时,岩层中心上下井内的自然电位分布是对称的。

对着泥岩层的井内为正,对着砂岩层的井内为负。

当地层水的浓度小于泥浆滤液的浓度时,离子扩散的结果则正好与上述情况相反,对着泥岩层的井位为负,对着砂岩层的井内为正电位。

5700测井系统综合介绍

5700测井系统综合介绍
1016倾角仪器的测量部分包括: 1、四条微聚焦电阻率(或电导率)测井曲线: 2、两条井径曲线:cal1,cal2。 3、一号极板方位角曲线:az。 4、井斜角和一号极板相对方位角曲线:dev,daz。
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。

ECLIPS-5700成像测井系统5752(DAPS)数据采集处理分析

ECLIPS-5700成像测井系统5752(DAPS)数据采集处理分析

2017年04月ECLIPS-5700成像测井系统5752(DAPS)数据采集处理分析周春生(中石化西南石油工程有限公司测井分公司,四川成都61000)摘要:文章就ECLIPS-5700成像测井地面系统中关键的5752DAPS (Data Acquisition and Processing System)数据采集处理箱体的作用与构成进行了分析,介绍了RAPA 板、WSP 板、ESP 板、SDB 板的功能与作用,便于使用者对数据采集系统有一个全面的认识与了解。

关键词:5752DAPS ;结构框图;信号流程;原理分析ECLIPS-5700成像测井系统是美国Atlas 公司开发生产的新一代测井地面数据采集系统。

该系统采用功能强大的工作站作为主机,以及高速的数据通讯(WTS )遥传系统。

其中关键的5752DAPS 高速数据采集处理箱体,为井下仪器提供了处理测井数据的软硬件支持。

15752DAPS结构框图该框图介绍了5752DAPS 箱体与周边处理面板的逻辑关系。

25752采集面板概况5752数据采集面板设计成为独立的采集面板,其面板是9个插槽的VME 总线机箱,安装三块基于VME 总线的插板(RAP 、WSP 、ESP ),一块信号分配板(SDB ),用于与5756或5716缆芯控制面板的接口,以及一些外部设备的接口。

2.15752采集面板分析5752采集面板里主要由四块高集成度的电路板组成。

包括:RAPA 板、WSP 板、ESP 板、SDB 板。

实时采集处理板RAP (Real Time Acquisition Processor ),RAP 作为此系统的前台控制器,负责系统进行实时数据采集处理的调度。

接收由前端主机HostPC 传送的操作命令并对其进行解释处理。

前台数据处理,整理打包,通过网络传送给HostPC 。

(1)通过VME 总线对WSP 进行控制和数据交换;(2)通过I/O 总线对SDB 进行控制和数据交换;(3)通过VME 总线对ESP 进行控制和数据交换。

ECLIPS5700测井系统自然电位测量解析

ECLIPS5700测井系统自然电位测量解析

自然电位测井在泥砂岩剖面淡水泥浆井眼中,划分储集层和非储集层工作中具有非常好的效果,在碳酸盐剖面不是很咸的盐水泥浆中也多有应用。

通过对其电位曲线的分析,可以用来划分储集层、判断岩性和进行沉积相的研究、估算泥质含量、确定地层水电阻率。

ECLIPS5700测井系统1 ECLIPS5700测井系统的简要介绍ECLIPS5700测井系统由世界著名的公司阿特拉斯公司研制,该系统可以完成常规和成像测井的数据采集和处理编辑工作,该系统主要包括的设备类型为:井下仪器、计算机地面数据采集系统、测井电缆。

其内部集成有多种用途的测井仪器,可以兼容多达3700种常规的测井仪器。

其提供的基本功能有:提供井下360°的井壁成像、提供方位角、确定倾角值、确定裂缝、确定薄层的砂页比、提供高分辨率声波井径数据。

该系统采用先进的UNIX电脑系统控制,因此对此操作非常方便,操作人员只需输入一些简单的控制命令,就可以让系统自动化得开始工作,在新一代的系统中,更是完全实现了全电脑界面操作,这大大降低了对其操作的难度。

2 ECLIPS5700测井系统自然电位测量分析SP信号是它的自然电位信号,该信号的测量是以地面电极为参考的,其测量电极在沿着井轴的上下移动过程中,会产生自然的变化。

如果参考电极不同,其表达的含义也会有很大的差别,产生的自然电位也不相同。

我们常见的自然电位有:SP,地面电极和井下仪器的自然电位环之间的测量;SPDH,井下仪器的SP环和电缆外皮之间的测量。

SPBR信号,用于马笼头电极的8号电极和地面电极之间的电位的测量,采集到的信号,可以直接由地面系统所接收。

SP-BRDH信号,由马笼头的8号电极与电缆表皮之间的电位差产生的测量信号。

3 测试SP信号是否正常的方法模拟通道的检测方法,首先进入OTC,在进入1515HDIL仪器操作界面,在5756LCP接线面板的‘PANEL’一排的7芯和8芯之间加自制模拟盒,并输入100mV~1350mV的输入电压,必须注意7芯为正8芯为负,切勿接反。

5700测井项目介绍

5700测井项目介绍

5700测井项目介绍ECLIPS5700成像测井系统可提供常规测井项目和成像测井项目。

常规测井项目包括:双侧向—微球型聚焦、双感应—八侧向等电阻率测井项目,补偿声波、补偿中子、补偿Z密度等孔隙度测井项目,以及自然伽玛、自然电位、井径、数字自然伽玛能谱等测井项目。

成像测井服务项目包括:数字井周声波成象测井(CBIL)、微电阻率井壁扫描成象测井(STAR,EMI、EXMI)、磁共振成象测井(MRIL-C,MRIL-P)、正交偶极子阵列声波测井(XMACII)、高分辨率阵列感应测井(HDIL,HRAI)、薄层电阻率测井(TBRT)、套管分区水泥胶结测井(SBT)等。

1、常规测井项目1)双侧向—微微球型聚焦(或双感应—八侧向)等三电阻率测井:用于测量冲洗带、侵入带和原状地层的电阻率;井间的地层对比;确定冲洗带、原状地层的含水(油)饱和度;估算地层水、泥浆滤液电阻率;阐明地层的泥质含量、致密程度等地质特征。

2)补偿中子、补偿密度(或岩性密度)、补偿声波等三孔隙度测井:确定储层的总孔隙度、有效孔隙度;并通过它们间的组合确定地层的岩性、识别气层等。

3)自然伽玛能谱测井:确定地层的粘土性质、含泥量,指示沉积环境、生油岩的有机物富集程度以及分析确定复杂岩性地层裂缝的有效性,提高地层的评价效果。

4)自然电位测井:确定地层的泥质含量、地层水电阻率;识别岩性、划分渗透性地层;用于井间地层的相关对比等。

5)自然伽玛测井:估算地层的泥质含量、指示地层的粘土变化、识别岩性、划分渗透性地层等。

6)井径测井:测量井眼变化特征,用于电阻率、孔隙度等测井资料的影响校正以及在固井时计算水泥用量。

7)井斜测井:通过对其数据的计算处理,绘制井眼轨迹图、确定井底位置。

2、新技术测井项目(成像测井项目)1)核磁共振成象测井(MRIL-C型和MRIL-P型)核磁共振成象测井仪是一种新的测井技术。

该仪器所提供的地层参数的数值,要比常规测井所提供的数值精确度高出一个数量级。

ECLIPS-5700现场操作技术要点

ECLIPS-5700现场操作技术要点

ECLIPS-5700现场操作技术要点勘探开发测井分公司2006-2-8ECLIPS-5700现场操作技术要点ECLIPS-5700成像测井技术在各区域已广泛应用,在使用过程中,由于区域要求、甲方需求以及技术人员操作技能等多方面因素影响,5700测井技术在现场应用中还存在着一些问题,根据已经出现过的问题以及一些工程、质量要求,特制定出ECLIPS-5700现场操作技术要点,望全体5700操作工程师遵照执行。

一、高分辨率感应测井1、为满足仪器居中测量,尽量减少井眼状况对浅探测电阻率曲线的影响,仪器必须加装扶正器,扶正器加在仪器探头两端,底部的可以用4341代替。

2、高分辨率感应必须和井径并测,如因井况原因无法并测的,必须征得公司与甲方同意。

3、测高分辨率感应时必须将自然电位地面电极线接好,并测出两条自然电位,其中模拟道上传的自然电位要求3514内的MODE7/SP继电器接通,因此,在仪器供电通讯正常后,必须将此继电器手动连接一次。

应选用没有3516的OCT进行测井,否则,自然电位信号干扰很大。

4、如有可能,尽量用3981所测泥浆电阻率参数进行校正。

5、仪器在搬运过程中切记不可磨碰自然电位环及玻璃钢外壳。

二、双侧向,微侧向/微球测井1、在仪器供电正常通讯后,必须进行仪器初始化操作,否则,深侧向值不对。

2、必须保障马笼头以及电缆的通断绝缘,尤其是7芯的绝缘,必须在100M欧以上,另外,10芯对外壳绝缘也必须大于500K欧以上。

3、在用3516测井时只有一条井下自然电位,不用接地面自然电位电极线,用3506测井时只有一条地面自然电位,必须接地面电极线。

地面接地线必须远离车体与地接触良好。

4、微球/微侧向推靠臂的收推必须断交流电。

在刻度微球/微侧向井径时必须将档位跳至测井档。

5、必须根据双侧向线路内的档位情况确定正确的处理参数(增强或者标准),如用增强档测量,必须在仪器组合中加上3992和3967。

6、必须在双侧向电极系两端加装扶正器、以保护电极系,另外,如井况允许,在微球/微侧向接近推靠处加装扶正器。

5700操作手册

5700操作手册

第一章ECLIPS-5700 硬件系统第一节系统简介一、ECLIPS 地面系统概述ECIPLS-5700 数控测井地面系统是美国ATLAS 公司90 年代开发生产的新一代测井地面数据采集系统。

该系统采用功能很强的工作站作为主机及高速数据通讯的WTS 遥传系统。

软件以多任务、多用户的UNIX 操作系统为基础,大量采用现代图象处理显示技术。

通过配备阵列化、成像化及大信息量为特点的新一代井下仪器,实现以多参数采集、多任务分时处理为特点的实时测井数据采集、控制和处理。

为客户提供常规和成像测井图件及记录数据,并能完成井壁取心、射孔和测井数据的现场通讯传输及现场测井数据的初步分析处理等服务。

图1.1.1 为ECLIPS-S 型地面系统外观图。

ECLIPS5700 系统通过采用先进的数字数据采集技术和先进的图象显示技术来保证测井数据的质量。

其具有如下特点:1、该系统记录的数据包括仪器的原始信号、经过刻度的工程值和处理后的数据。

由于记录了仪器的原始信号,所以出现刻度误差时可以用不同的参数重新处理测井资料。

2、刻度值和校验值全部都可显示出来,由操作员确认,超差数值会闪亮,引起操作员的注意。

3、可采用多窗口显示核测井仪器所获得的能谱及声波类仪器所获得的波形。

通过用户控制这些窗口既可显示原始数据,也可显示处理过的数据,以便操作员进行实时测井数据的质量控制。

4、可以在主要测井曲线上实时重叠显示重复曲线,以验证曲线的重复性。

5、实时绘制交会图,使操作员可以根据预期的模型验证测井响应的正确性。

6、实时环境校正,以消除测井质量控制过程中操作员的主观评估成分。

7、实时相似校正,以验证声波波形资料的完整性。

8、采用人员安全和数据保护系统。

9、通过采用高端的计算机技术及冗余设计简化数据采集和处理过程,缩短现场工作时间并保证系统的可靠性。

ECLIPS 系统服务平台可用于全部以WTS 方式传输和以传统的电缆遥测传输(3508,3506,3504)的下井仪器。

5700成象测井系统

5700成象测井系统

5700成象测井系统第11卷第1期1996年2月国外测井技术FOREIGNELLLC~GINGTECHNOLOGYVOL.11N0.1FEB.19965700成象测井系统熊永立李官华(四川石油测井公司5700验收组)【摘要】本文介绍了5700或Eclips成像测井系统具有多任务,多功能的特点,为现场操作和测井资料的处理提供了许多方便,5700成像系统实际上地面是一个单系统,为保证系统的安全,系统中采用了紧急电源.说明了地面系统的硬件结构,Eclips中几种先进的计算机软件_和井下仪器的配置情况.一,Eclips系统的特点西方阿特拉斯研制的5700或Eclips(英文"增强型计算机测井解释处理系统")数控成像系统采用现代最新技术,综合数据采集,多任务计算和绘图为一体,有效地提高了测井质量和工作效率.系统还利用WTS(电遥测系统)和数字遥测系统来建立下井仪器的工作平台.地面系统具有多任务,多用户和菜单驱动的优点,以实现质量的全面控制,给现场带来从未有过的处理能力.具体体现在以下几个方面:(一)测量的完整性和数据的高质量Eclips系统软硬件在研制过程中,考虑了测井数据的精确性,一致性和可靠性.使用X—Window程序控制,使所有命令和控制都可用鼠标(跟踪球)执行,工程师不必知道任何命令行语言和软件的内部结构便能成功地完成作业.采用了可视刻度/校验允许误差指示,如刻度值超过允许误差,读数会用红色边柜显示出来.在测井过程中,Eclips系统能将下井仪器采集到的原始数据全部记录下来,以便对仪器的响应进行再处理,对测井曲线进行再记录.处理时能进行实时环境校正和实时数据交绘,使工作师能对测井数据质量进行跟踪,并可在屏幕上同时显示重复曲线,相关曲线或邻近测井曲线.Eclips系统的深度单位由5700(绞车处理器)面板确定,根据1/100mm(即10mm)的基本增量来推导,这样,在英制和公制单位转换中可根据这一基本测量单位来算得,避免了由高级到低级换算时可能出现四舍五人和进位造成的误差,从而保证数据的完整性. (二)设备安全的防护和数据安全的保证来自深度系统和地面电缆张力仪的信号送到5702和5712(绞车显示器)面板处理后,如26?国外测井技术第11卷张力超出设置的最大值(遇卡)和最小值(遇阻)时,绞车能自动刹车,有效地保证了施工的安全.EcIips系统一旦启动后,供给计算机系统的电源不能突然断悼,否则会导致采集数据和文件的丢失,系统软件的混乱,因此,该系统设计了紧急电源(VPS电源)来保证电源的继续提供和给系统以于净的关机,以及保证测井数据的安全.地面系统中4416井口电位监视器提供了井口电磁频率,接地电缆好坏的监视,一旦超过极限值就会发出警报,提醒操作工程师.(三)先进的技术平台Eclips系统采用X.25数据传输格式提高了信息量的传输能力;采用"开放系统"软件结构,能与第三方软件兼容和硬件的改进更容易些i采用第二个高分辨监视器和键盘能让用户观察记录的数据,进行测井曲线的注解,数据编辑和分析等工作.它还可向用户提交多种格式的电子数据成果,包括标准的3.5软盘,1.2京兆的DAT带,和九轨磁带机以LIS格式提交资料.在软件设计上,使用菜单驱动和开窗口式的工作方式,让操作者更容易完成测井作业.(四)工作效率Eclips系统的计算机具有多任务能力,允许相关和无相关的任务同时执行,提高了井场工作时效.系统还设计了模拟电缆,在井下仪器不工作时,能对地面的第二支仪器串进行刻度和校验,在同一串仪器中,可让不同的仪器拥有各自的采样率来进行测井数据的采样.使用X—Window/Motif接口让操作者能集中精力完成作业,GUI(图形用户接口)降低了对系统程度了解的要求,提高了操作的透明度.二,Eclips地面系统的硬件配置Eclips系统配有三台计算机和两个l9英寸的彩色显示器来实现对系统软件的控制,每个显示器都有键盘和跟踪球做输入设备(参见图1).来自井下仪器的数据通过线控面板3765和线路适配面板5716进入wTS(电缆遥测系统)数据采集面板5710,5710用作井下仪器和地面仪器与中央处理器(CPU,CPU,CPU)之间的接口,它为示波器的显示提供电缆通讯,摸拟信号恢复及仪器信号的选择.将下井仪器送来的数据通过以太网络总线送到系统中心:三个计算机.Eclips系统的心脏是由三个HP/Appoi!o9000730计算机组成的.其中一个计算机被指定为光栅发生器,用来控制系统的绘图;一个用于数据处理,另一个用于数据显示,后两者可以根据需要任意调换和配置.采集数据要分别送到处理器cPU,显示器CPU.和光栅器CPU,以及灰度绘图仪3797或彩色绘图仪5725进行绘图,然后将原始数据和处理后的数据送到数据库存储于多媒体中.数据存储由三个多媒体机架5705提供,机架内有两个机柜,里面可放2.1京兆字节的硬盘驱动器5728,或1.2京兆的DAT(数字音频磁带)驱动器5729.这些驱动器通过SCSI总线与三个计算机相连.多媒体机架5705里共装有三个5728硬盘驱动器和一个5729DAT驱动器,一个HP园盘式磁带驱动器5703可作额外的数据存储.第1期5700成象测井系统?27?一嚣与I;阻冒&amp;!IH匠28?国外测井技术第1l卷来自电缆的深度和张力信号,送到绞车处理器5702和绞车显示器5712,用以对绞车系统的状态控制.此外,该系统还配置了井口势差监视器4416,用于监测井口势差;井场通讯面板;3005;交流供电面板2061;直流供电面板2085;FMT供电面板1969;射孔面板3957以及紧急电源的控制器2040XB和电瓶包2087面板.从图1中可以看出,Eclips系统在仪器刻度,测井过程中以及后期的资料处理时,都同时启用了三个计算机系统CPU,CPU.,CPUs,因此,Eclips系统实际上是一个单系统.这三个计算机都不能直接关掉电源来实现计算机系统的关机,必须使用软件命令或窗口中的关机菜单来关机,以保证有秧序地关闭操作系统的软件,保存好数据库和文件,让系统干净地关机,因此,系统中设置了UPS紧急电源.三,Eclips系统软件结构的特点1,选进的操作软件Eclips系统软件是以分布处理多任务式UNIX系统为基础开发的.这意味着软件任务可分派给三个CPU,即任何一个时候都可同时执行许多任务.使用X—window/Motif 环境几乎可以选择控制所有软件.软件和测井功能控制几乎都是通过图形用户接口(GUI)实现.使用跟踪球和键盘,GUI可控制所有井下仪器的监测,刻度,校验,测井,数据处理及绘图等.采集系统可由5710获得数据驱动,也可出记录的原始数据驱动.一个操作控制表(OCT)用于配制硬件和软件,以适应某一特定仪器组合,另一个采集控制表(ACT)则控制将采集的测井信号及选择的采样率.图件显示格式(PDF)文件用于配制屏幕显示并产生必要的硬拷贝图,OCT和PDF可在现场根据需要进行修改.程序通过Eclips"主菜单"起动,每一个选项都可单独操作,采集菜单下的程序控制数据采集过程,包括仪器控制命令,亥4度校验步骤,数据记录,屏幕数据显示和深度确定等."输入/输出"程序执行文件转换,文件扫描和文件拷贝功能."数据管理"程序包括环境校正程序,井眼管理,深度校正等程序."处理程序"包括CRA和SAND分析软件包以及DIPLOG方位测量软件."数据通讯"软件提供发送/接收文件的软件控制,含加密程序.图头的产生,仪器示意图,测井图件格式,曲线绘图控制,取心报道则在"图件显示"程序里处理.'2,先进的分析解释软件EXPRESS(即EnhanccdX—WindowPctrophysicalRcservdrEvaluationSoftwareSystem)是阿特拉斯测井分司开发的新一代测井分析软件系统.该系统能顺利完成5700测井仪的所有测井资料的处理,又能完成数据记录格式相同的其它测井系列资料的处理.它运行于UNIX工作站上,并采用工业标准--OFS/Motif和X窗口界面.该系统集裸眼井分析和套管分析于一体,可对储层进行静态特征的描述,又可对油(气)藏的动态特征进行规律性的研究.提高了测井分析家对单井和多井进行油气藏描述的能力.Eclips系统由基本模块和先进模块组成.基本模块由四个部分组成:数据加载,数据显示,第1期5700成象测并系统?29?数据预处理,数据的常规处理,即复杂岩性处理(CRA处理)以及砂岩分析处理(SAND处理)等.先进模块由采用优化方法进行资料处理的复杂岩性统计分析程序(Optima),波形分析程序(Wave),井周成像分析程序(Vision),先进的地层倾角分析程序(Stratagon),原程序生成器(Genisis)以及动态测井分析程序(Profio)等七大部分组成.整个系统具有比较清晰的用户界匾.人机交互功能强,同时有完善的数据输入输出功能;能完成多种数据格式的相互转挨;而且具有完美的屏幕图形,图象显示以及交互式屏幕图形编辑功能,在多种绘图仪上进行彩色或灰度图形(图象)输出.其软件的先进性可在如下几个方面体现出来:(1)方便灵活的数据预处理Express软件系统中几乎所有分析处理都有预处理,它主要包括以下几个部分: ENCORR--环境校正,其校正原理基于"阿特拉斯解释图板"一书(1992出版),其校正主要包括井眼校正,泥饼校正和温度校正等.DEPTHMANULATIONs一深度校正.包括同次测并不同仪器组合的深度校正,以及同次测井由于仪器遇阻或遇卡的深度校正和斜井的垂直井深校正等. AUXILIARYCURVECALCULATION一辅助曲线计算,该程序利用原始测井资料按用户定义的函数计算其它辅助曲线.例如:累计井眼体积的计算曲线,地层因子曲线,交绘图孔隙度曲线以及声波孔隙度曲线等.RESOLUTIONMA TCHINGANDDESPU&lt;ING一分辨率匹配,主要进行三种权值,十一点滤波处理以及褶积和反褶积处理以提高线的分辨率.ILE一交互式测井数据编辑器,通过三种方式完成测井数据的显示与编辑,即分道显示,直方图显示,交绘图显示等.每种显示均可进行数据的编辑与处理,同时还可进行曲线拟合,,敷据分组,归位以及分层等,对CRA,SAND,OPTIMA等处理工作是非常有用的工具.(2)先进的井下声波电视分析程序VISION一井下声波电视成像处理程序,井周成像仪(CBIL)使用以脉冲方式工作的旋转式换能器,实现对井周扫描.而VISION则采用人机联作方式完成对井下电视资料的处理,并对地层各种特征信息的提取,所用资料主要是振幅和传播时间.其主要成果是提供360.的方位图象资料;确定孔隙,裂缝,溶洞,结核,团块,冲蚀段等发育的情况;确定地层和裂缝的产状及井眼几何形状;探测并评价套管井壁腐蚀,机械损伤,套管变形等情况.(3)功能齐备的波形分析程序.wAVE一全波分析软件包,通过人机联作方式完成对数字声波,数字阵列声波,多极子阵列声波的分析处理.主要成果是从偶极子声波等原始数据中提取纵横波和斯通利波,进行振幅和相位分析,输入的原始数据可以是单极子声波数据,也可是偶极子声波数据,及其它格式相同的非阿特位斯的波形数据.主要处理有:W A VEFIL--滤波,由于输入的原始声波数据中存在有由于井壁等影响因素出现的跳波和一些高,低频噪音的影响,因而需进行滤波处理.W A VECOR--波形相关分析处理,根据用户需要进行单窗相关分析和多窗相关分析,如只提取某种类型的波速,则只需进行单窗相关分析,若同时提取多种波速,则需进行多窗相关分析.30国外测井技术第l1卷W A VELAI--特征波标记处理,利用上面的相关分析结果,根据纵波,横波,斯通滤波等频率和速度上的差异,进行标记判断,去掉套管波及泥浆波的影响.为扩大W AVE处理结果的应用范围,程序还包括对纵波,横波,斯通利波进行振幅及相位分析处理,用于判断地层的裂缝及渗透率,同时还用纵波,横波资料,结合地层密度资料,计算地层的基本岩石力学参数,以便提供各种地层的纵波,横波,斯通利波的时差,速度,振幅及衰减情况,提供滤波后的波形图,频谱图,纵横波时差比,杨氏模量,体积模量,剪切模量,毕奥特弹性系数,初始剪切应力,有效剪切应力,有效径向应力,压裂缝闭合压力;提供砂岩破裂压力梯度,理论泥浆比重以及最小泥浆比重;提供地层渗透率指数及渗透值提供声波孔隙度和地层含气指示.(4)高质量的优化处理程序OPTIMA一优化处理,其原理是应用权值最~Jx--乘法(WSSE)将测井值,仪器理论值组成一个目标函数,采用连续迭代法淡测井值与理论值趋于最小,从而得到最可靠解答,它考虑了测井仪器本身固有的误差以及环境因素和地层的各项异性等影响因素.其解答受多种约束条件控制,最后优化出解答的置信区间.OPTEMA不固定用某一指定的测井系列及某些测井仪器的组合,也不局限于某一特定的解释方法,任何时候新开发的测井方法及对应的响应方程都能非常方便地引入解释模型中.OPTIMA的处理结果,可对每个深度点计算出多达6种矿物含量,地质泥质含量,冲洗带及原状地层的含水饱和度的值.同时还输出对应的理论值及其不确定的范围,置信区间.这样可以随时进行质量监控,因而,它既避免了SAND,CRA 等处理程序只能处理一种或两种矿物的不足,又避免了其处理精度不够的缺限.(5)功能独特的地层倾角处理程序地层倾角资料处理程序采用交互式图象显示和数据处理,可进行人工"点对点"处理拾取地层或裂缝产状,也可进行"层段相关对比处理",还可进行计算机自动处理.数学方法采用BIASING方法,探索角高达85.以上,克服了以前倾用处理中最大探索角仪为2×35.的缺陷.同时BIASING方法采用变窗长的方法自动由大到小逐步相关,使计算结果更加完善.具体包括:预处理和倾角处理.预处理含电缆加速度校正,深度校正,对自由臂式倾角仪进行SWING校正即共面校正,第二次深度校正即DSHIFT处理,如有必要还需进行滤波处理,即FILTER处理.倾角处理含交互式倾角处理和自动倾角处理..(6)动态测井分析(Proflo)动态测井分析以生产测井为对象,其分析程度一PR0FLO以流量计曲线为主,结合温度,压力,流体蜜度等计算井内流体的PVT,同时进行流量计刻度,计算流体成份,流速,流量.评价井下各地层总产量的贡献,判断油,气,水的层位,解释结果以产层剖面出图,直观明了.四,Eclips系统下井仪器配置简介Eciips系统配置了许多先进的下井仪器,与3700井下仪器比较,5700井下仪器作了更多的改进,其裸眼井和生产测井使用的先进下并仪器材如下:第1期5700成象测井系统?31?(1)双相量感应测井仪(1507DP)+双相置感应测井仪具有三种探测深度的电导率和电阻率测量,它能测量9o.相移信号即异相信号和180.相移信号即同相信号;其深感应探测深度为62英寸(1.57m),中感应径向探舅深度3l英寸(0.79m),球形聚焦的探测深度为16英寸(o.41m)左右.该仪器具有根据目地层可选取三种工作频率:10KHz,20KHz,40KHz,能在高阻薄层的沉积环境中测量,具有较高的,膏度与稳定性和更大的动态范围,能绘出侵入带剖面并求出准确的地层真电导率,改善现场评价.(2)薄层电阻率测井仪(TBRt)薄层电阻率测井仪具有高的垂直分辨(5厘米),又有较深的探测深度(33—53厘米),而现场测试结果表明它能探测到小于0.5英寸(1.2厘米)的地层厚度,并至少能提供1英寸的薄层电阻率的测量.TBRt仪器为改进油气储量的估算提供了广泛的应用领域,特别是在含有薄交互层的地质沉积环境.而且还用于厚层且不受围岩影响,比常规深电阻率仪器具有更大的优势来决定突变的层交界.(3)数字井周成象测仪(DCBIL)DCBIL仪器用一个旋转的换能器,以脉冲回波的方式对井眼的整个井壁进行扫描,提供一幅完整的井周图象.脉冲回波的幅度与传播时间按井眼内360.方位显示成象图,即可看到井下岩性和几何界面的变化.DCBIL仪器能在比重较大的水基泥浆和油基泥浆中工作,仪器使用两个25OKHz 的半球形聚焦换能器,这两个换能器有不同的焦距(直径为1.5和2.0英寸)能用于不同的大小井眼中测量.换能器每秒旋转六周,每周采250个样,能获得丰富的数据和较高的垂直分辨率,对裂缝,孔洞,冲蚀段的识别,薄层分析,探测并评价套管内壁的腐蚀,机械磨损,射孔孔眼等特别有用.(4)六臂倾角测井仪(HEXDII))该仪器采用六个独立的井径臂,上面带有钮扣电极,六个井径臂彼此独立.控制极板推靠臂的极板张力连续可调(从.一1oo%),井径臂下还有电动推靠臂来保证仪器的居中,能在大斜度井也能让仪器的居中性良好.它用于计算构造倾角和地层倾角,分辨薄层和裂缝..(5)数字阵列声波(DAC)和多极阵列声波(MAC),数字阵列声波测井仪采用两个低频发射器和一列(12个)井下接收器,在裸眼井和套管中能同时记录纵波,横波,斯通利波,通过先进的测井处理程序进行处理,以评价裂缝,出砂和岩石机械特性,对原始资料处理后,能绘制合成地震图,也用于声波测井和水泥胶结评价.多极阵列声波测井仪(MAC)将一个单极阵列和一个偶极阵列组合在一起,但彼此完全独立.在一次测井过程中能采集到全套纵波,横波和斯通利波数据.MAC的偶极发射器的工作频率带比其它同类仪器要低(单极发射器带宽为2一l5KHZ,接收带宽为l一2oKHZ;偶极子发射器带宽为1—3KHz,接收器带宽为1—1oKz),低频偶极子发射器可确保横波测量的精确.保证在广泛的条件下绕曲波的校正量最小.该仪器使用六节刚性隔声体允许在时差超过600us/英尺(1968微秒/米)地层进行测量.(6)数字磁测井(DMAG)32国外测井技术第11卷数字磁测井具有三种频率的发射器,三种间距的探测器,允许选择和设置最合适的工作频率和接收线圈间距.能测量多达四层套管的壁厚,并能确定直径大于2英寸(5厘米)的井跟位置,确定外层套管柱的底座位置,测量壁厚的分辨率可达0.01英寸,内径的分辨率达0.02英寸.(7)篮式流量计(FMBK)除连续流量计和折叠叶片流量计外,还有篮式流量计,它使井中流体汇集人狭窄的仪器通道,流体的流动使涡轮叶片转动,把叶片的转速换为流量,适用于射孔段内或之间的测量以及裸眼井的测量,用于绘制注人或开采剖面,检漏,识别层问串流或漏失层的位置.此外,Eclips系统井下仪器还有:1329能谱仪,2228Z一蜜度仪,2438补偿中子仪,8262生产测井的伽马仪,8230电动扶正器,824oX—Y井径仪,8248/8250遥测仪2735PDK~IO0型中子寿命仪和HP石英压力计.柬Eclips系统借助于功能强大的软件来实现多任务;uPs紧急电源作为地面单系统运行的安全保证.阿特拉斯测井公司对地面系统软件的开发几乎每两周要更新一次,使得对仪器的刻度,测井和后期处理更简单,透明.但下井仪器中微球,薄层电阻率和双侧向作为非wTS仪器其中,双侧向的更新较慢,该公司正在投入较大的资全和人力加快双侧向的发展.参考文献AtlasWirellnecompany,({Systemoperatingguide:~V olume4"Eclips"Pl~=3俄罗斯下院通过修改后的石油产量分成法俄罗期杜马以242对18票通过了修改后的石油产量分成法,有15票弃权.这~法案需经过上院批准,由总统签字后方可成为法律.这一法案起草者说,新的法案并不是没有问题,解决办法正在讨论中.新的法案中规定了主要税收及权限等问题,这些问题对于外国公司来说很重要a外国公司在几十亿美元项目开始前,等待着这一法案被通过.。

ECLIPS5700井下测井仪器总线的FPGA设计

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2 1年 第 5期 00
国 外 测 井 技 术 WO L WE L L G I G E H O G RD L O G N T C N L Y O
E LP 7 0井 下测井仪器总线 的 F GA设计 C IS5 0 P
张菊茜 顾庆水 z 孟悦新 1 李 谦 周建琼
( 中海油田服务有限公司油田技术 北京 11 4 1 0 19 2电子科技大学 电子工程学院 成都 6 13 ) 17 1
通 道 的解 码 工 作 , 以 取 代 1片 H 6 0 D 48和 2片 H 60 ,所设 计 的技 术要 求 完全 兼 容 E I 线 。 D 49 DB总 同时 由于 当前 像交叉 偶极 阵列声 波 , 磁共 振 、 电 核 声
0 引 言
曼 彻 斯 特码 是 将 N Z普 通 的二 进 制 数 据 与其 R
位率 的时钟 相异 或 的一 种编 码方式 ,即 由高 电平 跳
变为低 电平时为 ‘ ’ 由低电平跳变为高 电平时为 1, ‘’ 0 。这种码 型 的优点 是 因为正负 电平 出现 的概率 相等 , 直流 分量 和低频 分量 , 无 它在 每个码 元 间隔 的 中心位置都有电平跳变 , 定时信息特别丰富, 很容易 提取位的定时信息 , 具有较强的抗干扰能力【 ” 。
道 除 支持 原 有 的 9 .5b s 3 kp 的速率 同时 ,可 以 自适 7
井 下测 井仪 器在 国 内应 用较 广 。E LP 7 0的井 C IS50 下测 井仪 器 总线 ( 以下 简称 E B总线 )采 用 了 4 DI
应支持 3 5b s 7kp 速率 。
对信号线来实现下行命令 和上行数据 的全 双工操 作 ,这 4对信号线分成 M 、 5 M 2 M 和 7三种数据通 道 ,其 中 M 2通道 包括 下行 通道 ( 输 速率 为 传

ECLIPS5700成像测井系统

ECLIPS5700成像测井系统

ECLIPS5700成像测井系统系统概述ECLIPS—5700(E nhanced C omputerised L ogging and I nterpretative P rocessing S ystem)测井系统由ATLAS 公司于上世纪90年代初推出的新一代成像测井系统,ECLIPS—5700成像测井系统是一种增强型计算机化的测井评价处理系统。

该系统满足了现代测井仪器阵列化、谱分析化、成像化的大规模数据处理的要求。

系统主机为2台HP C3600工作站,软件建立于分布式处理及多任务的UNIX 系统平台上,提供真正的多用户/多任务系统,允许下井仪器处理、记录、储存、显示、传送等同时进行。

具有现场快速直观处理解释功能。

经过十年的应用和发展,ECLIPS—5700成像测井系统日趋成熟,配备了较为完善的下井仪器系列,其资料采集和处理水平很高,是目前最先进的测井系统之一。

ECLIPS—5700成像测井系统,该系统是胜利测井公司于1997年由美国Wester Atlas公司引进的。

ECLIPS—5700成像测井系统又称增强型计算机测井与解释处理系统,3700系统下井仪通过改进扩展可与其兼容。

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,如为用户提供的可选择的电源和遥传系统诊断程序。

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。

ECLIPS—5700成像测井系统,它代表着目前世界的最新测井技术,具有广阔的应用前景,但是由于其昂贵的售价及收费标准,在胜利油田只使用于重点探井和重点开发井。

ECLIPS—5700成像地面测井系统照片系统构成ECLIPS—5700成像测井系统主要可分为六部分一、 5753 HP3600 工作站:基于HP—UNIX操作系统的计算机,根据用户指令对输入数据完成各种处理并将其输出到各种外围设备。

二、人机交互设备(HIL):包括键盘、鼠标和双显示器等完成用户和计算机之间的联系。

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ECLIPS5700成像测井系统系统概述ECLIPS—5700(E nhanced C omputerised L ogging and I nterpretative P rocessing S ystem)测井系统由ATLAS 公司于上世纪90年代初推出的新一代成像测井系统,ECLIPS—5700成像测井系统是一种增强型计算机化的测井评价处理系统。

该系统满足了现代测井仪器阵列化、谱分析化、成像化的大规模数据处理的要求。

系统主机为2台HP C3600工作站,软件建立于分布式处理及多任务的UNIX 系统平台上,提供真正的多用户/多任务系统,允许下井仪器处理、记录、储存、显示、传送等同时进行。

具有现场快速直观处理解释功能。

经过十年的应用和发展,ECLIPS—5700成像测井系统日趋成熟,配备了较为完善的下井仪器系列,其资料采集和处理水平很高,是目前最先进的测井系统之一。

ECLIPS—5700成像测井系统,该系统是胜利测井公司于1997年由美国Wester Atlas公司引进的。

ECLIPS—5700成像测井系统又称增强型计算机测井与解释处理系统,3700系统下井仪通过改进扩展可与其兼容。

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,如为用户提供的可选择的电源和遥传系统诊断程序。

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。

ECLIPS—5700成像测井系统,它代表着目前世界的最新测井技术,具有广阔的应用前景,但是由于其昂贵的售价及收费标准,在胜利油田只使用于重点探井和重点开发井。

ECLIPS—5700成像地面测井系统照片系统构成ECLIPS—5700成像测井系统主要可分为六部分一、 5753 HP3600 工作站:基于HP—UNIX操作系统的计算机,根据用户指令对输入数据完成各种处理并将其输出到各种外围设备。

二、人机交互设备(HIL):包括键盘、鼠标和双显示器等完成用户和计算机之间的联系。

三、 5752Acq panel采集面板:将编码信号或者由LCP送来的原始信号转换成计算机可以接受的信号。

四、 5756LCP接线控制面板:其功能是将电缆接通到合适的面板上并控制下井仪器的换档、马达供电和通讯。

五、外围设备:包括存储设备、输出设备、监视设备和信号模拟设备等。

主要有硬盘、软驱、刻盘机、磁带机、绘图仪、示波器、信号模拟面板。

六、安全开关面板:其作用是切换电缆连接并在射孔和取芯以及其他爆炸作业时将地面面板和下井仪器安全隔离。

ECLIPS—5700成像地面测井系统构成图电缆数据传输系统ECLIPS—5700成像测井系统的电缆数据传输短节(3514)在井下建立起仪器总线,作为数据转发器,它仅完成对地面控制命令和下传数据的解编,并根据命令中的仪器地址,将命令传给相应的仪器。

挂在仪器总线上的各个数字下井仪器接受地面命令,并把采集的数据通过模式转换变压器直接发往地面测井系统,这种工作方式,简化了数据采集和传输环节,提高了数据采集和传输的速度。

3514电缆数据传输系统采用三种传输模式:模式2、模式5和模式7。

模式2为双向传输通道,向下传输命令和数据,其速率为20.83kb;向上仅传输数据,其速率为41.66kb。

模式5和模式7均为向上传输数据的单向通道,传输速率都为93.75kb,三种模式可同时工作,使总的数据传输速率达到了230Kb,可满足目前下井仪器大信息量传输的需要。

电缆数据传输系统短节设计有内部传感器可采集保温瓶内温度、电缆头电压、交流马达供电电压等并上传给地面系统。

高速电缆数据传输系统技术指标:编码调制方式:曼彻斯特码数据传输速率:下发 20.83Kbps 上传 230Kbps误码率: 10-8同时测量的井下信息:电缆头电压,井下电缆头张力,井下压力,井下温度,泥浆电阻率等。

井下仪器直径:92mm最高工作温度:175℃最高耐压:140Mpa常规下井仪器适配器(3516)采集常规下井仪器数据,并将数字化的常规测井数据上传地面系统,这样常规下井仪器均能通过电缆数据传输系统短节与地面系统配接,实现系统的向下兼容。

配套下井仪器系列ECLIPS—5700成像测井系统除了兼有所有CLS3700测井系统的常规测井项目外,还配备了下列特殊的下井仪器:岩性密度测井仪 WTS Z-Density薄层电阻率测井仪 TBRT伽玛能谱测井仪 WTS Spectra log加强型双侧向测井仪 DLL-S核磁共振测井仪 MRIL-C环周声波成像测井仪 CBIL微电阻率扫描成像测井仪 STARII 、STARIII多极子阵列声波测井仪 MAC、XMACII数字声波测井仪 DAL高分辨率阵列感应测井仪 HDIL阵列感应测井仪DPIL分区水泥胶结测井仪 SBTECLIPS—5700成像测井系统特殊仪器成像测井是在九十年代初由西方几家测井公司推出的新技术,它利用当代最新发展的电子、计算机技术和新型材料,极大地提高了解决复杂的非均质油藏问题的能力,属于当今世界测井技术的前沿,代表着21世纪测井技术发展的方向。

成像测井技术除了能提供石油工业所需要的储量及产量参数如孔隙度、饱和度、渗透率、地层压力和油层有效厚度外,还能准确给出裂缝性储层裂缝的位置、产状、类型,定量、半定量计算有关裂缝的参数,砂泥岩薄互层的评价和解决构造、沉积方面的地质综合研究问题。

胜利测井公司购进的ECLIPS—5700成像测井系统,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、交叉偶极多极子阵列声波成像测井仪(XMACII)5、扇段(分区)水泥胶结测井仪(SBT)6、阵列感应测井仪(HDIL)配套下井仪器技术指标1.1329能谱测井仪技术指标(1)最大耐温:400°F(204℃) 0.5小时350°F(177℃) 3小时(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)(8)最大测井速度:能谱测量:10ft/min(3.048m/min);30ft/minGR测量: 30ft/min(9.144m/min)(9)测量范围:0.04—3.5MEV(10)最大测量范围:GR 2500APIK 100%U 250PPMTH 700PPM(11)测量精度: GR测量值的±3%K U和TH测量值的±4%(12)探测深度:12in(304.8mm)(13)垂直分辨率:15in(381mm)(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(1)最大温度:400°F(204℃) 0.5小时350°F(177℃) 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)(5)仪器长度: 18ft—6.5in (5.652M)(6)重量:470 1b(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/cc Pe: ±2B/e(11)精度: Dem:±0.025g/cc Pe: ±0.2B/e(1.3—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(17)最大抗拉强度:78000 1b(35454.5kg)(18)最大抗拉强度:74500 1b(33793.kg)3.1680数字声波测井仪技术指标(1)最大耐温:400°F(204℃) 2小时350°F(177℃) 8小时(2)最大耐压:20000PSI(137.9MPa)(1406kg/cm2)(3)最小井眼:4.5in(114mm)(4)仪器直径:3.38in (85.9mm)最大处(5)仪器长度:20ft~6.9in (6.26m)(6)仪器重量:3361bs(153kg)(7)测井速度:60ft/min(18m/imn)最大测速(8)精确度:±0.5microstcomds(9)重复性:±1%(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 1bs(13)最大抗拉强度:4000 1bs4.2446补偿中子测井仪技术指标(1)最大耐温:400°F(204℃) 2小时350°F(177℃) 4小时(2)最大耐压:20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm2)(3)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.U(10)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(304.8mm)(12)垂直分辨率:28in(711.2mm)(13)记录点:短源距 2.08ft(0.64m)仪器底部往上长源距 2.5ft(0.76m)仪器底部往上(14)最大抗拉强度:78000 1bs(15)最大抗拉强度:122000 1bs5.1239双侧向测井仪技术指标(1)最大耐温:350°F(176℃) 2小时(2)最大耐压:20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm2)(3)直径:电子线路 3.36in(85.3mm)线圈系 3.62in(91.2mm)(4)井眼范围:5.5in~24in(139.7mm~576.mm)(5)仪器长度:18ft~9.6in(5.73m)(6)重量:电子线路 1021b(46.26kg)(7)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:0.2~40000Ω.m(11)泥浆类型/范围:水(基)泥浆0.015Ω.m到3.0Ω.m(12)精度:0.2—2000Ω.m,测量值±5%或±0.06Ω.m2000—40000Ω.m,测量值±5%或±0.025重复性(最大温度时):读值±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)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)成像测井仪器我公司购进的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。

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