RU2016130050A - GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WELL RESEARCH METHODS - Google Patents

GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WELL RESEARCH METHODS Download PDF

Info

Publication number
RU2016130050A
RU2016130050A RU2016130050A RU2016130050A RU2016130050A RU 2016130050 A RU2016130050 A RU 2016130050A RU 2016130050 A RU2016130050 A RU 2016130050A RU 2016130050 A RU2016130050 A RU 2016130050A RU 2016130050 A RU2016130050 A RU 2016130050A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
armor
cable
layers
wire
wells
Prior art date
Application number
RU2016130050A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Арнольд Геннадьевич Корженевский
Андрей Арнольдович Корженевский
Татьяна Арнольдовна Корженевская
Алексей Арнольдович Корженевский
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Волго-Уральский Центр Научно-Технических Услуг "Нейтрон"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Волго-Уральский Центр Научно-Технических Услуг "Нейтрон" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Волго-Уральский Центр Научно-Технических Услуг "Нейтрон"
Priority to RU2016130050A priority Critical patent/RU2016130050A/en
Publication of RU2016130050A publication Critical patent/RU2016130050A/en

Links

Landscapes

  • Communication Cables (AREA)

Claims (4)

1. Геофизический кабель для исследования вертикальных и наклонно-направленных скважин, состоящий из одной или более электроизолированных токоведущих жил и двух- или четырехслойной брони из стальной оцинкованной проволоки, отличающийся тем, что для повышения осевой жесткости, противораскручивающейся устойчивости и требуемой прочности крепления скважинных приборов к грузонесущей броне в пределах 40÷70% разрывной прочности кабеля противоположнонаправленные повивы первого и второго слоев брони выполняют из проволоки одного диаметра в пределах 1,1÷1,5 мм, а повивы третьего и четвертого слоев грузонесущей брони выполняют из проволоки одного диаметра в пределах 1,55÷3 мм, при этом между слоями брони и поверх нее может наноситься покрытие из пластичного клеящего материала для обеспечения герметичности кабеля.1. Geophysical cable for the study of vertical and directional wells, consisting of one or more electrically insulated current-carrying conductors and two or four-layer armor made of galvanized steel wire, characterized in that to increase the axial stiffness, anti-spin stability and the required strength of the downhole tools to in the range of 40–70% of the breaking strength of the cable, the oppositely directed voids of the first and second layers of the armor are made of wire of the same diameter in at 1.1-1.5 mm, and the midwives of the third and fourth layers of the load-bearing armor are made of wire of the same diameter within 1.55 ÷ 3 mm, while a plastic adhesive can be applied between the layers of the armor and on top of it to ensure tightness cable. 2. Геофизический кабель для исследования наклонно-направленных и горизонтальных скважин, состоящий из одной или более электроизолированных токоведущих жил и шестислойной брони из стальной оцинкованной проволоки, отличающийся тем, что для повышения осевой жесткости, противораскручивающей устойчивости и требуемой прочности крепления скважинных приборов к грузонесущей броне в пределах 40÷70% разрывной прочности кабеля противоположнонаправленные повивы первого и второго слоев брони выполняют из проволоки одного диаметра в пределах 1,1÷1,5 мм, повивы третьего и четвертого слоев грузонесущей брони выполняют из проволоки одного диаметра в пределах 1,55÷3 мм, повивы пятого и шестого слоев грузонесущей брони выполняют из проволоки одного диаметра в пределах 3÷3,25 мм, при этом между слоями брони и поверх нее может наноситься покрытие из пластичного клеящего материала для обеспечения герметичности кабеля.2. Geophysical cable for the study of directional and horizontal wells, consisting of one or more electrically insulated current-carrying conductors and six-layer armor made of galvanized steel wire, characterized in that to increase the axial stiffness, anti-torsional stability and the required strength of fastening downhole tools to the load-bearing armor in within 40 ÷ 70% of the tensile strength of the cable, oppositely directed midwives of the first and second layers of armor are made of wire of the same diameter within 1.1 ÷ 1.5 mm, the midwings of the third and fourth layers of the load-bearing armor are made of wire of the same diameter within 1.55 ÷ 3 mm, the midwaves of the fifth and sixth layers of the load-bearing armor are made of wire of the same diameter within 3 ÷ 3.25 mm, between the layers of armor and a plastic adhesive coating may be applied over it to ensure cable tightness. 3. Способ исследования скважин, включающий доставку приборов в интервал исследований, отличающийся тем, что доставку приборов в вертикальные и наклонно-направленные скважины с зенитным углом до 70° осуществляют с помощью кабеля по п. 1.3. A method of researching wells, including the delivery of devices in the research interval, characterized in that the delivery of devices to vertical and directional wells with zenith angles of up to 70 ° is carried out using a cable according to claim 1. 4. Способ исследования скважин, включающий доставку приборов в интервал исследований, отличающийся тем, что доставку приборов в наклонно-направленные и горизонтальные скважины с зенитным углом до 90° и более осуществляют с помощью кабеля по п. 2 с возможностью применения инжекторных систем для принудительного перемещения по горизонтальному стволу.4. A method of researching wells, including the delivery of devices in the research interval, characterized in that the delivery of devices to directional and horizontal wells with zenith angles of up to 90 ° or more is carried out using the cable according to claim 2 with the possibility of using injection systems for forced movement along the horizontal trunk.
RU2016130050A 2016-07-22 2016-07-22 GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WELL RESEARCH METHODS RU2016130050A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130050A RU2016130050A (en) 2016-07-22 2016-07-22 GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WELL RESEARCH METHODS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130050A RU2016130050A (en) 2016-07-22 2016-07-22 GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WELL RESEARCH METHODS

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144161A Previously-Filed-Application RU2696363C2 (en) 2017-12-15 2017-12-15 Geophysical cable (options) and the wells research methods

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016130050A true RU2016130050A (en) 2018-01-25

Family

ID=61024116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130050A RU2016130050A (en) 2016-07-22 2016-07-22 GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WELL RESEARCH METHODS

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016130050A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10852038B2 (en) Bonding jumper clip for solar panels
MY177807A (en) Insulated wire excellent in bending resistance, as well as coil and electric or electronic equipment using the same
MX2017001681A (en) Adjustable p-clamp.
AR115503A1 (en) CONDUCTIVE DETONATION CORD FOR DRILL GUN
WO2015095617A3 (en) Structures having selectively metallized regions and methods of manufacturing the same
GB2532682A (en) Crash barrier
EP3584373C0 (en) Maritime structure for laying the foundations of buildings and its method of installation
MX2018010524A (en) Insulated winding wire articles having conformal coatings.
MY177617A (en) Assembled wire, method of producing the same, and electrical equipment using the same
GB2543676A (en) Enhanced radial support for wireline and slickline
RU2016130050A (en) GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WELL RESEARCH METHODS
PH12017500511A1 (en) Liquid pipe connection universal joint and liquid-processing equipment using same
WO2014047469A3 (en) Downhole wellbore heating system and method
CN203499033U (en) Anchoring piece
RU2017144161A (en) GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) AND WAYS RESEARCH METHODS
MY183665A (en) Downhole fluids with high dielectric constant and high dielectric strength
FR3001574B1 (en) ENERGY AND / OR TELECOMMUNICATION CABLE COMPRISING AT LEAST ONE ELECTRICALLY INSULATING LAYER
CN203966621U (en) Self-supporting data cable
CN206524205U (en) Insulated galvanized steel strand wires
WO2015054735A8 (en) Building method and system
RU158833U1 (en) CABLE CARRYING GEOPHYSICAL
CN105900306A (en) Polymer connection part for power cables
CN204391635U (en) The threeway of self-locking plastic tree lace pipe
CN204045246U (en) Corrosion-resistant flame retardant cable
CN203839080U (en) A flat telephone wire used for communication

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20180226