RU2015140969A - Скважинная связь - Google Patents

Скважинная связь Download PDF

Info

Publication number
RU2015140969A
RU2015140969A RU2015140969A RU2015140969A RU2015140969A RU 2015140969 A RU2015140969 A RU 2015140969A RU 2015140969 A RU2015140969 A RU 2015140969A RU 2015140969 A RU2015140969 A RU 2015140969A RU 2015140969 A RU2015140969 A RU 2015140969A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
primary
downhole device
electromagnetic field
elements
electrical signal
Prior art date
Application number
RU2015140969A
Other languages
English (en)
Inventor
Хью КЛАРКСОН
Даниел Джордж ПЕРКИС
Мэттью НАЙТ
Original Assignee
Петровелл Лимитед
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
Priority claimed from GBGB1303614.0A external-priority patent/GB201303614D0/en
Priority claimed from GBGB1310183.7A external-priority patent/GB201310183D0/en
Priority claimed from GBGB1310219.9A external-priority patent/GB201310219D0/en
Application filed by Петровелл Лимитед filed Critical Петровелл Лимитед
Priority claimed from PCT/GB2014/050601 external-priority patent/WO2014132078A2/en
Publication of RU2015140969A publication Critical patent/RU2015140969A/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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/09Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes
    • E21B47/092Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes by detecting magnetic anomalies
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/30Electric 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
    • 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means 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
    • E21B47/13Means 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/10Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Claims (109)

1. Система для применения в скважине для связи или обнаружения, содержащая:
скважинное устройство, образующее проходной канал; и
первичный элемент и вторичный элемент,
при этом один из первичного и вторичного элементов оборудован на скважинном устройстве, и другой из первичного и вторичного элементов оборудован в проходном канале, причем первичный и вторичный элементы выполнены с возможностью связывания посредством электромагнитного поля между ними.
2. Система по п. 1, в которой вторичный элемент выполнен с возможностью обеспечения электромагнитного поля, связанного между первым и вторым элементами посредством одного или более характеристическими признаками.
3. Система п. 1 или 2, в которой вторичный элемент имеет геометрию и/или выполнен из одного или более материалов, выбранных для создания электромагнитного поля, связанного между первым и вторым элементами посредством одного или более характеристическими признаками.
4. Система по п 1 или 2, в которой вторичный элемент выполнен с возможностью иметь характеристическую частотную реакцию.
5. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент является пассивным электронным устройством.
6. Система по п. 1 или 2, в которой первичный и вторичный элементы выполнены с возможностью совмещения по радиальному направлению относительно продольной оси, образованной проходным каналом скважинного устройства.
7. Система по п. 1 или 2, в которой электромагнитное поле представляет собой магнитное и/или электрическое поле.
8. Система по п. 1 или 2, в которой электромагнитное поле представляет собой меняющееся во времени магнитное поле.
9. Система по п. 1 или 2, в которой электромагнитное поле имеет частоту в диапазоне 10 кГц - 1 МГц, 50 кГц - 500 кГц или 100 кГц - 150 кГц.
10. Система по п. 1 или 2, в которой скважинное устройство содержит скважинный инструмент, конфигурируемый по меньшей мере для одного из следующего: нагнетания текучей среды, обработки пласта для интенсификации притока, гидроразрыва пласта и эксплуатации.
11. Система по п. 1 или 2, содержащая развертываемый инструмент, в котором первичный элемент оборудован на одном из скважинного устройства и развертываемого инструмента и вторичный элемент оборудован на другом из скважинного устройства и развертываемого инструмента.
12. Система по п. 11, в которой первичный элемент оборудован на развертываемом инструменте и вторичный элемент оборудован на скважинном устройстве.
13. Система по п. 11, в которой развертываемый инструмент содержит толкатель для приведения в действие скважинного инструмента.
14. Система по п. 1 или 2, в которой первичный элемент содержит изолированный проводник.
15. Система по п. 1 или 2, в которой первичный элемент содержит электропроводный виток, петлю, спираль или кольцо.
16. Система по п. 1 или 2, в которой первичный элемент содержит множество электропроводных витков, петель, спиралей или колец.
17. Система по п. 1 или 2, в которой первичный элемент проходит по окружности относительно продольной оси, образованной проходным каналом скважинного устройства.
18. Система по п. 1 или 2, в которой первичный элемент расположен по спирали относительно продольной оси, образованной проходным каналом скважинного устройства.
19. Система по п. 16, в которой первичный элемент проходит вокруг оси, расположенной радиально относительно продольной оси развертываемого инструмента.
20. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент содержит изолированный проводник.
21. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент содержит электропроводный виток, петлю, спираль или кольцо.
22. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент содержит множество электропроводных витков, петель, спиралей или колец.
23. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент содержит электрическую емкость.
24. Система по п. 23, в которой электрическую емкость выбирают для обеспечения вторичному элементу характеристическую частотную реакцию и/или характеристическую зависимую от времени реакцию.
25. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент проходит по окружности относительно продольной оси, образованной проходным каналом скважинного устройства.
26. Система по пункту 1 или 2, в которой вторичный элемент содержит электропроводное кольцо, образованное кольцевым участком скважинного устройства.
27. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент расположен по спирали вокруг проходного канала скважинного устройства.
28. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент проходит вокруг оси, расположенной радиально относительно продольной оси скважинного устройства.
29. Система по п. 28, в которой вторичный элемент содержит электропроводный путь или дорожку, образованную на гибкой электроизолирующей подложке, которая проходит вокруг проходного канала скважинного устройства.
30. Система по п. 29, в которой вторичный элемент содержит электрическую емкость, образованную подложкой или установленную на подложке.
31. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент выполнен с возможностью избирательного изменения.
32. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент выполнен с возможностью необратимого изменения.
33. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент выполнен с возможностью обеспечения избирательного изменения частотной реакции вторичного элемента.
34. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент выполнен с возможностью избирательного изменения с помощью расплавления, пережога, сжигания и/или разрыва вторичного элемента.
35. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент выполнен с возможностью избирательного изменения при взаимодействии электромагнитного поля достаточной напряженности с вторичным элементом.
36. Система по п. 1 или 2, в которой вторичный элемент содержит электрический проводник или электропроводный участок, имеющий сопротивление и/или геометрию сечения, выполненную с возможностью пережигания и/или разрыва при взаимодействии электромагнитного поля достаточной напряженности с вторичным элементом.
37. Система по п. 1 или 2, содержащая множество вторичных элементов.
38. Система по п. 37, в которой каждый вторичный элемент электрически не соединен с другими вторичными элементами.
39. Система по п. 37, в которой каждый вторичный элемент выполнен с возможностью создания электромагнитного поля, связанного между первым и вторым элементами, посредством одного или более характеристическими признаками.
40. Система по п. 37, в которой материал и/или геометрию каждого вторичного элемента выбирают с возможностью обеспечения каждому вторичному элементу характеристическую частотную реакцию.
41. Система по п. 37, в которой конфигурацию каждого вторичного элемента выбирают из конечного множества отличающихся конфигураций вторичного элемента.
42. Система по п. 37, в которой каждый вторичный элемент проходит вокруг отличающейся оси, причем каждая ось расположена вдоль своего индивидуального радиального направления относительно продольной оси скважинного устройства.
43. Система по п. 42, в которой каждый вторичный элемент образован на общей подложке.
44. Система по п. 42, в которой каждый вторичный элемент содержит соответствующий электропроводный путь или дорожку, образованную на гибкой электроизолирующей подложке, которая проходит вокруг проходного канала скважинного устройства.
45. Система по п. 42, в которой каждый вторичный элемент содержит соответствующую электрическую емкость, образованную подложкой или установленную на подложке.
46. Система по пункту 1 или 2, содержащая множество первичных элементов.
47. Система по п. 46, в которой каждый первичный элемент проходит вокруг отличающейся оси, причем каждая ось расположена вдоль своего индивидуального радиального направления относительно продольной оси скважинного устройства.
48. Система по п. 47, в которой смежные первичные элементы перекрывают друг друга по окружности относительно продольной оси скважинного устройства.
49. Система по п. 47, в которой каждый первичный элемент содержит пару соединенных параллельно индукционных катушек, причем данные индукционные катушки установлены в диаметрально противоположных положениях относительно продольной оси скважинного устройства.
50. Система по п. 1 или 2, содержащая контроллер, выполненный с возможностью генерирования и приложения электрического сигнала к первичному элементу, измерения электрического сигнала, имеющего место на первичном элементе, и определения показателя связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами по измеренному электрическому сигналу.
51. Система по п. 50, в которой контроллер выполнен с возможностью определения показателя связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами согласно частотному спектру измеренного электрического сигнала.
52. Система по п. 50, в которой контроллер выполнен с возможностью определения показателя связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами согласно форме и/или частоте одного или более резонансных признаков в частотном спектре измеренного электрического сигнала.
53. Система по п. 50, в которой контроллер выполнен с возможностью приложения электрического сигнала к первичному элементу в период передачи и измеренного электрического сигнала, присутствующего на первичном элементе в период приема, который следует за периодом передачи.
54. Система по п. 53, в которой контроллер выполнен с возможностью приложения электрических сигналов к множеству первичных элементов и измерения электрических сигналов полученных с множества первичных элементов.
55. Система по п. 54, в которой контроллер выполнен с возможностью приложения электрического сигнала к первому из первичных элементов в первом периоде времени передачи, измерения электрического сигнала с первого первичного элемента в первом периоде времени приема, приложения электрического сигнала ко второму из первичных элементов во втором периоде времени передачи, и измерения электрического сигнала со второго первичного элемента во втором периоде времени приема.
56. Система по п. 1 или 2, содержащая третичный элемент, оборудованный с первичным элементом, при этом третичный элемент является электрически независимым от первичного элемента.
57. Система по п. 56, в которой первичные и третичные элементы являются ортогонально ориентированными.
58. Система по п. 56, в которой первичный элемент содержит множество витков, петель, спиралей или колец, причем каждый виток, петля, спираль или кольцо первичного элемента проходит вокруг отличающейся оси, причем каждая ось расположена вдоль своего индивидуального радиального направления относительно продольной оси скважинного устройства, каждый виток, петля, спираль или кольцо является вытянутым вдоль направления параллельного продольной оси, и третичный элемент проходит по окружности или по спирали относительно продольной оси.
59. Система по п. 56, содержащая контроллер, выполненный с возможностью генерирования и приложения электрического сигнала к первичному элементу, измерения электрического сигнала, имеющего место на третичном элементе и определения показателя электромагнитного связывания между первичным и вторичным элементами по измеренному электрическому сигналу.
60. Система по п. 1 или 2, в которой скважинное устройство является конфигурируемым между первой конфигурацией, в которой взаимодействие с электромагнитным полем между первичным и вторичным элементами исключено и второй конфигурацией, в которой взаимодействие с электромагнитным полем между первичным и вторичным элементами обеспечено.
61. Система по п. 60, в которой скважинное устройство является конфигурируемым между первой и второй конфигурациями после приведения в действие или прекращения действия скважинного устройства.
62. Система по п. 60, в которой скважинное устройство содержит закрывающий элемент, причем вторичный элемент расположен радиально снаружи от закрывающего элемента относительно продольной оси проходного канала скважинного устройства, и вторичный элемент и закрывающий элемент могут перемещаться относительно друг друга.
63. Система по п. 62, в которой закрывающий элемент проходит по меньшей мере частично между вторичным элементом и проходным каналом скважинного устройства в первой конфигурации, и закрывающий элемент по меньшей мере частично выведен из промежутка между вторичным элементом и проходным каналом скважинного устройства во второй конфигурации.
64. Система по п. 1 или 2, содержащая множество дополнительных вторичных элементов, причем первичный элемент и каждый из дополнительных вторичных элементов можно выполнить для связывания электромагнитного поля между ними.
65. Система по п. 64, в которой каждый из дополнительных вторичных элементов является доступным для связывания электромагнитного поля с ним от первичного элемента вне зависимости от состояния скважинного устройства.
66. Система по п. 64, в которой множество дополнительных вторичных элементов выполнено для установки со стороны забоя от вторичного элемента.
67. Скважинное устройство для применения в скважине для связи или обнаружения, причем скважинное устройство, образует проходной канал и скважинное устройство содержит элемент, выполняемый для взаимодействия электромагнитного поля с дополнительным элементом, оборудованным в проходном канале.
68. Инструмент для применения в скважине для связи или обнаружения, причем инструмент можно развертывать в проходном канале, образованном скважинным устройством, и инструмент содержит элемент, выполняемый для взаимодействия электромагнитного поля с дополнительным элементом, оборудованным на скважинном устройстве.
69. Элемент для применения в скважине для связи или обнаружения, причем инструмент, выполненный для развертывания в проходном канале, образованном скважинным устройством, и элемент выполненный для взаимодействия электромагнитного поля с дополнительным элементом, оборудованным на скважинном устройстве.
70. Элемент по п. 69, который сконфигурирован для обеспечения электромагнитного поля, соединенного между элементом и дополнительным элементом одним или более характеристическим признаком.
71. Элемент по п. 69, который является пассивным электронным устройством.
72. Элемент по п. 70, который является пассивным электронным устройством.
73. Способ для применения в скважине для связи или обнаружения, содержащий:
оборудование первичного элемента на одном из следующего: на скважинном устройстве и в проходном канале, образованном скважинным устройством;
оборудование вторичного элемента на одном из следующего: на скважинном устройстве и в проходном канале, образованном скважинным устройством; и
совмещение первичного и вторичного элемента для связывания электромагнитного поля между ними.
74. Способ по п. 73, содержащий:
приложение к первичному элементу электрического сигнала;
измерение электрического сигнала, имеющего место на первичном элементе; и
измерение показателя связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами по измеренному электрическому сигналу.
75. Способ по п. 74, содержащий:
приложение к первичному элементу электрического сигнала в период передачи;
измерение электрического сигнала, имеющего место на первичном элементе в период приема, следующего за периодом передачи;
и измерение показателя связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами по измеренному электрическому сигналу.
76. Способ определения состояния скважинного инструмента, содержащий:
оборудование первичного элемента на толкателе, который развертывают в проходном канале скважинного инструмента;
оборудование вторичного элемента на скважинном инструменте;
приложение к первичному элементу электрического сигнала;
совмещение первичного элемента с вторичным элементом;
измерение электрического сигнала, имеющего место на первичном элементе; и
и измерение показателя связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами по измеренному электрическому сигналу.
77. Способ по п. 76, содержащий:
предотвращение связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами; и затем
в ответ на приведение в действие или прекращение действия скважинного устройства, обеспечение связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами.
78. Способ по п. 76, содержащий:
обеспечение связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами; и затем
в ответ на приведение в действие или прекращение действия скважинного устройства предотвращение связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами.
79. Способ по п. 77 или 78, содержащий:
определение состояния скважинного устройства по определенному показателю связывания электромагнитного поля между первичным и вторичным элементами.
80. Способ идентификации скважинного инструмента, содержащий:
оборудование первичного элемента на толкателе, который развертывают в проходном канале скважинного инструмента;
оборудование вторичного элемента на скважинном инструменте;
приложение к первичному элементу электрического сигнала;
перемещение первичного элемента мимо вторичного элемента;
мониторинг электрического сигнала, имеющего место на первичном элементе, когда первичный элемент перемещается мимо вторичного элемента; и
определение идентичности скважинного инструмента по обработанному электрическому сигналу.
RU2015140969A 2013-02-28 2014-02-28 Скважинная связь RU2015140969A (ru)

Applications Claiming Priority (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB1303614.0A GB201303614D0 (en) 2013-02-28 2013-02-28 Downhole detection
GB1303614.0 2013-02-28
CA2809026A CA2809026C (en) 2013-02-28 2013-03-13 Downhole detection
CA2809026 2013-03-13
US13/800,183 2013-03-13
AU2013201675 2013-03-13
US13/800,183 US9677397B2 (en) 2013-02-28 2013-03-13 Downhole detection
AU2013201675A AU2013201675C1 (en) 2013-02-28 2013-03-13 Downhole detection
GB1310219.9 2013-06-07
GBGB1310183.7A GB201310183D0 (en) 2013-06-07 2013-06-07 Downhole Protection
GBGB1310219.9A GB201310219D0 (en) 2013-06-07 2013-06-07 Determining the status of a downhole arrangement
GB1310183.7 2013-06-07
PCT/GB2014/050601 WO2014132078A2 (en) 2013-02-28 2014-02-28 Downhole communication

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119150A Division RU2018119150A (ru) 2013-02-28 2014-02-28 Скважинная связь
RU2018119147A Division RU2766836C2 (ru) 2013-02-28 2014-02-28 Скважинная связь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015140969A true RU2015140969A (ru) 2017-04-03

Family

ID=58510870

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119150A RU2018119150A (ru) 2013-02-28 2014-02-28 Скважинная связь
RU2015140969A RU2015140969A (ru) 2013-02-28 2014-02-28 Скважинная связь

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119150A RU2018119150A (ru) 2013-02-28 2014-02-28 Скважинная связь

Country Status (3)

Country Link
US (2) US10294775B2 (ru)
DK (1) DK2961924T3 (ru)
RU (2) RU2018119150A (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015102622A1 (en) * 2013-12-31 2015-07-09 Halliburton Energy Services, Inc. Magnetic tool position determination in a wellbore
WO2015102621A1 (en) * 2013-12-31 2015-07-09 Halliburton Energy Services, Inc. Magnetic location determination in a wellbore
US10844703B2 (en) * 2016-03-04 2020-11-24 Sanvean Technologies Llc System and method for downlink communication
US10533380B2 (en) * 2016-07-20 2020-01-14 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole capacitive coupling systems
WO2021162688A1 (en) * 2020-02-12 2021-08-19 Halliburton Energy Services, Inc. Moveable antenna within a wellbore

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4231908A (en) 1979-02-23 1980-11-04 Koppers Company, Inc. Composition for use between polymeric tie plates and cross ties
SU1372386A1 (ru) 1986-02-10 1988-02-07 В.В. Хайрюзов Печатна регулируема катушка индуктивности
US4806928A (en) * 1987-07-16 1989-02-21 Schlumberger Technology Corporation Apparatus for electromagnetically coupling power and data signals between well bore apparatus and the surface
US5008664A (en) * 1990-01-23 1991-04-16 Quantum Solutions, Inc. Apparatus for inductively coupling signals between a downhole sensor and the surface
US5453689A (en) 1991-12-06 1995-09-26 Massachusetts Institute Of Technology Magnetometer having periodic winding structure and material property estimator
GB9413141D0 (en) 1994-06-30 1994-08-24 Exploration And Production Nor Downhole data transmission
CA2187010C (en) 1995-02-10 2008-07-15 Paulo S. Tubel Method and appartus for remote control of wellbore end devices
US5971072A (en) 1997-09-22 1999-10-26 Schlumberger Technology Corporation Inductive coupler activated completion system
US6215304B1 (en) 1998-01-21 2001-04-10 Oxford Instruments (Uk) Ltd. NMR sensor
US6684952B2 (en) * 1998-11-19 2004-02-03 Schlumberger Technology Corp. Inductively coupled method and apparatus of communicating with wellbore equipment
EG22206A (en) 2000-03-02 2002-10-31 Shell Int Research Oilwell casing electrical power pick-off points
US6989764B2 (en) 2000-03-28 2006-01-24 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for downhole well equipment and process management, identification, and actuation
DE60143429D1 (de) 2000-05-08 2010-12-23 Checkpoint Systems Inc Radiofrequenzdetektions- und identifikationssystem
US6822579B2 (en) 2001-05-09 2004-11-23 Schlumberger Technology Corporation Steerable transceiver unit for downhole data acquistion in a formation
RU2273868C2 (ru) 2001-07-26 2006-04-10 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Устройство для размещения спускового инструмента, способ передачи и/или приема сигнала через земную формацию и способ измерения характеристик земной формации с использованием спускового инструмента
EA007443B1 (ru) 2001-08-03 2006-10-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Способ и прибор для многокомпонентной индукционной измерительной системы
US7301474B2 (en) * 2001-11-28 2007-11-27 Schlumberger Technology Corporation Wireless communication system and method
DE10225518B4 (de) 2002-06-10 2004-07-08 Rayonex Schwingungstechnik Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung und Positionsbestimmung eines Instruments oder Gerätes
US6788263B2 (en) * 2002-09-30 2004-09-07 Schlumberger Technology Corporation Replaceable antennas for subsurface monitoring apparatus
US7413018B2 (en) * 2002-11-05 2008-08-19 Weatherford/Lamb, Inc. Apparatus for wellbore communication
US7163065B2 (en) * 2002-12-06 2007-01-16 Shell Oil Company Combined telemetry system and method
GB2396170B (en) 2002-12-14 2007-06-06 Schlumberger Holdings System and method for wellbore communication
US7008249B2 (en) 2003-05-14 2006-03-07 Pant Technologies, Inc. Selectable receptacle
US7626393B2 (en) * 2005-05-06 2009-12-01 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for measuring movement of a downhole tool
US8264369B2 (en) 2005-05-21 2012-09-11 Schlumberger Technology Corporation Intelligent electrical power distribution system
NO323081B1 (no) 2005-05-27 2006-12-27 Ziebel As Anordning og fremgangsmate for selektiv framdrift av et bronnintervensjonsverktoy i en rorstreng
EP1795920B1 (en) * 2005-12-09 2013-07-17 Services Pétroliers Schlumberger An electromagnetic imaging method and device
US8056619B2 (en) 2006-03-30 2011-11-15 Schlumberger Technology Corporation Aligning inductive couplers in a well
US7735555B2 (en) 2006-03-30 2010-06-15 Schlumberger Technology Corporation Completion system having a sand control assembly, an inductive coupler, and a sensor proximate to the sand control assembly
US7640989B2 (en) 2006-08-31 2010-01-05 Halliburton Energy Services, Inc. Electrically operated well tools
US7888940B2 (en) * 2007-02-19 2011-02-15 Schlumberger Technology Corporation Induction resistivity cover
US7902955B2 (en) * 2007-10-02 2011-03-08 Schlumberger Technology Corporation Providing an inductive coupler assembly having discrete ferromagnetic segments
EP2103908B1 (en) 2008-03-20 2017-08-23 Services Pétroliers Schlumberger A valve position sensor
US8704523B2 (en) * 2008-06-05 2014-04-22 Schlumberger Technology Corporation Measuring casing attenuation coefficient for electro-magnetics measurements
US9105959B2 (en) 2008-09-27 2015-08-11 Witricity Corporation Resonator enclosure
US8812237B2 (en) * 2009-02-05 2014-08-19 Schlumberger Technology Corporation Deep-reading electromagnetic data acquisition method
WO2010123925A2 (en) 2009-04-20 2010-10-28 Flextronics Ap, Llc Miniature rfid tag
NO20100691A1 (no) * 2010-05-12 2011-11-14 Roxar Flow Measurement As Overforings-system for kommunikasjon mellom borehullselementer
BR112013000019B1 (pt) 2010-07-05 2020-03-03 Prad Research And Development Limited Acoplador indutivo para uso em um ambiente de fundo de poço
CA2805197C (en) * 2010-07-13 2015-04-14 Halliburton Energy Services, Inc. Electromagnetic orientation system for deep wells
NO332520B1 (no) 2010-12-28 2012-10-08 Techni As Anordning for overforing av elektriske signaler og/eller elektrisk energi
US9175560B2 (en) * 2012-01-26 2015-11-03 Schlumberger Technology Corporation Providing coupler portions along a structure
US9146333B2 (en) * 2012-10-23 2015-09-29 Schlumberger Technology Corporation Systems and methods for collecting measurements and/or samples from within a borehole formed in a subsurface reservoir using a wireless interface
NO20130595A1 (no) * 2013-04-30 2014-10-31 Sensor Developments As Et konnektivitetssystem for et permanent borehullsystem
WO2015069999A1 (en) * 2013-11-08 2015-05-14 Schlumberger Canada Limited Slide-on inductive coupler system

Also Published As

Publication number Publication date
US10753196B2 (en) 2020-08-25
DK2961924T3 (da) 2020-11-16
US20160145999A1 (en) 2016-05-26
US10294775B2 (en) 2019-05-21
RU2018119150A (ru) 2018-11-08
US20190203584A1 (en) 2019-07-04
RU2018119150A3 (ru) 2021-08-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015140969A (ru) Скважинная связь
US11156078B2 (en) Downhole communication
RU2004116763A (ru) Способы, устройство и системы для полдучения информации о геологической формации с помощью датчиков, установленных на обсадной трубе в стволе скважины
WO2012067769A3 (en) Triaxial linear induction antenna array for increased heavy oil recovery
AU2018200110B2 (en) Downhole communication
US7994789B1 (en) Dual field search coil for pulse induction metal detectors
EP2230487B1 (en) Protective system for a multiple channel transformer probe
HRP20231535T1 (hr) Uređaj za identificiranje kontakta s električnim vodičem, postupak za identificiranje kontakta s električnim vodičem, stroj za skidanje izolacije koji sadrži uređaj ove vrste
CN101871765A (zh) 塔吊、移动吊车近电预警、闭锁装置用线形柔性传感器
TWI456233B (zh) 近場電磁探棒
EP3884286B1 (en) Short circuit detection of an electromagnetic induction coil
Strandberg et al. Detection of foreign objects in close proximity to an inductive charger
EP3631526B1 (en) Foreign object detector, foreign object detection system, use of a foreign object detector, and method of detecting a foreign object
RU95101U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
CN101750589A (zh) 磁感应传感器
RU95108U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU95102U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU97191U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь положения
RU140235U1 (ru) Индуктивный (трансформаторный) первичный измерительный преобразователь заданного значения температуры
CN106133853A (zh) 感应器、相关制作方法、包括所述感应器的发射器及相关接近检测系统

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant