RU2051391C1 - Зонд для скважинного определителя металла - Google Patents

Зонд для скважинного определителя металла Download PDF

Info

Publication number
RU2051391C1
RU2051391C1 SU5045740A RU2051391C1 RU 2051391 C1 RU2051391 C1 RU 2051391C1 SU 5045740 A SU5045740 A SU 5045740A RU 2051391 C1 RU2051391 C1 RU 2051391C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
magnetic
probe
magnet
core
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.И. Морозов
К.Л. Санто
А.И. Анфитов
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследований, испытания и контроля нефтегазоразведочных скважин
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 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследований, испытания и контроля нефтегазоразведочных скважин filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследований, испытания и контроля нефтегазоразведочных скважин
Priority to SU5045740 priority Critical patent/RU2051391C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2051391C1 publication Critical patent/RU2051391C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: обнаружение, определение местонахождения и идентификация по физическим и геометрическим параметрам металлических предметов в скважинах Сущность изобретения: в зонде для скважинного определителя металла на нижнем металлическом наконечнике расположен стержневой магнит, соединенный с помощью магнитопровода с магнитопроводящим сердечником основной измерительной катушки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к геофизике, а именно к геофизическим исследованиям в нефтяных и газовых скважинах и может быть использовано для обнаружения, определения местонахождения и идентификации по физическим и геометрическим параметрам различных металлических объектов в скважинах.
Известен скважинный магнитный локатор, содержащий корпус из немагнитного материала с заглушкой и магнитной системой, соединенной с кабелем посредством моста со свечами и измерительный прибор, при этом магнитная система выполнена в виде свободно установленного в заглушке и подпружиненного постоянного магнита в кольцевой обойме и механической контактной пары, неподвижный контакт которой закреплен на внутренней поверхности корпуса.
Недостатком известного магнитного локатора является то, что локатор не различает металлы по магнитным свойствам и не может определить размеры магнитных металлических предметов.
Известна аппаратура для определения различных видов металлов, которая состоит из излучающей и приемной катушек, генератора, фазочувствительного детектора, управляющего двумя демодуляторами, устройства для выбора масштаба, и устройства для выбора абсолютной величины, с которых сигнал попадает на компаратор и далее на индикатор.
Недостатком известного устройства является невозможность идентификации металлов, расположенных как соосно, так и радиально по отношению к датчику.
Наиболее близким к изобретению является скважинный определитель металлов, содержащий глубинный прибор, который состоит из охранного кожуха, выполненного в виде радиопрозрачной трубы с верхним и нижним металлическими наконечниками, с размещенным внутри нее генератором, индукционным зондом, усилителем, фазочувствительным выпрямителем, частотно-импульсным преобразователем, причем генератор соединен с генераторной катушкой индукционного зонда и с опорным входом фазочувствительного выпрямителя, измерительные катушки индукционного зонда соединены через усилитель с сигнальным входом фазочувствительного выпрямителя, выход которого через частотно-импульсный преобразователь и каротажный кабель соединен с входом усилителя ограничителя наземного пульта, в состав которого также входят измеритель частоты импульсов, регистратор, источник питания, причем выход усилителя-ограничителя через измеритель частоты импульсов соединен с входом регистратора, а глубинный прибор содержит катушку индуктивности, расположенную внутри охранного кожуха ниже индукционного зонда и имеющую магнитный контакт с нижним металлическим наконечником, электрически соединенную через каротажный кабель со вторым входом регистратора.
Недостатком известного устройств является невысокая точность идентификации металлов.
Цель изобретения повышение точности идентификации металлов.
Цель достигается тем, что в зонд для скважинного определителя металла, содержащий охранный кожух, выполненный в виде радиопрозрачной трубы с верхним и нижним металлическими наконечниками и размещенными в нем излучающей и измерительных катушек, намотанных на магнитопроводящие сердечники, на нижний металлический наконечник поставлен стержневой магнит, соединенный с помощью магнитопровода с магнитопроводящим сердечником основной измерительной катушки.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что предлагаемый определитель металла отличается тем, что на нижнем металлическом наконечнике расположен стержневой магнит, соединенный с помощью магнитопровода с магнитопроводящим сердечником основной измерительной катушки.
Изобретение поясняется чертежом, на котором приведен общий вид глубинного прибора.
Глубинный прибор состоит из охранного кожуха, выполненного в виде радиопрозрачной трубы 1 с верхним 2 и нижним 3 металлическими наконечниками, размещенными в нем излучающей 4 и двух измерительных катушек 5 и 6, намотанных на магнитопроводящие сердечники 7, на нижнем металлическом наконечнике 3 расположен постоянный стержневой магнит 8, соединенный с помощью магнитопровода 9 с магнитопроводящим сердечником 7 основной измерительной катушки 5.
Определитель металла работает следующим образом.
Синусоидальное напряжение поступает на излучающую катушку 4 и через окружающую среду возбуждает вторичный сигнал в измерительных катушках 5 и 6. При прохождении глубинного прибора по скважине регистрируется фоновая проводимость пластов, пересеченных скважиной.
При поиске металлических объектов, имеющих малые габариты или объем на фоне высокопроводящих пород или при электропроводности бурового раствора ρ= 1 Ом/м возникают трудности при идентификации по магнитным свойствам обнаруживаемых объектов.
Необходимость введения магнита в скважинный прибор обусловлена тем, что наличие сильного магнита в скважинном приборе позволяет повысить чувствительность определителя металла к слабонамагниченным или небольшим по массе металлическим предметам. Однако для того, чтобы передать изменение магнитного поля магнита, вызванного его взаимодействием с другим магнетиком, необходимо преобразовать изменение его намагниченности в электрический сигнал. Для этих целей применяются катушки индуктивности, которые имеют магнитную связь с магнитом.
Для упрощения схемы скважинного прибора в качестве катушки индуктивности при организации локатора магнитного металла выгодно использовать измерительные катушки индукционного зонда, являющегося основным датчиком определителя металла. При этом исключаются дополнительные катушки индуктивности, а точка записи локатора совмещается с точкой записи зонда. Для повышения осевой чувствительности совмещенной системы к магнитному металлу магнит 8 размещен на наконечнике скважинного прибора 3 и дополнительно введена магнитная связь между магнитом и сердечником 7 катушки 5 через магнитопровод 9.
Магнит 8 изготавливается из самарий-кобальтового сплава в виде таблеток диаметром 23 мм и толщиной 12 мм. Магнит расположен внутри наконечника 3 и закреплен на торце магнитопровода 9, выполненного в форме цилиндра такого же диаметра, что и магнит. Между нижним торцем магнита и нижним торцем скважинного прибора 3-5 см. Магнитопровод 9 с противоположной от магнита стороны надет на стержень, на котором соосно закреплены все катушки зонда. Изготовлен магнитопровод из электротехнической стали.
Катушка 5 одинакова с катушкой 6 и включены они встречно-параллельно. Сердечники катушек набраны из ферритовых колец. Магнитопровод 9 не касается сердечника 7 катушки 5. Между ними в целях исключения магнитострикционных эффектов и прочих помех оставлен регулируемый зазор 1 мм.
При прохождении глубинного прибора мимо металлических объектов сигнал по сравнению с фоновым возрастает.
При прохождении зонда мимо магнитного металлического предмета магнитное поле этого предмета взаимодействует с магнитным полем магнита 8. Изменение магнитного поля магнита 8 через магнитопровод 9 попадает на сердечник 7 основной измерительной катушки 5 и модулирует инфранизкой частотой высокочастотный сигнал зонда. Полученный сигнал частотно детектируется, на выходе разделяется и регистрируется по различным каналам. По каналу зонда судят о наличии металла, по каналу локатора магнитного металла судят о наличии магнитного металла.
Особенно это важно в случае осевого контакта, когда необходимо определить интервал фрезерования алюминиевых бурильных труб для ликвидации аварии в скважине.
В этом случае, если сверху алюминиевая труба, то в момент начала подъема глубинного прибора нет магнитного взаимодействия и нет изменения показаний прибора. В случае, если сверху магнитный металл (муфта), то в момент начала подъема под действием поля магнита прибор отмечает резкое изменение сигнала в канале магнитного металла, что говорит о наличии магнитного металла и необходимости проведения фрезеровальных работ.
Использование предлагаемого технического решения позволяет совместить точки записи двух кривых, регистрирующих наличие магнитного и немагнитного металла, наличие магнита намного увеличивает чувствительность прибора при осевом контакте, что приводит к увеличению точности идентификации металла.

Claims (1)

  1. ЗОНД ДЛЯ СКВАЖИННОГО ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ МЕТАЛЛА, содержащий охранный кожух, выполненный в виде радиопрозрачной трубы с верхним и нижним металлическими наконечниками и размещенными в нем излучающей и измерительными катушками, намотанными на магнитопроводящие сердечники, отличающийся тем, что на нижнем металлическом наконечнике расположен стержневой магнит, соединенный с помощью магнитопровода с магнитопроводящим сердечником основной измерительной катушки.
SU5045740 1992-01-16 1992-01-16 Зонд для скважинного определителя металла RU2051391C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045740 RU2051391C1 (ru) 1992-01-16 1992-01-16 Зонд для скважинного определителя металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045740 RU2051391C1 (ru) 1992-01-16 1992-01-16 Зонд для скважинного определителя металла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2051391C1 true RU2051391C1 (ru) 1995-12-27

Family

ID=21605988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5045740 RU2051391C1 (ru) 1992-01-16 1992-01-16 Зонд для скважинного определителя металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2051391C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1346777, кл. E 21B 47/09, 1986. *
2. Патент США N 4486713, кл. G 01V 3/10, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4443762A (en) Method and apparatus for detecting the direction and distance to a target well casing
US4933640A (en) Apparatus for locating an elongated conductive body by electromagnetic measurement while drilling
US9983173B2 (en) Method and device for multi-sensor electromagnetic defectoscopy of well casings
CA2412273C (en) Downhole magnetic-field based feature detector
US8471556B2 (en) Magnetic probe and processes of analysis
JP6186336B2 (ja) 誘導型広帯域3成分ボアホール磁場計測センサーおよびこれを用いたボアホール電磁探査方法
US6630831B2 (en) Measurements of electrical properties through non magneticially permeable metals using directed magnetic beams and magnetic lenses
NO142795B (no) Apparat for undersoekelse av borehullsroer.
CA1287387C (en) Magnetic freepoint sensor utilizing spaced hall effect devices
US7302841B2 (en) Free point tool with low mass sensor
US20160370166A1 (en) Method and Apparatus for Metal Thickness Measurement in Pipes with a Focused Magnetic Field
US3532969A (en) Method for magnetically measuring wall thickness of metal pipes and plate structures
EP0682270B1 (en) Method and apparatus locating a buried element
US4023092A (en) Apparatus for sensing metal in wells
US3233170A (en) Magnetic stuck pipe locator and detonator using a single line to transmit signals
US3417325A (en) Inside pipe diameter caliper using coaxial excitation and pickup coils
NO173523B (no) Fremgangsmaate ved magnetisering av en streng av borehullroer
RU2051391C1 (ru) Зонд для скважинного определителя металла
RU2372478C1 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп
US4289024A (en) Well casing free-point indicator
US3453531A (en) Bore hole magnetometer with critical sensitivity adjustment
US11867662B2 (en) Apparatus for multisensor electromagnetic defectoscopy and integrity monitoring of well casings
RU2215143C2 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп
GB2158245A (en) System for determining the free point of pipe stuck in a borehole
RU2250372C1 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп