RU2014120998A - Высокоскоростная сеть скважинных датчиков и телеметрии - Google Patents
Высокоскоростная сеть скважинных датчиков и телеметрии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2014120998A RU2014120998A RU2014120998/03A RU2014120998A RU2014120998A RU 2014120998 A RU2014120998 A RU 2014120998A RU 2014120998/03 A RU2014120998/03 A RU 2014120998/03A RU 2014120998 A RU2014120998 A RU 2014120998A RU 2014120998 A RU2014120998 A RU 2014120998A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- downhole
- radio frequency
- pulses
- frequency energy
- transmission system
- Prior art date
Links
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 claims abstract 33
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract 12
- 230000002618 waking effect Effects 0.000 claims abstract 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 21
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 4
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/18—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
- G01V3/30—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with electromagnetic waves
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/003—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings with electrically conducting or insulating means
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/13—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/04—Adaptation for subterranean or subaqueous use
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q7/00—Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/20—Repeater circuits; Relay circuits
- H04L25/24—Relay circuits using discharge tubes or semiconductor devices
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/20—Repeater circuits; Relay circuits
- H04L25/24—Relay circuits using discharge tubes or semiconductor devices
- H04L25/242—Relay circuits using discharge tubes or semiconductor devices with retiming
- H04L25/245—Relay circuits using discharge tubes or semiconductor devices with retiming for start-stop signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/38—Synchronous or start-stop systems, e.g. for Baudot code
- H04L25/40—Transmitting circuits; Receiving circuits
- H04L25/49—Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems
- H04L25/4902—Pulse width modulation; Pulse position modulation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
Abstract
1. Скважинная система передачи сигналов для передачи данных по колонне скважинных компонентов, содержащей множество взаимосоединенных скважинных компонентов, содержащая:одну или несколько линий связи, которые переносят радиочастотные сигналы по колонне скважинных компонентов;по меньшей мере одно ведущее средство связи, выбранное из группы: поверхностный интерфейс, скважинный интерфейс и узел; имножество повторителей сигналов низкой мощности, разнесенных по упомянутой колонне скважинных компонентов, причем упомянутые повторители сигналов восприимчивы к радиочастотным сигналам,причем упомянутое по меньшей мере одно ведущее средство связи осуществляет связь через упомянутую линию(-и) связи путем модулирования данных в импульсы радиочастотной энергии, ипричем по меньшей мере один из упомянутого множества повторителей сигналов повторно генерирует упомянутые импульсы радиочастотной энергии без декодирования всех упомянутых данных, модулированных в упомянутые импульсы.2. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутые радиочастотные импульсы передаются в одном или нескольких кадрах данных, содержащих по меньшей мере один пробуждающий импульс и один или несколько импульсов данных, причем упомянутый по меньшей мере один пробуждающий импульс пробуждает по меньшей мере один из упомянутых повторителей сигналов и/или по меньшей мере одно из упомянутых ведущих средств связи.3. Скважинная система передачи сигналов по п. 2, в которойсоответственные кадры данных разнесены для обеспечения возможности высокоприоритетной передачи данных между кадрами данных.4. Скважинная система передачи с
Claims (52)
1. Скважинная система передачи сигналов для передачи данных по колонне скважинных компонентов, содержащей множество взаимосоединенных скважинных компонентов, содержащая:
одну или несколько линий связи, которые переносят радиочастотные сигналы по колонне скважинных компонентов;
по меньшей мере одно ведущее средство связи, выбранное из группы: поверхностный интерфейс, скважинный интерфейс и узел; и
множество повторителей сигналов низкой мощности, разнесенных по упомянутой колонне скважинных компонентов, причем упомянутые повторители сигналов восприимчивы к радиочастотным сигналам,
причем упомянутое по меньшей мере одно ведущее средство связи осуществляет связь через упомянутую линию(-и) связи путем модулирования данных в импульсы радиочастотной энергии, и
причем по меньшей мере один из упомянутого множества повторителей сигналов повторно генерирует упомянутые импульсы радиочастотной энергии без декодирования всех упомянутых данных, модулированных в упомянутые импульсы.
2. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутые радиочастотные импульсы передаются в одном или нескольких кадрах данных, содержащих по меньшей мере один пробуждающий импульс и один или несколько импульсов данных, причем упомянутый по меньшей мере один пробуждающий импульс пробуждает по меньшей мере один из упомянутых повторителей сигналов и/или по меньшей мере одно из упомянутых ведущих средств связи.
3. Скважинная система передачи сигналов по п. 2, в которой
соответственные кадры данных разнесены для обеспечения возможности высокоприоритетной передачи данных между кадрами данных.
4. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой одно из упомянутых ведущих средств связи наделяется приоритетом передачи над другими устройствами передачи в упомянутой колонне скважинных компонентов.
5. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутое по меньшей мере одно из упомянутых ведущих средств связи передает по меньшей мере часть упомянутых данных посредством импульсно-кодовой модуляции.
6. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутое по меньшей мере одно из упомянутых ведущих средств связи передает по меньшей мере часть упомянутых данных посредством импульсно-фазовой модуляции.
7. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой по меньшей мере часть упомянутых данных закодирована с использованием группового кода.
8. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой по меньшей мере часть упомянутых данных закодирована с использованием блочного кода.
9. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутая радиочастотная энергия находится в диапазоне частот от 10 МГц до 3 ГГц.
10. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой по меньшей мере один повторитель сигналов содержит:
по меньшей мере одну цепь обнаружения, восприимчивую к
упомянутым импульсам радиочастотной энергии;
по меньшей мере одну цепь, повторно генерирующую упомянутые импульсы радиочастотной энергии; и
по меньшей мере одну цепь синхронизации, препятствующую повторному генерированию дополнительных импульсов радиочастотной энергии на некоторый период времени после повторного генерирования импульса радиочастотной энергии.
11. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутые линии связи содержат множество экранированных сегментов кабеля с витыми парами, которые переносят упомянутые импульсы радиочастотной энергии.
12. Скважинная система передачи сигналов по п. 11, в которой витые провода упомянутых экранированных сегментов кабеля с витыми парами находятся в синфазном режиме, полудифференциальном режиме или полном дифференциальном режиме по отношению друг к другу.
13. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутые линии связи включают в себя множество сегментов передачи, подключенных параллельно, для переноса сигналов по скважинной колонне.
14. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой упомянутое по меньшей мере одно ведущее средство связи содержит узел, включающий в себя датчики и/или исполнительные средства.
15. Скважинная система передачи сигналов по п. 1, в которой по меньшей мере одно ведущее средство связи и/или повторители соединены с одной или несколькими линиями связи отказобезопасным образом для обеспечения отказобезопасной операции на одной или нескольких линиях связи.
16. Скважинная система передачи сигналов по п. 15, в которой по меньшей мере одно ведущее средство связи и/или повторители соединены с одной или несколькими линиями связи в "T"-образной конфигурации или конфигурации "бокового ответвления" для обеспечения отказобезопасной операции на линии(-ях) связи.
17. Скважинная система передачи сигналов по п. 15, в которой по меньшей мере одно ведущее средство связи и/или повторители соединены с одной или несколькими линиями связи параллельно ключу, который определенно-закрыт или определенно-открыт в своем деактивированном состоянии для обеспечения отказобезопасной операции на линии(-ях) связи.
18. Скважинная система передачи сигналов для связи по колонне скважинных компонентов, содержащей множество взаимосоединенных скважинных компонентов, содержащая:
одну или несколько линий связи, которые переносят радиочастотные сигналы по колонне скважинных компонентов;
по меньшей мере одно ведущее средство связи, выбранное из группы: поверхностный интерфейс, скважинный интерфейс и узел; и
множество отказобезопасных повторителей сигналов, разнесенных по упомянутой колонне скважинных компонентов, причем упомянутые повторители сигналов восприимчивы к радиочастотным сигналам,
причем упомянутое по меньшей мере одно ведущее средство связи осуществляет связь по упомянутой линии(-ям) связи путем модулирования данных в импульсы радиочастотной энергии, и
причем упомянутые импульсы радиочастотной энергии обходят
отказобезопасный повторитель сигналов или проходят через отказобезопасный повторитель сигналов, когда упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов отказывает.
19. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов соединяется с одной или несколькими линиями связи в "T"-образной конфигурации или конфигурации "бокового ответвления".
20. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов соединяется с упомянутой одной или несколькими линиями связи параллельно с ключом, который определенно-закрытый или определенно-открытый в своем деактивированном состоянии.
21. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов содержит по меньшей мере один путь обхода или прохождения сигнала.
22. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов содержит по меньшей мере один уравнительный сигнальный путь.
23. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов отслеживает свою операцию и может принять отказобезопасное состояние, когда обнаруживается неизбежный отказ.
24. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов отслеживает свою подачу питания и может принять отказобезопасное состояние, когда условие низкого напряжения обнаруживается.
25. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой
упомянутый отказобезопасный повторитель сигналов передает информацию, касающуюся его операции и/или состояния источника питания.
26. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутая радиочастотная энергия находится в диапазоне частот от 10 МГц до 3 ГГц.
27. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой по меньшей мере один повторитель сигналов содержит:
по меньшей мере одну цепь обнаружения, восприимчивую к упомянутым импульсам радиочастотной энергии;
по меньшей мере одну цепь, повторно генерирующую упомянутые импульсы радиочастотной энергии; и
по меньшей мере одну цепь синхронизации, препятствующую повторному генерированию дополнительных импульсов радиочастотной энергии на некоторый период времени после повторного генерирования импульса радиочастотной энергии.
28. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутые линии связи содержат множество экранированных сегментов кабеля с витыми парами, которые переносят упомянутые импульсы радиочастотной энергии.
29. Скважинная система передачи сигналов по п. 28, в которой витые провода упомянутых экранированных сегментов кабеля с витыми парами находятся в синфазном режиме, полудифференциальном режиме или полном дифференциальном режиме по отношению друг к другу.
30. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутые линии связи включают в себя множество сегментов
передачи, подключенных параллельно, для переноса сигналов по скважинной колонне.
31. Скважинная система передачи сигналов по п. 18, в которой упомянутое по меньшей мере одно ведущее средство связи содержит узел, включающий в себя датчики и/или исполнительные средства.
32. Способ для передачи данных по колонне скважинных компонентов, содержащий множество взаимосоединенных скважинных компонентов, включающих в себя по меньшей мере одно ведущее средство связи, выбранное из группы: поверхностный интерфейс, скважинный интерфейс и узел, и множество повторителей сигналов низкой мощности, разнесенных по упомянутой колонне скважинных компонентов, содержащий этапы, на которых:
упомянутое ведущее средство связи модулирует данные в импульсы радиочастотной энергии для передачи через одну или несколько линий связи, соединяющих колонну скважинных компонентов;
по меньшей мере один из упомянутых повторителей сигналов восприимчив к упомянутым импульсам радиочастотной энергии и повторно генерирует упомянутые импульсы радиочастотной энергии без декодирования всех из упомянутых данных, модулированных в упомянутые импульсы.
33. Способ по п. 32, в котором упомянутый этап модуляции содержит этап, на котором передают упомянутые импульсы в одном или нескольких кадрах данных, содержащих по меньшей мере один пробуждающий импульс и один или несколько импульсов данных, причем упомянутый по меньшей мере один пробуждающий импульс пробуждает по меньшей мере один из упомянутых повторителей
сигналов и/или по меньшей мере одно из упомянутых ведущих средств связи.
34. Способ по п. 33, в котором упомянутый этап модуляции дополнительно содержит этап, на котором обеспечивают высокоприоритетную передачу данных между кадрами данных.
35. Способ по п. 32, в котором упомянутый этап модуляции дополнительно содержит этап, на котором обеспечивают одно из упомянутых ведущих средств связи приоритетом передачи над другими устройствами передачи в упомянутой колонне скважинных компонентов.
36. Способ по п. 32, в котором упомянутый этап модуляции содержит этап, на котором упомянутое ведущее средство связи передает по меньшей мере часть упомянутых данных путем импульсно-кодовой модуляции.
37. Способ по п. 32, в котором упомянутый этап модуляции содержит этап, на котором упомянутые ведущие средства связи передают по меньшей мере часть упомянутых данных путем импульсно-фазовой модуляции.
38. Способ по п. 32, в котором упомянутый этап модуляции содержит этап, на котором кодируют по меньшей мере часть упомянутых данных с использованием группового кода.
39. Способ по п. 32, в котором упомянутый этап модуляции содержит этап, на котором кодируют по меньшей мере часть упомянутых данных с использованием блочного кода.
40. Способ по п. 32, в котором упомянутый этап модуляции содержит этап, на котором передают упомянутую радиочастотную энергию в диапазоне частот от 10 МГц до 3 ГГц.
41. Способ по п. 32, в котором повторное генерирование упомянутых импульсов радиочастотной энергии без декодирования всех из упомянутых данных, модулированных в упомянутые импульсы, содержит этапы, на которых:
по меньшей мере одна цепь обнаружения принимает упомянутые импульсы радиочастотной энергии;
по меньшей мере одна цепь повторно генерирует упомянутые импульсы радиочастотной энергии; и
по меньшей мере одна цепь синхронизации препятствует повторному генерированию дополнительных импульсов радиочастотной энергии на некоторый период времени после повторного генерирования импульса радиочастотной энергии.
42. Способ по п. 32, дополнительно содержащий этап, на котором подключают упомянутое ведущее средство связи и/или повторители к одной или нескольким линиям связи отказобезопасным образом для обеспечения отказобезопасной операции на одной или нескольких линиях связи.
43. Способ по п. 42, в котором подключение упомянутого ведущего средства связи и/или повторителей к одной или нескольким линиям связи содержит этап, на котором подключают упомянутое ведущее средство связи и/или повторители к одной или нескольким линиям связи в "T"-образной конфигурации или конфигурации "бокового ответвления" для обеспечения отказобезопасной операции на линии(-и) связи.
44. Способ по п. 42, в котором подключение упомянутого ведущего средства связи и/или повторителей к одной или нескольким линиям связи содержит этап, на котором подключают
упомянутое ведущее средство связи и/или повторители к одной или нескольким линиям связи параллельно с ключом, который определенно-закрыт или определенно-открыт в своем деактивированном состоянии для обеспечения отказобезопасной операции на линии(-ях) связи.
45. Способ для передачи данных по колонне скважинных компонентов, содержащей множество взаимосоединенных скважинных компонентов, включающих в себя по меньшей мере одно ведущее средство связи, выбранное из группы: поверхностный интерфейс, скважинный интерфейс и узел, и множество повторителей сигналов низкой мощности, разнесенных по упомянутой колонне скважинных компонентов, содержащий этапы, на которых:
упомянутое ведущее средство связи модулирует данные в импульсы радиочастотной энергии для передачи по одной или нескольким линиям связи, соединяющим колонну скважинных компонентов;
по меньшей мере один из упомянутых повторителей сигналов восприимчив к упомянутым импульсам радиочастотной энергии и повторно генерирует упомянутые импульсы радиочастотной энергии без декодирования всех из упомянутых данных, модулированных в упомянутые импульсы; и
упомянутые импульсы радиочастотной энергии обходят повторитель сигналов или проходят через упомянутый повторитель сигналов, когда упомянутый повторитель сигналов отказывает.
46. Способ по п. 45, дополнительно содержащий этап, на котором подключают упомянутое ведущее средство связи и/или повторители к одной или нескольким линиям связи в "T"-образной конфигурации или конфигурации "бокового ответвления", чтобы обеспечить возможность упомянутого обхода или прохождения, когда повторитель сигналов отказывает.
47. Способ по п. 45, дополнительно содержащий этап, на котором подключают упомянутое ведущее средство связи и/или повторители к одной или нескольким линиям связи параллельно с ключом, который определенно-закрыт или определенно-открыт в своем деактивированном состоянии, чтобы обеспечить возможность упомянутого обхода или прохождения, когда повторитель сигналов отказывает.
48. Способ по п. 45, дополнительно содержащий этапы, на которых упомянутый повторитель сигналов отслеживает свою операцию и принимает отказобезопасное состояние, когда обнаруживается неизбежный отказ.
49. Способ по п. 45, дополнительно содержащий этапы, на которых упомянутый повторитель сигналов отслеживает свой источник питания и принимает отказобезопасное состояние, когда обнаруживается условие низкого напряжения.
50. Способ по п. 45, дополнительно содержащий этап, на котором упомянутый повторитель сигналов передает информацию, касающуюся его операции и/или состояния источника питания.
51. Способ по п. 45, в котором упомянутый этап модуляции содержит передачу упомянутой радиочастотной энергии в диапазоне частот от 10 МГц до 3 ГГц.
52. Способ по п. 45, в котором повторное генерирование упомянутых импульсов радиочастотной энергии содержит этапы, на которых:
по меньшей мере одна цепь обнаружения принимает упомянутые импульсы радиочастотной энергии;
по меньшей мере одна цепь повторно генерирует упомянутые импульсы радиочастотной энергии; и
по меньшей мере одна цепь синхронизации препятствует повторному генерированию дополнительных импульсов радиочастотной энергии на некоторый период времени после повторного генерирования импульса радиочастотной энергии.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161551176P | 2011-10-25 | 2011-10-25 | |
US61/551,176 | 2011-10-25 | ||
PCT/US2012/061453 WO2013062949A1 (en) | 2011-10-25 | 2012-10-23 | High-speed downhole sensor and telemetry network |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014120998A true RU2014120998A (ru) | 2015-12-10 |
RU2630832C2 RU2630832C2 (ru) | 2017-09-13 |
Family
ID=48168385
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014120998A RU2630832C2 (ru) | 2011-10-25 | 2012-10-23 | Высокоскоростная сеть скважинных датчиков и телеметрии |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20130106615A1 (ru) |
EP (1) | EP2771544B8 (ru) |
AU (1) | AU2012329100B2 (ru) |
BR (1) | BR112014009959B1 (ru) |
MX (1) | MX357306B (ru) |
RU (1) | RU2630832C2 (ru) |
WO (1) | WO2013062949A1 (ru) |
Families Citing this family (78)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8729901B2 (en) | 2009-07-06 | 2014-05-20 | Merlin Technology, Inc. | Measurement device and associated method for use in frequency selection for inground transmission |
BR112014010635B1 (pt) | 2011-11-03 | 2020-12-29 | Fastcap Systems Corporation | sistema de registro em log |
WO2013101569A1 (en) * | 2011-12-29 | 2013-07-04 | Schlumberger Canada Limited | Cable telemetry synchronization system and method |
US9458711B2 (en) | 2012-11-30 | 2016-10-04 | XACT Downhole Telemerty, Inc. | Downhole low rate linear repeater relay network timing system and method |
WO2014100275A1 (en) | 2012-12-19 | 2014-06-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Wired and wireless downhole telemetry using a logging tool |
WO2014100262A1 (en) * | 2012-12-19 | 2014-06-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Telemetry for wireless electro-acoustical transmission of data along a wellbore |
WO2014100274A1 (en) | 2012-12-19 | 2014-06-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Apparatus and method for detecting fracture geometry using acoustic telemetry |
WO2014100276A1 (en) | 2012-12-19 | 2014-06-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Electro-acoustic transmission of data along a wellbore |
US10480308B2 (en) * | 2012-12-19 | 2019-11-19 | Exxonmobil Upstream Research Company | Apparatus and method for monitoring fluid flow in a wellbore using acoustic signals |
US20150300159A1 (en) | 2012-12-19 | 2015-10-22 | David A. Stiles | Apparatus and Method for Evaluating Cement Integrity in a Wellbore Using Acoustic Telemetry |
US20140265565A1 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Fastcap Systems Corporation | Modular signal interface devices and related downhole power and data systems |
CA2906215C (en) * | 2013-03-15 | 2021-01-19 | Xact Downhole Telemetry Inc. | Robust telemetry repeater network system and method |
CA2920912C (en) | 2013-08-28 | 2020-07-28 | Evolution Engineering Inc. | Optimizing electromagnetic telemetry transmissions |
EA034155B1 (ru) | 2013-09-05 | 2020-01-13 | Эволюшн Инжиниринг Инк. | Передача данных через электрически изолирующие переводники в бурильной колонне |
WO2015080754A1 (en) | 2013-11-26 | 2015-06-04 | Exxonmobil Upstream Research Company | Remotely actuated screenout relief valves and systems and methods including the same |
EP4325025A3 (en) | 2013-12-20 | 2024-04-24 | Fastcap Systems Corporation | Electromagnetic telemetry device |
US9920581B2 (en) * | 2014-02-24 | 2018-03-20 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Electromagnetic directional coupler wired pipe transmission device |
EP2958302B1 (en) | 2014-06-17 | 2020-11-04 | Sercel | Communication method in a communication segment of a network |
EA032746B1 (ru) * | 2014-06-23 | 2019-07-31 | Эволюшн Инжиниринг Инк. | Оптимизация передачи скважинных данных с помощью наддолотных датчиков и узлов |
US9739140B2 (en) * | 2014-09-05 | 2017-08-22 | Merlin Technology, Inc. | Communication protocol in directional drilling system, apparatus and method utilizing multi-bit data symbol transmission |
CA2955381C (en) | 2014-09-12 | 2022-03-22 | Exxonmobil Upstream Research Company | Discrete wellbore devices, hydrocarbon wells including a downhole communication network and the discrete wellbore devices and systems and methods including the same |
US10181633B2 (en) * | 2014-09-26 | 2019-01-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Preformed antenna with radio frequency connectors for downhole applications |
CA2964218C (en) | 2014-10-28 | 2019-09-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole state-machine-based monitoring of vibration |
AU2014415645C1 (en) | 2014-12-29 | 2018-06-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Mud pulse telemetry using Gray coding |
US9863222B2 (en) | 2015-01-19 | 2018-01-09 | Exxonmobil Upstream Research Company | System and method for monitoring fluid flow in a wellbore using acoustic telemetry |
US10408047B2 (en) | 2015-01-26 | 2019-09-10 | Exxonmobil Upstream Research Company | Real-time well surveillance using a wireless network and an in-wellbore tool |
US10012064B2 (en) | 2015-04-09 | 2018-07-03 | Highlands Natural Resources, Plc | Gas diverter for well and reservoir stimulation |
US10344204B2 (en) | 2015-04-09 | 2019-07-09 | Diversion Technologies, LLC | Gas diverter for well and reservoir stimulation |
WO2016187098A1 (en) * | 2015-05-19 | 2016-11-24 | Martin Scientific, Llc | Logging-while-tripping system and methods |
US10218074B2 (en) | 2015-07-06 | 2019-02-26 | Baker Hughes Incorporated | Dipole antennas for wired-pipe systems |
US9611733B2 (en) * | 2015-08-28 | 2017-04-04 | Schlumberger Technology Corporation | Communication signal repeater system for a bottom hole assembly |
US10187113B2 (en) | 2015-11-19 | 2019-01-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole telemetry using motor current spikes |
WO2017095743A1 (en) * | 2015-11-30 | 2017-06-08 | Hubbell Incorporated | Systems, apparatuses and methods for synchronization pulse control of channel bandwidth on data communication bus |
EP3383771B1 (en) | 2015-11-30 | 2023-02-22 | Hubbell Incorporated | Interrupt exception window protocol on a data communication bus and methods and apparatuses for using same |
US10982520B2 (en) | 2016-04-27 | 2021-04-20 | Highland Natural Resources, PLC | Gas diverter for well and reservoir stimulation |
US11114704B2 (en) | 2016-08-09 | 2021-09-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Depassivation of completion tool batteries |
US10590759B2 (en) | 2016-08-30 | 2020-03-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Zonal isolation devices including sensing and wireless telemetry and methods of utilizing the same |
US10415376B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-09-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Dual transducer communications node for downhole acoustic wireless networks and method employing same |
US10364669B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-07-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods of acoustically communicating and wells that utilize the methods |
US10344583B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-07-09 | Exxonmobil Upstream Research Company | Acoustic housing for tubulars |
US10526888B2 (en) | 2016-08-30 | 2020-01-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | Downhole multiphase flow sensing methods |
US11828172B2 (en) | 2016-08-30 | 2023-11-28 | ExxonMobil Technology and Engineering Company | Communication networks, relay nodes for communication networks, and methods of transmitting data among a plurality of relay nodes |
US10697287B2 (en) | 2016-08-30 | 2020-06-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Plunger lift monitoring via a downhole wireless network field |
US10465505B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-11-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Reservoir formation characterization using a downhole wireless network |
US10072495B1 (en) | 2017-03-13 | 2018-09-11 | Saudi Arabian Oil Company | Systems and methods for wirelessly monitoring well conditions |
US10378338B2 (en) | 2017-06-28 | 2019-08-13 | Merlin Technology, Inc. | Advanced passive interference management in directional drilling system, apparatus and methods |
US10697288B2 (en) | 2017-10-13 | 2020-06-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Dual transducer communications node including piezo pre-tensioning for acoustic wireless networks and method employing same |
US10837276B2 (en) | 2017-10-13 | 2020-11-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing wireless ultrasonic communications along a drilling string |
WO2019074657A1 (en) | 2017-10-13 | 2019-04-18 | Exxonmobil Upstream Research Company | METHOD AND SYSTEM FOR REALIZING OPERATIONS USING COMMUNICATIONS |
CN111201454B (zh) | 2017-10-13 | 2022-09-09 | 埃克森美孚上游研究公司 | 用于利用通信执行操作的方法和系统 |
CA3079020C (en) | 2017-10-13 | 2022-10-25 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing communications using aliasing |
AU2018347876B2 (en) | 2017-10-13 | 2021-10-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing hydrocarbon operations with mixed communication networks |
US10920562B2 (en) | 2017-11-01 | 2021-02-16 | Schlumberger Technology Corporation | Remote control and monitoring of engine control system |
US10693251B2 (en) | 2017-11-15 | 2020-06-23 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Annular wet connector |
US10690794B2 (en) | 2017-11-17 | 2020-06-23 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing operations using communications for a hydrocarbon system |
WO2019099188A1 (en) | 2017-11-17 | 2019-05-23 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for performing wireless ultrasonic communications along tubular members |
US12000273B2 (en) | 2017-11-17 | 2024-06-04 | ExxonMobil Technology and Engineering Company | Method and system for performing hydrocarbon operations using communications associated with completions |
US10844708B2 (en) | 2017-12-20 | 2020-11-24 | Exxonmobil Upstream Research Company | Energy efficient method of retrieving wireless networked sensor data |
US11156081B2 (en) | 2017-12-29 | 2021-10-26 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods and systems for operating and maintaining a downhole wireless network |
AU2018397574A1 (en) | 2017-12-29 | 2020-06-11 | Exxonmobil Upstream Research Company (Emhc-N1-4A-607) | Methods and systems for monitoring and optimizing reservoir stimulation operations |
WO2019156966A1 (en) | 2018-02-08 | 2019-08-15 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods of network peer identification and self-organization using unique tonal signatures and wells that use the methods |
US11268378B2 (en) | 2018-02-09 | 2022-03-08 | Exxonmobil Upstream Research Company | Downhole wireless communication node and sensor/tools interface |
CA3093013A1 (en) * | 2018-03-26 | 2019-10-03 | Conocophillips Company | System and method for streaming data |
US10705499B2 (en) | 2018-03-30 | 2020-07-07 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for automated shutdown and startup for a network |
US11125074B2 (en) * | 2018-04-26 | 2021-09-21 | Nabors Drilling Technologies Usa, Inc. | Marker signal for subterranean drilling |
DE102018007144B4 (de) * | 2018-09-10 | 2019-10-10 | Inova Semiconductors Gmbh | Leitungstreibervorrichtung zur Datenflusskontrolle |
US11784918B2 (en) * | 2018-09-13 | 2023-10-10 | Baker Hughes Holdings Llc | Systems and methods for backup communications |
WO2020117202A1 (en) * | 2018-12-03 | 2020-06-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Low frequency complex resistivity measurement in a formation |
US11293280B2 (en) | 2018-12-19 | 2022-04-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for monitoring post-stimulation operations through acoustic wireless sensor network |
US11952886B2 (en) | 2018-12-19 | 2024-04-09 | ExxonMobil Technology and Engineering Company | Method and system for monitoring sand production through acoustic wireless sensor network |
CN109981374B (zh) * | 2019-04-02 | 2023-04-18 | 中磊电子(苏州)有限公司 | 可自动调整信号传送路径的网络装置 |
SG11202110367SA (en) | 2019-06-28 | 2021-10-28 | Halliburton Energy Services Inc | Wellbore network with remote diagnostics |
GB2596499B (en) | 2019-06-28 | 2023-02-15 | Halliburton Energy Services Inc | Shunt current regulator for downhole devices |
AU2019454310C1 (en) * | 2019-06-28 | 2024-10-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole network interface unit for monitoring and control |
US20210020327A1 (en) * | 2019-07-18 | 2021-01-21 | Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | Dielectric structure, a method of manufacturing thereof and a fire rated radio frequency cable having the dielectric structure |
RU205239U1 (ru) * | 2020-04-07 | 2021-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт технических систем "Пилот" (НИИ ТС "Пилот") | Блок приемо-передающий скважинный высокоскоростного канала связи |
US12107354B2 (en) * | 2020-04-21 | 2024-10-01 | Totoku Electric Co., Ltd. | Coaxial flat cable |
RU2745858C1 (ru) * | 2020-06-03 | 2021-04-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр Геомеханика" | Способ мониторинга скважинных забойных параметров и устройство для его осуществления |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4012712A (en) * | 1975-03-31 | 1977-03-15 | Schlumberger Technology Corporation | System for telemetering well logging data |
US3991611A (en) * | 1975-06-02 | 1976-11-16 | Mdh Industries, Inc. | Digital telemetering system for subsurface instrumentation |
US5191326A (en) * | 1991-09-05 | 1993-03-02 | Schlumberger Technology Corporation | Communications protocol for digital telemetry system |
US6766854B2 (en) * | 1997-06-02 | 2004-07-27 | Schlumberger Technology Corporation | Well-bore sensor apparatus and method |
US6068590A (en) * | 1997-10-24 | 2000-05-30 | Hearing Innovations, Inc. | Device for diagnosing and treating hearing disorders |
US6218959B1 (en) * | 1997-12-03 | 2001-04-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fail safe downhole signal repeater |
RU2140537C1 (ru) * | 1997-12-18 | 1999-10-27 | Предприятие "Кубаньгазпром" | Способ бурения наклонных и горизонтальных скважин |
US6816082B1 (en) * | 1998-11-17 | 2004-11-09 | Schlumberger Technology Corporation | Communications system having redundant channels |
US20030147360A1 (en) * | 2002-02-06 | 2003-08-07 | Michael Nero | Automated wellbore apparatus |
CA2299559A1 (en) * | 2000-02-23 | 2001-08-23 | Oneline Ag | A power line communications system |
AU2001275969A1 (en) * | 2000-07-19 | 2002-01-30 | Novatek Engineering Inc. | Data transmission system for a string of downhole components |
AU2003274318A1 (en) * | 2002-10-10 | 2004-05-04 | Lucas, Brian, Ronald | Apparatus and method for transmitting a signal in a wellbore |
US20060050820A1 (en) * | 2003-06-02 | 2006-03-09 | Hirotsugu Kawada | Data transmission device and data transmission method |
US20050212530A1 (en) * | 2004-03-24 | 2005-09-29 | Hall David R | Method and Apparatus for Testing Electromagnetic Connectivity in a Drill String |
US7200070B2 (en) * | 2004-06-28 | 2007-04-03 | Intelliserv, Inc. | Downhole drilling network using burst modulation techniques |
US7781737B2 (en) * | 2006-12-20 | 2010-08-24 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and methods for oil-water-gas analysis using terahertz radiation |
US8106791B2 (en) * | 2007-04-13 | 2012-01-31 | Chevron U.S.A. Inc. | System and method for receiving and decoding electromagnetic transmissions within a well |
US8115651B2 (en) * | 2007-04-13 | 2012-02-14 | Xact Downhole Telemetry Inc. | Drill string telemetry methods and apparatus |
US8149715B1 (en) * | 2007-07-17 | 2012-04-03 | Marvell International Ltd. | Mesh network operations |
WO2009143409A2 (en) * | 2008-05-23 | 2009-11-26 | Martin Scientific, Llc | Reliable downhole data transmission system |
DE102008039580A1 (de) * | 2008-08-25 | 2010-03-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum Übertragen von Datenpaketen in einem Kommunikationsnetz und Schaltvorrichtung |
RU2513120C2 (ru) * | 2009-01-02 | 2014-04-20 | МАРТИН САЙНТИФИК ЭлЭлСи | Надежная система передачи данных по проводному трубопроводу |
US8085156B2 (en) * | 2009-04-08 | 2011-12-27 | Rosemount Inc. | RF cavity-based process fluid sensor |
US20100295702A1 (en) * | 2009-05-20 | 2010-11-25 | Baker Hughes Incorporated | High Speed Telemetry Full-Duplex Pre-Equalized OFDM Over Wireline for Downhole Communication |
RU88385U1 (ru) * | 2009-05-26 | 2009-11-10 | Открытое Акционерное Общество "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегазгеофизика" | Устройство для передачи из скважины информации о технологических параметрах |
WO2011082122A1 (en) * | 2009-12-28 | 2011-07-07 | Schlumberger Technology Corp. | Downhole data transmission system |
-
2012
- 2012-10-23 MX MX2014005083A patent/MX357306B/es active IP Right Grant
- 2012-10-23 AU AU2012329100A patent/AU2012329100B2/en active Active
- 2012-10-23 EP EP12844045.0A patent/EP2771544B8/en active Active
- 2012-10-23 US US13/658,261 patent/US20130106615A1/en not_active Abandoned
- 2012-10-23 WO PCT/US2012/061453 patent/WO2013062949A1/en active Application Filing
- 2012-10-23 RU RU2014120998A patent/RU2630832C2/ru active
- 2012-10-23 BR BR112014009959-6A patent/BR112014009959B1/pt active IP Right Grant
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BR112014009959B1 (pt) | 2020-11-03 |
US20130106615A1 (en) | 2013-05-02 |
RU2630832C2 (ru) | 2017-09-13 |
EP2771544A4 (en) | 2015-11-18 |
BR112014009959A2 (pt) | 2017-05-02 |
EP2771544B8 (en) | 2018-10-24 |
WO2013062949A1 (en) | 2013-05-02 |
AU2012329100B2 (en) | 2017-07-27 |
EP2771544A1 (en) | 2014-09-03 |
EP2771544B1 (en) | 2018-09-05 |
MX2014005083A (es) | 2015-02-10 |
AU2012329100A1 (en) | 2014-06-12 |
MX357306B (es) | 2018-07-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2014120998A (ru) | Высокоскоростная сеть скважинных датчиков и телеметрии | |
CN107924376B (zh) | 用于光学介质的低功率模式信号桥接器 | |
CN104365075B (zh) | 用于在通信信道上同时传输时钟和双向数据的方法和设备 | |
EP2390158B1 (en) | System for communication with trains on railway lines | |
WO2012078600A3 (en) | System and method for providing communications in a wireless power supply | |
EA201370067A1 (ru) | Способ передачи с многостанционным доступом в системе беспроводной связи | |
NO20130205A1 (no) | System og fremgangsmåte for kommunikasjon med instrumenter i brønnhull via kraftkabel | |
HK1134603A1 (en) | A method for networking and a system for networking | |
US20150077265A1 (en) | Telemetry on tubing | |
CN102857366A (zh) | 一种用于高速铁路应答器信息透明传输的轨旁电子装置 | |
CN102045289A (zh) | 一种利用ofdm技术实现高速传输的遥传系统 | |
CN103905467A (zh) | 图像数据网络单向物理信道高效安全导入系统及其应用 | |
CN102299742A (zh) | 光纤时间传递编码调制与解调解码的方法 | |
CN101951279A (zh) | 一种用于油田井下测调设备的电源线载波通信方法 | |
CN107294695B (zh) | 一种基于全双工临近空间协议的通信系统 | |
CN105765913A (zh) | 家庭网络传输线路的干扰减轻装置、干扰减轻方法及利用该装置的通信系统 | |
TR201903545T4 (tr) | Çift yönlü ve eş zamanlı iletişim sistemi ve yöntemi | |
WO2011084035A3 (en) | Ultra-wide band communication apparatus and method | |
RU2014132693A (ru) | Устройство соединения двух приборов через линию связи ethernet и приемный док одного из этих приборов | |
CN201610752U (zh) | 一种利用ofdm技术实现高速传输的遥传系统 | |
WO2008149510A1 (ja) | 送信装置、マルチキャリア伝送方法及び受信装置 | |
CN106411462B (zh) | 一种主从式时间同步系统带内管理实现方法 | |
US10293840B2 (en) | Wayside communication system using power grid lines | |
Dima et al. | Communications in railway centralized traffic control systems: Communications | |
Dima et al. | Communications in railway centralized traffic control systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20190906 |
|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20220318 |