EA009245B1 - Прибор акустический скважинный - Google Patents

Прибор акустический скважинный Download PDF

Info

Publication number
EA009245B1
EA009245B1 EA200600798A EA200600798A EA009245B1 EA 009245 B1 EA009245 B1 EA 009245B1 EA 200600798 A EA200600798 A EA 200600798A EA 200600798 A EA200600798 A EA 200600798A EA 009245 B1 EA009245 B1 EA 009245B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
module
piezoelectric transducers
acoustic
power
piezoelectric
Prior art date
Application number
EA200600798A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200600798A1 (ru
Inventor
Исаак Аронович Орентлихерман
Эрнест Исаакович Орентлихерман
Анатолий Геннадьевич Чаплыгин
Николай Александрович Максименков
Юрий Иванович Бурляков
Original Assignee
Исаак Аронович Орентлихерман
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Исаак Аронович Орентлихерман filed Critical Исаак Аронович Орентлихерман
Publication of EA200600798A1 publication Critical patent/EA200600798A1/ru
Publication of EA009245B1 publication Critical patent/EA009245B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/003Vibrating earth formations

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Abstract

Прибор акустический скважинный относится к устройствам для акустического воздействия на продуктивные пласты, зоны перфорации для увеличения дебета нефтяных и газовых скважин и проведения ремонтно-изоляционных работ. Техническим результатом изобретения является увеличение акустической мощности за счет автоматической подстройки частоты и фазовой коррекции для компенсации разброса резонансных частот пьезопреобразователей в каждой секции. Прибор акустический скважинный запитывается от источника постоянного тока и состоит из нескольких независимых, работающих на собственной резонансной частоте секций. Каждая секция размещена в герметичном корпусе и содержит сервисный источник питания, модуль фильтра, модуль защиты, задающий генератор, модуль АПЧ и фазовый корректор, для компенсации разброса резонансных частот пьезопреобразователей, силовой модуль, трансформатор тока, сумматор, датчик обратной связи, не менее двух предварительно подобранных по резонансной частоте пьезопреобразователей, при этом каждый из пьезопреобразователей имеет свой канал управления, состоящий из датчика обратной связи, фазового корректора, силового модуля, трансформатора тока.

Description

1. Область техники
Изобретение относится к устройствам для акустического воздействия на продуктивные пласты, зоны перфорации для увеличения дебета нефтяных и газовых скважин и проведения ремонтноизоляционных работ.
2. Уровень техники
Известен прибор акустический скважинный (патент К.И № 2152513), содержащий акустический излучатель и блок электроники с возможностью непрерывного контроля и корректировки режимов акустического воздействия.
Недостатком прибора является отсутствие подстройки по частоте отдельных пьезопреобразователей, что не позволяет использовать прибор с максимальной мощностью.
Известен прибор акустический скважинный (патент КИ № 2260688), содержащий герметичный корпус с размещенными в нем блоком электроники и пьезопреобразователями; блок электроники снабжен задающим генератором, усилителем мощности, модулем защиты от перенапряжения, трансформатором тока, при этом генератор выдает сигналы с изменяющейся частотой в диапазоне, определяемом в процессе работы прибора в скважине по минимальной и максимальной резонансным частотам пьезопреобразователей, входящих в состав прибора.
Недостатком прибора при указанном способе перестройки частоты являются потери выходной излучаемой мощности во время перехода с одной резонансной частоты на другую, когда ни один из пьезопреобразователей не работает в резонансе. Другим недостатком является применение промышленной частоты для питания скважинного прибора, что приводит к усложнению конструкции, снижению надежности и ухудшению эксплуатационных свойств прибора, за счет увеличения массогабаритных характеристик прибора, применения в приборе дополнительных дросселей, выпрямительных элементов, конденсаторов и т.д.
Известен также принятый за прототип излучатель акустический скважинный (патент КИ № 2193651, 23.11.2001), содержащий верхнюю головку с контактным устройством под кабельный наконечник, герметичный корпус с размещенными в нем блоком электроники и пьезопреобразователями из продольно-поляризованных пьезокерамических шайб, несколько шайб выполнено с электрически изолированными от остальной поверхности шайб сегментами, выполняющих роль встроенных датчиков обратной связи.
Недостатками излучателя являются отклонение от резонансных частот под влиянием скважинных условий (внешнее давление, повышенная температура, вибрация и т.п.) и возникающие из-за этого потери акустической мощности;
потери электрической мощности за счет расположения источника питания в наземном блоке и потери в кабеле при передаче высокочастотного сигнала от наземной аппаратуры к излучателю, отсутствие защиты от перегрузок;
невозможность одновременного применения разночастотных модулей и использования заданного набора частот при одном спуске-подъеме;
недостаточная надежность за счет размещения в одном корпусе.
3. Сущность изобретения
3.1. Техническими задачами изобретения являются повышение акустической мощности скважинного прибора, повышение надежности и обеспечение применения разных частот одновременно при одном спуске-подъеме.
Техническим результатом изобретения является увеличение акустической мощности за счет снижения потерь в кабеле электрической мощности, подаваемой на скважинный прибор, за счет питания постоянным напряжением задающего генератора и силового модуля, расположенных в одном корпусе с пьезопреобразователями;
автоматической подстройки частоты и фазовой коррекции для компенсации разброса резонансных частот пьезопреобразователей в каждой секции.
Повышение надежности устройства обеспечивается независимой работой каждого пьезопреобразователя и каждой секции.
Также решены задачи одновременного применения разночастотных модулей и использования заданного набора частот при одном спуске-подъеме, повышения ремонтопригодности и удобства обслуживания прибора в процессе эксплуатации и ремонта за счет модульности конструкции.
3.2. Отличительные признаки.
В отличие от известного прибор акустический скважинный запитывается от источника постоянного тока и состоит из нескольких независимых работающих на собственной резонансной частоте секций. Каждая секция размещена в герметичном корпусе и содержит сервисный источник питания, модуль фильтра, модуль защиты, задающий генератор, модуль АПЧ и фазовый корректор, для компенсации разброса резонансных частот пьезопреобразователей, силовой модуль, трансформатор тока, сумматор, датчик обратной связи, не менее двух предварительно подобранных по резонансной частоте пьезопреобразователей, при этом каждый из пьезопреобразователей имеет свой канал управления, состоящий из датчика обратной связи, фазового корректора, силового модуля, трансформатора тока.
- 1 009245
При этом прибор акустический скважинный может содержать три секции, работающие одновременно на разных резонансных частотах, например 15±10%, 20±10%, 35±10% кГц, или на одной резонансной частоте.
В качестве датчика обратной связи может быть использован выносной датчик, измеряющий акустические колебания.
3.3. Перечень фигур чертежей.
На фиг. 1 представлена схема конструкции прибора;
на фиг. 2 - структурная схема секции;
на фиг. 3 - график зависимости акустической мощности Рас от подаваемой частоты при работе секции без фазовой коррекции;
на фиг. 4 - график зависимости акустической мощности Рас от подаваемой частоты при работе секции с фазовой коррекцией, где 1 - геофизический кабель; 2 - верхняя головка; 3 - корпус секции; 4 - место герметичного соединения корпусов секций; 5 - концевая заглушка; 6, 7, 8 - электронные модули; 9 пьезопреобразователи; 10 - модуль фильтра; 11 - модуль защиты; 12 - сервисный источник питания; 13 задающий генератор; 14 - модуль АПЧ; 15 - фазовый корректор; 16 - силовой модуль; 17 - трансформатор тока; 18 - сумматор; 19 - датчик обратной связи; 20, 21, 22 - мощность пьезопреобразователей на рабочей частоте; Р1, Р2, Р3 - собственные резонансные частоты пьезопреобразователей; Рг, Рг1, Рг2, Рг3 - рабочие частоты секции.
4. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Прибор акустический скважинный (фиг. 1) состоит из нескольких секций, выполненных в полых герметичных металлических цилиндрических корпусах 3, герметично соединенных между собой 4, верхней головки 2 с контактным устройством под кабельный наконечник геофизического кабеля 1, герметично соединенной с верхней секцией и концевой заглушкой 5.
Секции размещены в герметичных корпусах, соединенных между собой посредством герметичного узла стыковки 4, что обеспечивает защиту всего прибора при выходе из строя любой секции, а также возможность работы модулей на своей заранее установленной частоте.
В корпусе секции 3 размещены пьезопреобразователи 9 (не менее 2 шт.) и электронные модули 6, 7, 8. Пьезопреобразователи расположены в одной плоскости перпендикулярно вертикальной оси секции. Электронные модули выполнены в виде функционально законченных блоков для оперативной замены в необходимых случаях, что существенно сокращает время ремонта.
Пьезопреобразователи состоят из продольно-поляризованных, электрически соединенных параллельно пьезокерамических шайб и включают по крайней мере по две пьезокерамические шайбы с электрически изолированными от остальной поверхности сегментами, выполняющими роль встроенных датчиков контроля работы и настройки параметров пьезопреобразователя. Пьезопреобразователь имеет законченную конструкцию с предварительно напряженными шайбами с помощью стержня с резьбой на обоих концах и накладок.
В качестве датчика обратной связи использован выделенный сегмент на шайбе пьезопреобразователя, при отсутствии выделенных сегментов можно использовать выносной датчик, который измеряет акустические колебания, излучаемые пьезопреобразователем.
Герметичность установки пьезопреобразователей в корпусе обеспечивается, например, сальниковыми узлами с применением резиновых уплотнительных колец.
Электронные модули 6, 7, 8 размещены в секции 3 таким образом (распределены по всему объему корпуса секции), чтобы обеспечить лучшее охлаждение силовых элементов и уменьшение длины секции, что приводит к повышению удельной акустической мощности прибора в целом.
Электронные модули 6, 7, 8 выполняют функцию автоматической настройки на резонансную частоту пьезопреобразователя с автоматической коррекцией частоты и фазы других пьезопреобразователей этой секции.
Электронные модули 6, 7, 8 включают сервисный источник питания 12, модуль фильтра 10, модуль защиты 11, задающий генератор 13, модуль АПЧ 14 и фазовый корректор 15, для компенсации разброса резонансных частот пьезопреобразователей, силовой модуль 16, трансформатор тока 17, сумматор 18, датчик обратной связи 19. При этом канал управления, состоящий из датчика обратной связи 19, фазового корректора 15, силового модуля 16, трансформатора тока 17, служит для работы отдельного пьезопреобразователя.
Датчики обратной связи 19 пьезопреобразователей независимо друг от друга подсоединены к модулям фазовой коррекции 15 (фиг. 2). Сигнал с каждого датчика, снимаемый при работе пьезопреобразователей 9, обрабатывается в модулях фазовой коррекции по амплитуде и по фазе.
Работа прибора
Стабилизированное напряжение постоянного тока подается через геофизический кабель 1 (фиг 1) на модуль фильтра 10 (фиг 2). Модуль фильтра имеет большую постоянную составляющую времени для уменьшения пульсаций по высокому напряжению и фильтрации высокосоставляющих частот от сервисного источника питания. С модуля фильтра 10 напряжение питания распределяется к сервисному источнику питания 12 и к модулю защиты 11. С модуля защиты 11 напряжение поступает к силовым модулям
- 2 009245
16. Сервисный источник питания 12 обеспечивает работу низковольтных элементов, входящих во все электронные модули.
Модуль защиты 11 предназначен для защиты силовых элементов от перенапряжения при резком отключении нагрузки и повышенном значении потребляемого тока, а также при коротком замыкании в силовых цепях и нагрузке.
Силовые модули 16 формируют мощный высокочастотный сигнал, приемлемый для питания пьезопреобразователей, который через трансформаторы тока 17 поступает к пьезопреобразователям 9 и сумматору тока 18. При этом трансформаторы тока 17 имеют двустороннюю связь для определения фазы и защиты от перегрузки пьезопреобразователей с последующим отключением конкретного пьезопреобразователя. С выхода сумматора сигнал поступает на модуль АПЧ 14. В модуле АПЧ происходит захват на низшую резонансную частоту пьезопреобразователя. Сигнал ошибки с модуля АПЧ 14 поступает на задающий генератор 13, где происходит стабилизация (автоматическая подстройка частоты) задающего генератора.
Сигнал с задающего генератора 13, предварительно настроенный на среднюю частоту пьезопреобразователей в секции, поступает через фазовые корректоры 15 к силовым модулям 16. В первый момент работы, в модуле фазовой коррекции 15 сигнал имеет максимальный фазовый сдвиг для всех пьезопреобразователей с целью определения и захвата АПЧ наиболее низкой из частот от сумматора 18. После захвата частоты фазовые корректоры 15 устраняют ошибку для пьезопреобразователей 9, имеющих более высокую частоту. Работа фазового корректора 15 основана на динамическом отслеживании и корректировании ошибки между захваченной самой низкой частотой задающего генератора 13 и повышенной резонансной частотой пьезопреобразователей 9 по фронту импульсов от датчиков обратной связи 19. При этом временной интервал, в котором происходит корректирование ошибки, выбирается в зависимости от применяемой конструкции пьезопреобразователей.
Таким образом, осуществляется понижение частоты для пьезопреобразователей 9 с повышенной резонансной частотой в несущественном разбросе значений резонансных частот. Датчики обратной связи 19 определяют также амплитуду сигнала пьезопреобразователя, и при большой разнице в амплитудах колебаний пьезопреобразователей (связанной с разным импедансом пьезопреобразователей при изготовлении, воздействием окружающей среды - температура, давление) фазовый корректор 15 уравнивает сигналы, поступающие на силовой модуль 16, чем достигается равномерное распределение сигнала на пьезопреобразователи 9.
Таким образом, происходит автоматическая корректировка параметров (частота, напряжение, фазовый сдвиг) электрических сигналов, подаваемых на пьезопреобразователи 9, с целью максимизации акустического воздействия на скважину, призабойную зону, пласт.
Корпусные детали скважинного акустического излучателя выполнены из материала, обеспечивающего эксплуатацию прибора в конкретной окружающей среде. Шайбы пьезопреобразователей выполнены, например, из керамики ПКР-78. Электронные модули выполнены на общепромышленных элементах. Используется геофизический кабель, например, марки КГ1-60-180-1 с наконечником типа НКБ3-36.

Claims (4)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Прибор акустический скважинный, содержащий верхнюю головку с контактным устройством под кабельный наконечник, герметичный корпус с размещенными в нем блоком электроники, пьезопреобразователями из продольно-поляризованных, электрически соединенных параллельно пьезокерамических шайб, не менее двух шайб выполнено с электрически изолированными от остальной поверхности шайбы сегментами, выполняющих функцию датчиков обратной связи, пьезопреобразователи размещены перпендикулярно продольной оси излучателя и выполнены с накладками, рабочая поверхность которых контактирует непосредственно с окружающей средой, пьезопреобразователи электрически и механически независимы друг от друга, отличающийся тем, что запитывается от источника постоянного тока и состоит из нескольких независимых, работающих на собственной резонансной частоте секций, каждая секция размещена в герметичном корпусе и содержит сервисный источник питания, модуль фильтра, модуль защиты, задающий генератор, модуль АПЧ и фазовый корректор, для компенсации разброса резонансных частот пьезопреобразователей, силовой модуль, трансформатор тока, сумматор, датчик обратной связи, не менее двух предварительно подобранных по резонансной частоте пьезопреобразователей, при этом каждый из пьезопреобразователей имеет свой канал управления, состоящий из датчика обратной связи, фазового корректора, силового модуля, трансформатора тока.
  2. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит три секции, работающие одновременно на резонансных частотах, например 15±10%, 20±10%, 35±10% кГц.
  3. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит секции, работающие одновременно на одной резонансной частоте.
  4. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве датчика обратной связи использован выносной датчик, измеряющий акустические колебания.
EA200600798A 2005-11-28 2006-05-18 Прибор акустический скважинный EA009245B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136751/03A RU2301329C2 (ru) 2005-11-28 2005-11-28 Прибор акустический скважинный

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200600798A1 EA200600798A1 (ru) 2007-06-29
EA009245B1 true EA009245B1 (ru) 2007-12-28

Family

ID=37862352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200600798A EA009245B1 (ru) 2005-11-28 2006-05-18 Прибор акустический скважинный

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA009245B1 (ru)
RU (1) RU2301329C2 (ru)
WO (1) WO2007061333A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8881807B1 (en) * 2014-03-18 2014-11-11 Well-Smart Technologies—Global, Inc Autonomous apparatus to restore and maintain well productivity and method of using the same

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0434493A1 (fr) * 1989-12-07 1991-06-26 ETAT FRANCAIS Représenté par le délÀ©gué général pour l'armement Procédé pour augmenter la puissance des transducteurs électro-acoustiques à basse fréquence et transducteurs correspondants
RU2140519C1 (ru) * 1998-03-11 1999-10-27 Подобед Виктор Сергеевич Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
WO2001012947A1 (fr) * 1999-08-16 2001-02-22 Veniamin Viktorovich Dryagin Procede et dispositif pour retablir la permeabilite de l'espace adjacent aux puits d'une couche rentable
RU2193651C2 (ru) * 2001-11-23 2002-11-27 Закрытое акционерное общество "ИНЕФ" Излучатель акустический скважинный
RU2260688C1 (ru) * 2004-01-14 2005-09-20 Корольков Александр Владимирович Прибор акустический скважинный

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3578081A (en) * 1969-05-16 1971-05-11 Albert G Bodine Sonic method and apparatus for augmenting the flow of oil from oil bearing strata
RU2202038C2 (ru) * 2002-01-08 2003-04-10 Закрытое акционерное общество "ИНЕФ" Излучающий комплекс для нефтяных и газовых скважин

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0434493A1 (fr) * 1989-12-07 1991-06-26 ETAT FRANCAIS Représenté par le délÀ©gué général pour l'armement Procédé pour augmenter la puissance des transducteurs électro-acoustiques à basse fréquence et transducteurs correspondants
RU2140519C1 (ru) * 1998-03-11 1999-10-27 Подобед Виктор Сергеевич Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
WO2001012947A1 (fr) * 1999-08-16 2001-02-22 Veniamin Viktorovich Dryagin Procede et dispositif pour retablir la permeabilite de l'espace adjacent aux puits d'une couche rentable
RU2193651C2 (ru) * 2001-11-23 2002-11-27 Закрытое акционерное общество "ИНЕФ" Излучатель акустический скважинный
RU2260688C1 (ru) * 2004-01-14 2005-09-20 Корольков Александр Владимирович Прибор акустический скважинный

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005136751A (ru) 2007-02-10
RU2301329C2 (ru) 2007-06-20
EA200600798A1 (ru) 2007-06-29
WO2007061333A1 (fr) 2007-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12071847B2 (en) Electromagnetic telemetry device
US7928634B2 (en) System and method for providing a piezoelectric electromagnetic hybrid vibrating energy harvester
US4001798A (en) Self-contained sensor
US5228011A (en) Variable multi-stage arc discharge acoustic pulse source transducer
US9347311B2 (en) Systems and methods for ground fault immune data measurement systems for electronic submersible pumps
CN104756608A (zh) 用于使用等离子源激发井、沉积物和钻孔的系统和方法
CN110763959B (zh) 一种高压开关柜局部放电检测方法
US20170260851A1 (en) Reducing common mode noise with respect to telemetry equipment used for monitoring downhole parameters
RU131062U1 (ru) Скважинный акустический прибор
EA009245B1 (ru) Прибор акустический скважинный
US7702120B1 (en) Self-amplified loudspeakers with switching amplifier technology
US20190017371A1 (en) Method and system for controlling voltage applied across a piezoelectric stack of a downhole acoustic transmitter
US3678339A (en) Signal transmitting system for extra high voltage transmission line
RU2260688C1 (ru) Прибор акустический скважинный
TW200419893A (en) Oscillator circuit having reduced layout area and lower power supply transients
US7872945B2 (en) Dynamic efficiency optimization of piezoelectric actuator
RU2521094C1 (ru) Скважинный акустический прибор
EP4004332A1 (en) Emitter for acoustic treatment of the well bottom zones of oil wells
RU2193651C2 (ru) Излучатель акустический скважинный
RU79809U1 (ru) Устройство генерирующее для ультразвуковой очистки
WO2004003329A3 (en) Remote down-hole well telemetry
Guyomar et al. Low consumption damping of planar structures
CN110994600A (zh) 一种高压柜输出功率调节电路
DE60304172D1 (de) Modul zur entkopplung von hochfrequenz-signalen von einer versorgungsleitung
KR0177025B1 (ko) 압전 세라믹스를 이용한 고전압 발생장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU

NF4A Restoration of lapsed right to a eurasian patent

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): TJ

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY KZ