JP2019087753A - モジュール式信号インターフェース装置及び関連する坑井内電力及びデータシステム - Google Patents
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Abstract
Description
さらに、別途指定されない限り、用語「信号」は、所定時間にわたるエネルギー転送又は所定時間にわたるデータ転送のいずれかを意味するだろう。
1)掘削中動作
a)掘削中
i)掘削中の測定(Measuring While Drilling:「MWD」)
ii)掘削中の検層(Logging While Drilling:「LWD」)
b)ワイヤーライン検層
i)電線
ii)メモリ検層
2)完成時動作
a)ワイヤーライン検層
i)電線
ii)メモリ検層
3)生産中動作
a)永続的検層
b)ワイヤーライン検層
i)電線
ii)メモリ検層
結果を表2に示す。
を備えてもよい。
使用される。
HTRES、例えば、本明細書で説明するように空間効率的な向きで組織化されたウルトラキャパシタストリングと、
オプションの負荷ドライバ回路と、
センサレスブラシレスDCモータ駆動回路と、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するためのコントローラとを備え、
本システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲中の動作に適合され、
負荷はブラシレスDCモータ、例えばセンサレスBLDCモータを備える。
所定の実施形態では、コントローラは本発明のMSIDである。
電源であるHTRES、例えば、本明細書で説明するように空間効率的な向きで組織化され、1〜100個のウルトラキャパシタセルを備えてもよいウルトラキャパシタストリングと、
オプションの負荷ドライバ回路と、
センサレスブラシレスDCモータ駆動回路と、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するためのコントローラとを備え、
本システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲中の動作に適合され、
負荷はブラシレスDCモータを備える。
所定の実施形態では、コントローラは本発明のMSIDである。
回転子を回転させて1組の既知の励磁状態のうちの1つへ回転子を整列させ、コンパレータ出力において制御信号を発生するステップと、
2つのコンパレータ出力のみに同時にエネルギーが付与されて反対方向の2つの位相を生成するように、固定子コイルに電流を流すステップと、
十分な逆起電力を検出して有効な整流制御信号を発生し、既知の励磁状態に従って整流タイミング及び次のエネルギー付与ステップの両方を決定するステップと、
回転子運動が一方向に発生されるように、既知の励磁状態に従って上記次のエネルギー付与ステップを実行するステップとを含む。
ステップ1:第1の出力コンパレータ(A)は正で駆動され、第3の出力コンパレータ(C)は負で駆動され、第2の出力コンパレータ(B)は駆動されない。
ステップ2:第1の出力コンパレータ(A)は正で駆動され、第2の出力コンパレータ(B)は負で駆動され、第3の出力コンパレータ(C)は駆動されない。
ステップ3:第3の出力コンパレータ(C)は正で駆動され、第2の出力コンパレータ(B)は負で駆動され、第1の出力コンパレータ(A)は駆動されない。
ステップ4:第3の出力コンパレータ(C)は正で駆動され、第1の出力コンパレータ(A)は負で駆動され、第2の出力コンパレータ(B)は駆動されない。
ステップ5:第2の出力コンパレータ(B)は正で駆動され、第1の出力コンパレータ(A)は負で駆動され、第3の出力コンパレータ(C)は駆動されない。
ステップ6:第2の出力コンパレータ(B)は正で駆動され、第3の出力コンパレータ(C)は負で駆動され、第1の出力コンパレータ(A)は駆動されない。
本方法は、
回転子を回転させて1組の既知の励磁状態のうちの1つへ回転子を整列させ、コンパレータ出力において制御信号を発生するステップと、
2つのコンパレータ出力のみに同時にエネルギーが付与されて反対方向の2つの位相を生成するように、固定子コイルに電流を流すステップと、
十分な逆起電力を検出して有効な整流制御信号を発生し、既知の励磁状態に従って整流タイミング及び次のエネルギー付与ステップの両方を決定するステップと、
回転子運動が一方向に発生されるように、既知の励磁状態に従って上記次のエネルギー付与ステップを実行するステップとを含む。
本発明のMSIDと、
HTRES、例えば本明細書で説明したウルトラキャパシタと、
MSID及びHTRESの両方を配置してツールストリングの中への配置するハウジング構造物と
を備える。
本発明のデータシステムを使用することを含む。所定の実施形態において、本方法は、ツールストリング及び/又はカラー中の異なる場所において配置された、本明細書で説明した複数のデータシステムを使用することを含む。
電源から電力を受けるように適合し、データ記録及び/又は報告を行うように構成されたコントローラと、データを受信する(例えばさらに解釈する)ように構成された1つ又は複数のセンサ回路とを選択することを含み、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合され、
本方法は、データシステムを提供するように、上記コントローラ及びセンサ回路をハウジングに組み込むことを含む。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つのウルトラキャパシタと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御する第2のコントローラとを備えてもよく、
第2のコントローラは、電源からの電力が検出されない場合、データコントローラ及びセンサ回路へ断続的に電力を供給するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つのウルトラキャパシタと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを備え、
上記コントローラは、バッテリー消費量を(例えば電力システムのバッテリー消費量に対して)30%を超えて削減するように、例えば35%を超えて、例えば40%を超えて、例えば45%を超えて、例えば50%を超えて削減するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つウルトラキャパシタと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを備え、
上記コントローラは、バッテリー動作時間(すなわちバッテリー寿命又は運転時間)を(例えば電力システムのバッテリー消費量に対して)50%を超えて増大させるように、例えば60%を超えて、例えば70%を超えて、例えば80%を超えて、例えば90%を超えて、例えば100%を超えて増大させるように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つウルトラキャパシタと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを備え、
上記コントローラは、動作効率を90%を超えて増大させるように、例えば95%を超えて増大させるように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つのウルトラキャパシタと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを備え、
上記コントローラは、バッテリーから定電流を引き出すように、かつ、バッテリーの放電時に一定電圧を出力するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
さらに、バッテリーから定電流を引き出すように、かつ、バッテリーの放電時に一定電圧を出力するように管理することは、与えられたバッテリーの必要性にあわせて最適化することでバッテリー消費量を減少させるように作用する。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つのウルトラキャパシタと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを備え、
上記コントローラは、電源からの入力電流(例えば、約2Aに約10Aの範囲にわたる)及び出力HTRES電圧を制御するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
ある実施形態において、電圧は負荷に基づいて選択される。
特定の実施形態において、負荷は変動する可能性があり、これに応じて、必要な電圧も変動するだろう。
変化する電圧を含む所定の実施形態において、電力システムは、電源、例えばバッテリーに流れる電流を低減するための最適な安定最低電圧を採用するように構成され、この場合、電圧は±2Vの範囲内で安定し、例えば±1Vの範囲内で安定する。重要なこととして、電圧安定性は、負荷の寿命を増大させるとともに、バッテリー寿命を増大させることは公知である。さらに、所定の実施形態では、安定最低電圧は約0Vから約10Vまでの範囲、約10Vから約20Vの範囲、約20Vから約30Vの範囲、約30Vから約40Vの範囲、約40Vから約50Vの範囲、約50Vから約60Vの範囲、又は約60Vから約100Vの範囲を有する。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つのウルトラキャパシタと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを備え、
上記コントローラは、電源からの入力電力(例えば、約0Wから約100Wの範囲にわたる)及び出力HTRES電圧を制御するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
所定の実施形態において、電圧は負荷に基づいて選択される。
特定の実施形態において、負荷は変動する可能性があり、これに応じて、必要な電圧も変動するだろう。
変化する電圧を含む所定の実施形態において、電力システムは、電源、例えばバッテリーから生じる電力を低減するための最適な安定最低電圧を採用するように構成され、この場合、電圧は±2Vの範囲内で安定し、例えば±1Vの範囲内で安定する。重要なこととして、電圧安定性は、負荷の寿命を増大させるとともに、バッテリー寿命を増大させることは公知である。さらに、所定の実施形態では、安定最低電圧は約0Vから約10Vまでの範囲、約10Vから約20Vの範囲、約20Vから約30Vの範囲、約30Vから約40Vの範囲、約40Vから約50Vの範囲、約50Vから約60Vの範囲、又は約60Vから約100Vの範囲を有する。
HTRES、例えば本明細書で説明した少なくとも1つのウルトラキャパシタと、エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを選択することとを含み、
上記コントローラは、電源から負荷への電力のバッファリングを制御するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
電力システムを提供するように、上記HTRES及びコントローラをハウジングに組み込むことを含む。
本発明の電力システム及び/又はデータシステムの所定の実施形態において、HTRESは本明細書に記載したウルトラキャパシタストリングである。
本発明の電力システム及び/又はデータシステムの所定の実施形態において、電源はワイヤーライン電源を備える。
本発明の電力システム及び/又はデータシステムの所定の実施形態において、電源は2つのバッテリーを備える。
本発明の電力システム及び/又はデータシステムの所定の実施形態において、電源はワイヤーライン電源と、1つのバッテリー、例えばバックアップバッテリーとを備える。
HTRES、例えば本明細書で説明するような空間効率的な向きで組織化されるウルトラキャパシタストリングと、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するコントローラとを備え、
上記コントローラは、例えば約100W及び500Wの間で、断続的な高出力パルスを供給するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
所定の実施形態において、HTRESは、約1〜10000Fの容量が特徴である。
所定の実施形態において、コントローラは入力電圧より高い電圧において出力を駆動するように構成される。
追加の電力が大電力パルスによって供給される場合、バッテリー寿命を保持しながら負荷をより激しく駆動することが可能である。
例えば、この構成は、泥パルサー(例えばソレノイド又はモータに基づく泥パルサー)をより激しく駆動するために使用されてもよい。より激しい泥パルサーは、より鋭い圧力パルスをもたらし、かつ、潜在的により高速な地表へのデータ転送速度をもたらす。例えば泥パルステレメトリを用いて、バッテリー寿命を保持しながら、かつ、信号完全性を損なうことなく、例えば最大で2倍のデータ転送速度をもたらす。
もう一つの実施形態において、この電力システムにおける負荷はEM送信機であってもよい。
もう一つの実施形態において、この電力システムにおける負荷はモータドライブ、例えばセンサレスブラシレスDCモータドライブであってもよい。
HTRES、例えば、本明細書で説明するように空間効率的な向きで組織化されるウルトラキャパシタストリングと、
オプションの負荷ドライバ回路と、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するためのコントローラとを備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲中の動作に適合される。
約1W〜約500Wを供給する電源、例えば坑井内タービンと、
HTRES、例えば本明細書で説明するように空間効率的な向きで組織化される1〜100個のウルトラキャパシタセルを備えてもよいウルトラキャパシタストリングと、
オプションの負荷ドライバ回路と、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するためのコントローラとを備える断続的電源バッファに関し、
上記コントローラは、電力を供給するように構成された少なくとも1つのモジュール式回路を備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
所定の実施形態において、この電力システムは負荷に印加されてもよい電気的な出力を発生したと考えられてもよい。
所定の実施形態では、コントローラは本発明のMSIDである。
HTRES、例えば本明細書で説明するように空間効率的な向きで組織化される1〜100個のウルトラキャパシタセルを備えてもよいウルトラキャパシタストリングと、
オプションの負荷ドライバ回路と、
増幅器回路と、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するためのコントローラとを備え、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
いくつかの実施形態において、増幅器回路は当該技術において既知のD級回路である。
電源と、
HTRES、例えば本明細書で説明するように空間効率的な向きで組織化される1〜100個のウルトラキャパシタセルを備えてもよいウルトラキャパシタストリングと、
オプションの負荷ドライバ回路と、
増幅器回路と、
エネルギー貯蔵装置の充電及び放電の少なくとも一方を制御するためのコントローラとを備え、
上記装置は、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合される。
所定の実施形態では、コントローラは本発明のMSIDである。
所定の実施形態において、増幅器はD級増幅器である。
Claims (230)
- 坑井内ツールへ電力を供給するためのモジュール式電力システムであって、
上記モジュール式電力システムは、
高温で再充電可能なエネルギー貯蔵装置(「HTRES」)と、
上記モジュール式電力システムに接続された坑井内ツールに供給される電力と、上記HTRESの充電放電サイクルとの少なくとも一方を制御するモジュール式信号インターフェース装置(「MSID」)モジュールとを備え、
上記MSIDは坑井内電源に接続するように適合されるモジュール式電力システム。 - 上記HTRESは、摂氏約−40度と摂氏約210度との間の温度において動作可能な少なくとも1つのウルトラキャパシタを備える請求項1記載の電力システム。
- 上記ウルトラキャパシタは、改良型電解質(「AES」)を備える高温ウルトラキャパシタであって、摂氏約75度と摂氏約210度との間の温度で動作可能である高温ウルトラキャパシタを備える請求項2記載の電力システム。
- 摂氏約80度から摂氏約150度までの温度範囲内の所定温度において動作するように構成される請求項3記載の電力システム。
- 上記AESは、高度に精製された電解質を含む請求項3〜4のいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、従来技術のエネルギー貯蔵装置に対して、次の特性、すなわち、減少した合計抵抗、増大した抵抗の長期安定性、増大した合計容量、増加した容量の長期安定性、増大したエネルギー密度、増大した電圧安定性、減少した気圧、それぞれのキャパシタについての拡大した温度範囲性能、それぞれのキャパシタについての増大した温度耐性、向上した製造容易性、及び改善された費用効果のうちの少なくとも1つを有する、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは正及び負の電極を備え、上記電極のうちの少なくとも1つは炭素を含むエネルギー貯蔵媒体を含む、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記炭素を含むエネルギー貯蔵媒体はカーボンナノチューブを含む請求項7記載の電力システム。
- 上記炭素を含むエネルギー貯蔵媒体は、活性炭、カーボンファイバー、レーヨン、グラフェン、エアロゲル、カーボンクロス、及び複数の形態のカーボンナノチューブのうちの少なくとも1つを含む請求項7〜8に記載の電力システム。
- 上記HTRESは、不純物含有量を減少させるように精製されたAESを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約1000ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有するAESを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記AESは、約500ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有する請求項11記載の電力システム。
- 上記AESは、約100ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有する請求項11記載の電力システム。
- 上記AESは、約50ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有する請求項11記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約1000ppm未満の金属種の合計濃度を有するAESを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記金属種が、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、K、Li、Mo、Na、Ni、Pb、及びZn、及びそれらの合金及び酸化物からなるグループから選択された1以上の金属から選択される請求項15記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約1000ppm未満の不純物の合計濃度を有するAESを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記不純物は、ブロモエタン、クロロエタン、1−ブロモブタン、1−クロロブタン、1−メチルイミダゾール、エチルアセテート、及びメチレンクロライドからなるグループのうちの1以上から選択される請求項17記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約500ppm未満の合計水分含有量を有するAESを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記AESにおける合計水分含有量が約100ppm未満である請求項19に記載の電力システム。
- 上記電解質における合計水分含有量が約50ppm未満である請求項19に記載の電力システム。
- 上記電解質における合計水分含有量が約20ppmである請求項19に記載の電力システム。
- 上記HTRESは、ハウジングを有するウルトラキャパシタを備え、上記ハウジングは、その内面の実質的部分にわたって配置されたバリアーを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記バリアーは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、パーフルオロアルコキシ(PFA)、フッ素化エチレンプロピレン(FEP)、エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)のうちの少なくとも一種を含む請求項23記載の電力システム。
- 上記バリアーはセラミック材料を含む請求項24記載の電力システム。
- 上記バリアーは、耐食性、所望の誘電特性、及び低電気化学反応性を示す材料を含む請求項23〜25のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記バリアーは複数層の材料を含む請求項23〜26のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、多層材料を含むハウジングを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記多層材料は、第2の材料の上にクラッディングされた第1の材料を含む請求項28に記載の電力システム。
- 上記多層材料は、スチール、タンタル、およびアルミニウムのうちの少なくとも1つを含む請求項28〜29のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、少なくとも1つの半球状シールを備えるハウジングを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、少なくとも1つのガラス−金属シールを備えるハウジングを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記ガラス−金属シールのピンは、接点の1つである請求項32に記載の電力システム。
- 上記ガラス−金属シールが、鉄−ニッケル−コバルト合金と、ニッケル鉄合金と、タンタルと、モリブデンと、ニオブと、タングステンと、ステンレス及びチタンの形態とからなるグループから選択された材料から構成されるフィードスルーを備える請求項32〜33のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記ガラス−金属シールは、ニッケル、モリブデン、クロム、コバルト、鉄、銅、マンガン、チタン、ジルコニウム、アルミニウム、炭素、及びタングステン、及びそれらの合金からなるグループから選択された少なくとも一種の材料から構成される本体を備える請求項32〜34のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、正の電極と負の電極との間を電気的に分離するためのセパレータを備えるエネルギー貯蔵セルを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記セパレータは、ポリアミド、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、酸化アルミニウム(Al2O3)、ガラスファイバー、ガラスファイバー強化プラスティック、もしくはこれらの任意の組み合わせからなるグループから選択された材料を含む請求項36に記載の電力システム。
- 上記セパレータは実質的に水分を含まない請求項36〜37のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記セパレータは実質的に疎水性である請求項36〜38のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約5.0×10−6 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す密閉シールを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−7 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項40に記載の電力システム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−8 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項40に記載の電力システム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−9 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項40に記載の電力システム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−10 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項40に記載の電力システム。
- 上記HTRESは、少なくとも1つの接点を有するウルトラキャパシタを備え、上記接点は、他のウルトラキャパシタの他の接点と接続するように構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、その外部を覆うように配置されたラッパーを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記ラッパーはPTFE及びポリイミドの一方を含む請求項46記載の電力システム。
- 上記HTRESは、上記温度範囲内で約1000mA/リットル未満の体積当たりの漏れ電流を有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 体積当たりの漏れ電流が、特定の電圧範囲にわたって約1000mA/リットル未満である請求項46に記載の電力システム。
- 上記HTRESは、ハウジングを有するウルトラキャパシタを備え、
上記ハウジング内の水分レベルは約1000ppm未満である、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。 - 上記ハウジング内の水分レベルは約500ppm未満である請求項50記載の電力システム。
- 上記ハウジング内の水分レベルは約350ppm未満である請求項50記載の電力システム。
- 上記HTRESは、電極を備えるウルトラキャパシタを備え、
上記電極における含水率は約1000ppm未満である、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。 - 上記電極における含水率は約500ppm未満である請求項53記載の電力システム。
- 上記電極における含水率は約350ppm未満である請求項53記載の電力システム。
- 上記HTRESは、セパレータを備えるウルトラキャパシタを備え、
上記セパレータにおける含水率は約1000ppm未満である、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。 - 上記セパレータにおける含水率は約500ppm未満である請求項56記載の電力システム。
- 上記セパレータにおける含水率は約160ppm未満である請求項56記載の電力システム。
- 上記HTRESはウルトラキャパシタを備え、
塩化物含有量は、電極、電解質、及びセパレータから成るグループから選択された、上記ウルトラキャパシタの構成要素のうちの少なくとも1つについて約300ppm未満である、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。 - 上記HTRESは、実質的に一定温度に保持されている間に約10mA/cc未満の体積当たりの漏れ電流を有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記ウルトラキャパシタの体積当たりの漏れ電流は、実質的に一定温度に保持されている間に約1mA/cc未満である請求項60記載の電力システム。
- 上記ウルトラキャパシタの体積当たりの漏れ電流は、実質的に一定温度に保持されている間に約0.001mA/cc未満である請求項60記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約6F/ccと約1mF/ccとの間の体積当たりの容量を有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約10F/ccと約5F/ccとの間の体積当たりの容量を有するウルトラキャパシタを備える請求項1〜63のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約50F/ccと約8F/ccとの間の体積当たりの容量を有するウルトラキャパシタを備える請求項1〜63のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約20mΩ・ccと200mΩ・ccとの間の体積当たりの等価直列抵抗(ESR)を有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約2mΩ・ccと150Ω・ccとの間の体積当たりのESRを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約1.5Ω・ccと200Ω・ccとの間の体積当たりのESRを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、約150Ω・ccと2000Ω・ccとの間の体積当たりのESRを有するウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、少なくとも20時間にわたって一定電圧に保持されている間に、約60パーセント未満の容量低下を示すウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは、少なくとも20時間にわたって一定電圧に保持されている間に、約300パーセント未満のESR増加を示すウルトラキャパシタを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記電力システムは、ドリルストリングカラー上に、又はドリルストリングカラー内に装着するように構成されたハウジング構造物を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは接続回路基板を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDはクロスオーバー回路基板を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDはウルトラキャパシタ充電器回路を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDはウルトラキャパシタ管理システム回路を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは電子管理システム回路を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは、電源、ウルトラキャパシタ充電器回路、ウルトラキャパシタ管理システム回路、及び電子管理システム回路に電気的に接続された接続回路基板の任意の組み合わせを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは円形回路基板を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは、上記円形回路基板を接続するためのスタッカ及びモジュール式バスをさらに備える請求項79記載の電力システム。
- 上記HTRESは、アルミニウム電解キャパシタ、タンタルキャパシタ、セラミック及び金属フィルムキャパシタ、及びハイブリッドキャパシタからなるグループから選択された少なくとも1つのエネルギー貯蔵装置を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記電力システムは、負荷の電気的態様から電源の電気的態様を分離するように構成され、
上記電源及び負荷の電気的態様は、電圧、電流、及び瞬間の電力からなるグループから選択される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。 - 上記MSIDはデータ記録のためにさらに構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDはデータ報告のためにさらに構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDはデータシステムとして構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- データは、衝撃、振動、ビット荷重(weight on bit:WOB)、ビットトルク(torque on bit:TOB)、アニュラー圧力及び温度、及び/又は坑サイズから選択される請求項83〜85のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは、システム健全性をモニタリング、記録、及び通信できるように構成される請求項83〜86のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは、高温におけるモジュラー回路の変形を低減させる封止材料で封止される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記封止材料は、摂氏約75度と摂氏210度との間の温度で上記MSIDの動作を容易にするために、十分な個数の膨張ボイドを有する請求項88記載の電力システム。
- 上記MSIDは、電気的に接続されたデータ記憶装置保存をさらに備える先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記電力システムは、電源から流れる電流を低減させるために最適な安定最低電圧を採用するように構成され、
上記電圧は±2V以内で安定状態を維持する先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。 - 上記安定最低電圧は約0Vから約10Vまでの範囲を有する請求項91記載の電力システム。
- 上記安定最低電圧は約10Vから約20Vまでの範囲を有する請求項91記載の電力システム。
- 上記安定最低電圧は約20Vから約30Vまでの範囲を有する請求項91記載の電力システム。
- 上記安定最低電圧は約40Vから約50Vまでの範囲を有する請求項91記載の電力システム。
- 上記安定最低電圧は約40Vから約50Vまでの範囲を有する請求項91記載の電力システム。
- 上記安定最低電圧は約60Vから約100Vまでの範囲を有する請求項91記載の電力システム。
- 上記電力システムは、ツールストリングへの配置に適したモジュール式ハウジングをさらに備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESは複数のHTRESセルを備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記HTRESはウルトラキャパシタストリングである、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- ワイヤーライン電源を備える電源をさらに備える、先行する請求項のうちのいずれかの電力システム。
- 2つのバッテリーを備える電源をさらに備える、先行する請求項のうちのいずれかの電力システム。
- ワイヤーライン電源と1つのバッテリーとを備える電源をさらに備える、先行する請求項のうちのいずれかの電力システム。
- 発電機を備える電源をさらに備える、先行する請求項のうちのいずれかの電力システム。
- 上記電力システムは、電子回路、変圧器、増幅器、サーボ、プロセッサ、データ保存、ポンプ、モータ、センサ、熱的に調整可能なセンサ、光学センサ、トランスデューサ、光ファイバー、光源、シンチレータ、パルサー、油圧アクチュエータ、アンテナ、単一チャネルアナライザ、マルチチャネルアナライザ、放射線検出器、加速度計、及び磁力計のうちの少なくとも1つを備える負荷に電力を供給するように構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記電力システムは、約50W及び100Wの間の断続的な電力パルスを供給するように構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記電力システムは、坑井内ツールストリング及び関連付けられた電子回路への電圧安定性をもたらす、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは、坑井内状態に関連する情報をリアルタイムで通信するように構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記情報は、衝撃、振動、スティックスリップ、及び温度からなるグループから選択された少なくとも1つの状態に関する請求項108記載の電力システム。
- 上記MSIDは、システム健全性のモニタリング、記録、及び通信を行うように構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは、充電モニタリングのバッテリー状態のモニタリング及び通信をリアルタイム又はオフラインで行うように構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 表面デコードシステムをさらに備える、先行する請求項のうちのいずれかの電力システム。
- 上記電力システムは、モータパルサーを駆動する電力を供給するように構成される、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDはDクラス増幅器を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは、バック型、昇圧型、降昇圧型、cuk型、フォワード型、フライバック型、インダクタレス型、及びスイッチドキャパシタ型の電力変換器からなるグループから選択された少なくとも1つのスイッチモード電源を備える、先行する請求項のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記MSIDは約60%より大きな効率を有する請求項113〜114のうちのいずれかに記載の電力システム。
- 上記効率は約70%より大きい請求項115記載の電力システム。
- 上記効率は約80%より大きい請求項115記載の電力システム。
- 上記効率は約90%より大きい請求項115記載の電力システム。
- 上記効率は約95%より大きい請求項115記載の電力システム。
- 電源から電力を受けるように適合され、データ記録を行うように構成されたMSIDと、
データを受信するように構成された1つ又は複数のセンサ回路と
高温で再充電可能なエネルギー貯蔵装置(HTRES)とを備えたデータシステムであって、
上記システムは、摂氏約75度から摂氏約210度までの間の温度範囲で動作するように適合されるデータシステム。 - 上記記録されたデータは、ビットトルク(TOB)、ビット荷重(WOB)、温度、スティックスリップ、振れ回り、衝撃、振動、及びアニュラー圧力からなるグループから選択された坑井内状態に関連する少なくとも1つパラメータに対応する請求項120記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、加速度計、磁力計、センサ、トランスデューサ、ディジタル装置、及びアナログ装置からなるグループから選択された少なくとも1つの装置を備える請求項120〜121のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記記録されたデータは、ドリルストリングの回転速度を含む請求項120〜122のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記記録されたデータは、ドリルストリングの回転速度を含む請求項120〜123のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、摂氏約−40度と摂氏約210度との間の温度において動作可能な少なくとも1つのウルトラキャパシタを備える請求項120〜124のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記ウルトラキャパシタは、改良型電解質(「AES」)を備える高温ウルトラキャパシタであって、摂氏約75度と摂氏約210度との間の温度で動作可能である高温ウルトラキャパシタを備える請求項125記載のデータシステム。
- 摂氏約80度から摂氏約150度までの温度範囲内の所定温度において動作するように構成される請求項125記載のデータシステム。
- 上記AESは、高度に精製された電解質を含む請求項126〜127のいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、従来技術のエネルギー貯蔵装置に対して、次の特性、すなわち、減少した合計抵抗、増大した抵抗の長期安定性、増大した合計容量、増加した容量の長期安定性、増大したエネルギー密度、増大した電圧安定性、減少した気圧、それぞれのキャパシタについての拡大した温度範囲性能、それぞれのキャパシタについての増大した温度耐性、向上した製造容易性、及び改善された費用効果のうちの少なくとも1つを有する請求項120〜128のいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは正及び負の電極を備え、上記電極のうちの少なくとも1つは炭素を含むエネルギー貯蔵媒体を備える請求項120−129のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記炭素を含むエネルギー貯蔵媒体はカーボンナノチューブを含む請求項120〜130のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記炭素を含むエネルギー貯蔵媒体は、活性炭、カーボンファイバー、レーヨン、グラフェン、エアロゲル、カーボンクロス、及び複数の形態のカーボンナノチューブのうちの少なくとも1つを含む請求項130〜131に記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、不純物含有量を減少させるように精製されたAESを備える請求項120〜132のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約1000ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有するAESを備える請求項120〜133のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記AESは、約500ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有する請求項134記載のデータシステム。
- 上記AESは、約100ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有する請求項134記載のデータシステム。
- 上記AESは、約50ppm未満のハロゲン化物イオンの含有量を有する請求項134記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約1000ppm未満の金属種の合計濃度を有するAESを備える請求項120〜137のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記金属種が、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、K、Li、Mo、Na、Ni、Pb、及びZn、及びそれらの合金及び酸化物からなるグループから選択された1以上の金属から選択される請求項138記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約1000ppm未満の不純物の合計濃度を有するAESを備える請求項120〜139のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記不純物は、ブロモエタン、クロロエタン、1−ブロモブタン、1−クロロブタン、1−メチルイミダゾール、エチルアセテート、及びメチレンクロライドからなるグループのうちの1以上から選択される請求項140記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約500ppm未満の合計水分含有量を有するAESを備える請求項120〜141のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記AESにおける合計水分含有量が約100ppm未満である請求項142に記載のデータシステム。
- 上記電解質における合計水分含有量が約50ppm未満である請求項142に記載のデータシステム。
- 上記電解質における合計水分含有量が約20ppmである請求項142に記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、ハウジングを有するウルトラキャパシタを備え、上記ハウジングは、その内面の実質的部分にわたって配置されたバリアーを備える請求項120〜145のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記バリアーは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、パーフルオロアルコキシ(PFA)、フッ素化エチレンプロピレン(FEP)、エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)のうちの少なくとも一種を含む請求項146記載のデータシステム。
- 上記バリアーはセラミック材料を含む請求項146記載のデータシステム。
- 上記バリアーは、耐食性、所望の誘電特性、及び低電気化学反応性を示す材料を含む請求項146〜148のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記バリアーは複数層の材料を含む請求項146〜149のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、多層材料を含むハウジングを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜150のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記多層材料は、第2の材料の上にクラッディングされた第1の材料を含む請求項151に記載のデータシステム。
- 上記多層材料は、スチール、タンタル、およびアルミニウムのうちの少なくとも1つを含む請求項151〜152のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、少なくとも1つの半球状シールを備えるハウジングを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜153のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、少なくとも1つのガラス−金属シールを備えるハウジングを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜154のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記ガラス−金属シールのピンは、接点の1つである請求項155に記載のデータシステム。
- 上記ガラス−金属シールが、鉄−ニッケル−コバルト合金と、ニッケル鉄合金と、タンタルと、モリブデンと、ニオブと、タングステンと、ステンレス及びチタンの形態とからなるグループから選択された材料から構成されるフィードスルーを備える請求項155〜156のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記ガラス−金属シールは、ニッケル、モリブデン、クロム、コバルト、鉄、銅、マンガン、チタン、ジルコニウム、アルミニウム、炭素、及びタングステン、及びそれらの合金からなるグループから選択された少なくとも一種の材料から構成される本体を備える請求項155〜157のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、正の電極と負の電極との間を電気的に分離するためのセパレータを備えるエネルギー貯蔵セルを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜158のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記セパレータは、ポリアミド、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、酸化アルミニウム(Al2O3)、ガラスファイバー、ガラスファイバー強化プラスティック、もしくはこれらの任意の組み合わせからなるグループから選択された材料を含む請求項159に記載のデータシステム。
- 上記セパレータは実質的に水分を含まない請求項159〜160のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記セパレータは実質的に疎水性である請求項159〜161のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約5.0×10−6 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す密閉シールを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜162のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−7 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項163記載のデータシステム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−8 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項163記載のデータシステム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−9 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項163記載のデータシステム。
- 上記密閉シールは、約5.0×10−10 atm−cc/秒以下の漏れレートを示す請求項163記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、少なくとも1つの接点を有するウルトラキャパシタを備え、上記接点は、他のウルトラキャパシタの他の接点と接続するように構成される請求項120〜167のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、その外部を覆うように配置されたラッパーを備える請求項120〜168のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記ラッパーはPTFE及びポリイミドの一方を含む請求項169記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、前記温度範囲内で約1000mA/リットル未満の体積当たりの漏れ電流を有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜170のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 体積当たりの漏れ電流が、特定の電圧範囲にわたって約1000mA/リットル未満である請求項171に記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、ハウジングを有するウルトラキャパシタを備え、
上記ハウジング内の水分レベルは約1000ppm未満である
請求項120〜172のうちのいずれかに記載のデータシステム。 - 上記ハウジング内の水分レベルは約500ppm未満である請求項173記載のデータシステム。
- 上記ハウジング内の水分レベルは約350ppm未満である請求項173記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、電極を備えるウルトラキャパシタを備え、
上記電極における含水率は約1000ppm未満である
請求項120〜175のうちのいずれかに記載のデータシステム。 - 上記電極における含水率は約500ppm未満である請求項176記載のデータシステム。
- 上記電極における含水率は約350ppm未満である請求項176記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、セパレータを備えるウルトラキャパシタを備え、
上記セパレータにおける含水率は約1000ppm未満である請求項120〜178のうちのいずれかに記載のデータシステム。 - 上記セパレータにおける含水率は約500ppm未満である請求項179記載のデータシステム。
- 上記セパレータにおける含水率は約160ppm未満である請求項179記載のデータシステム。
- 請求項120〜129のうちのいずれかに記載のデータシステム。
上記HTRESはウルトラキャパシタを備え、
塩化物含有量は、電極、電解質、及びセパレータから成るグループから選択された、上記ウルトラキャパシタの構成要素のうちの少なくとも1つについて約300ppm未満である請求項120〜181のうちのいずれかに記載のデータシステム。 - 上記HTRESは、実質的に一定温度に保持されている間に約10mA/cc未満の体積当たりの漏れ電流を有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜182のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記ウルトラキャパシタの体積当たりの漏れ電流は、実質的に一定温度に保持されている間に約1mA/cc未満である請求項183記載のデータシステム。
- 上記ウルトラキャパシタの体積当たりの漏れ電流は、実質的に一定温度に保持されている間に約0.001mA/cc未満である請求項183記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約6F/ccと約1mF/ccとの間の体積当たりの容量を有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜185のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約10F/ccと約5F/ccとの間の体積当たりの容量を有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜185のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約50F/ccと約8F/ccとの間の体積当たりの容量を有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜185のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約20mΩ・ccと200mΩ・ccとの間の体積当たりの等価直列抵抗(ESR)を有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜188のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約2mΩ・ccと150Ω・ccとの間の体積当たりのESRを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜188のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約1.5Ω・ccと200Ω・ccとの間の体積当たりのESRを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜188のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、約150Ω・ccと2000Ω・ccとの間の体積当たりのESRを有するウルトラキャパシタを備える請求項120〜188のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、少なくとも20時間にわたって一定電圧に保持されている間に、約60パーセント未満の容量低下を示すウルトラキャパシタを備える請求項120〜192のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、少なくとも20時間にわたって一定電圧に保持されている間に、約300パーセント未満のESR増加を示すウルトラキャパシタを備える請求項120〜192のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記データシステムは、ドリルストリングカラー上に、又はドリルストリングカラー内に装着するように構成されたハウジング構造物を備える請求項120〜194のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは接続回路基板を備える請求項120〜195のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDはクロスオーバー回路基板を備える請求項120〜195のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDはウルトラキャパシタ充電器回路を備える請求項120〜197のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDはウルトラキャパシタ管理システム回路を備える請求項120〜198のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは電子管理システム回路を備える請求項120〜199のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、電源、ウルトラキャパシタ充電器回路、ウルトラキャパシタ管理システム回路、及び電子管理システム回路に電気的に接続された接続回路基板の任意の組み合わせを備える請求項120〜200のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは円形回路基板を備える請求項120〜201のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、上記円形回路基板を接続するためのスタッカ及びモジュール式バスをさらに備える請求項202記載のデータシステム。
- 上記HTRESは、アルミニウム電解キャパシタ、タンタルキャパシタ、セラミック及び金属フィルムキャパシタ、及びハイブリッドキャパシタからなるグループから選択された少なくとも1つのエネルギー貯蔵装置を備える請求項120〜203のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、システム健全性をモニタリング、記録、及び通信できるように構成される請求項206〜209のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、高温におけるモジュラー回路の変形を低減させる封止材料で封止される、請求項120〜210のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記封止材料は、摂氏約75度と摂氏210度との間の温度で上記MSIDの動作を容易にするために、十分な個数の膨張ボイドを有する請求項211記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、電気的に接続されたデータ記憶装置保存をさらに備える請求項120〜212のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記データシステムは、ツールストリングへの配置に適したモジュール式ハウジングをさらに備える請求項120〜213のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESは複数のHTRESセルを備える請求項120〜214のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記HTRESはウルトラキャパシタストリングである請求項120〜215のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- ワイヤーライン電源を備える電源をさらに備える請求項120〜216のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 2つのバッテリーを備える電源をさらに備える請求項120〜217のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- ワイヤーライン電源と1つのバッテリーとを備える電源をさらに備える請求項120〜218のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 発電機を備える電源をさらに備える請求項120〜219のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、坑井内状態に関連する情報をリアルタイムで通信するように構成される請求項120〜220のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記情報は、衝撃、振動、スティックスリップ、及び温度からなるグループから選択された少なくとも1つの状態に関する請求項221記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、システム健全性のモニタリング、記録、及び通信を行うように構成される請求項120〜222のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、充電モニタリングのバッテリー状態のモニタリング及び通信をリアルタイム又はオフラインで行うように構成される請求項120〜223のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 表面デコードシステムをさらに備える請求項120〜224のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDはDクラス増幅器を備える請求項120〜225のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは、バック型、昇圧型、降昇圧型、cuk型、フォワード型、フライバック型、インダクタレス型、及びスイッチドキャパシタ型の電力変換器からなるグループから選択された少なくとも1つのスイッチモード電源を備える請求項120〜226のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記MSIDは約60%より大きな効率を有する請求項226〜227のうちのいずれかに記載のデータシステム。
- 上記効率は約70%より大きい請求項228記載のデータシステム。
- 上記効率は約80%より大きい請求項228記載のデータシステム。
- 上記効率は約90%より大きい請求項228記載のデータシステム。
- 上記効率は約95%より大きい請求項228記載のデータシステム。
- 請求項120〜232のうちのいずれかに記載のデータシステムを使用することを含む、掘削動力学の効率を改善する方法。
- 電源から負荷への電力をバッファリングする方法であって、
請求項1〜119のうちのいずれかに記載の電力システムに電源を電気的に接続することと、
電力が電源から負荷にバッファリングされるように、上記電力システムを負荷に電気的に接続することとを含む方法。
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