RU2051391C1 - Зонд для скважинного определителя металла - Google Patents
Зонд для скважинного определителя металла Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
1992
- 1992-01-16 RU SU5045740 patent/RU2051391C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
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 |