RU2176317C1 - Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах - Google Patents

Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах Download PDF

Info

Publication number
RU2176317C1
RU2176317C1 RU2000106262/03A RU2000106262A RU2176317C1 RU 2176317 C1 RU2176317 C1 RU 2176317C1 RU 2000106262/03 A RU2000106262/03 A RU 2000106262/03A RU 2000106262 A RU2000106262 A RU 2000106262A RU 2176317 C1 RU2176317 C1 RU 2176317C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulses
magnetic field
casing
electromagnetic
coil
Prior art date
Application number
RU2000106262/03A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Миллер
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных 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 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Priority to RU2000106262/03A priority Critical patent/RU2176317C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2176317C1 publication Critical patent/RU2176317C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах и может быть использовано при электромагнитной дефектоскопии стальных труб, расположенных в скважине: бурильных, обсадных и насосно-компрессорных. Техническим результатом является получение дополнительной информации о местах разрывов колонны и рассоединений в муфтах обсадной колонны через насосно-компрессорные трубы посредством измерения естественного постоянного магнитного поля одновременно с определением толщины стенки обсадной трубы. Для этого производят излучение зондирующих двухполярных электромагнитных импульсов с помощью генераторной катушки и измерение э.д.с., наведенной в приемной катушке процессом спада электромагнитного поля, вызванного зондирующими импульсами. Затем производят вычитание значений э.д.с., полученной после положительного и отрицательного генераторных импульсов. Дополнительно измеряют напряженность естественного магнитного поля вдоль трубы. Для чего складывают замеры э. д. с. на приемной катушке в двух полуциклах работы генераторной катушки. При этом сигналы, вызванные импульсами зондирующего тока, имеющие различную полярность, вычитаются, а сигналы, вызванные естественным магнитным полем, складываются. По величине результирующего сигнала, соответствующего величине скорости изменения естественного магнитного поля, судят о наличии или отсутствии разрывов в колонне. 4 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах и может быть использовано при электромагнитной дефектоскопии стальных труб, расположенных в скважине: бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб.
Известен способ магнитной дефектоскопии металлических труб в скважинах, заключающийся в перемещении локатора, содержащего магнитопровод, внутри исследуемой колонны и измерении изменения магнитного поля, соответствующего дефекту колонны (авт. св. СССР N 1263824, кл. E 21 B 47/00). Способ позволяет выделять муфтовые соединения, трещины, вмятины, однако он дает хорошие результаты только в скважинах с одноколонной конструкцией и не обеспечивает определение толщины колонны.
Известен способ обнаружения нарушений, вызванных механическим напряжением, в обсадных трубах нефтяных скважин (патент США N 3392732), заключающийся в измерении напряженности постоянного магнитного поля, индуцированного полем Земли, путем измерения э.д.с., наводимой изменением этого поля в индукционной катушке во время движения прибора по скважине.
Изобретение основано на открытии, что магнитное поле, соответствующее разрывам в железной обсадной трубе, заметно сильнее, чем то, которое связано с муфтами, переходниками или другими частями НКТ или обсадной трубы. Этот способ позволяет определить только разрывы во внешней (обсадной колонне) и муфты НКТ, но также не обеспечивает определение толщины колонны.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ электромагнитной дефектоскопии металлических труб в скважинах, заключающийся в излучении электромагнитного сигнала с помощью генераторной катушки и приема электромагнитного сигнала, вызванного вихревыми токами, возбуждаемыми в обсадных или насосно-компрессорных трубах, в момент выключения тока в генераторной катушке, по величине которого судят о наличии или отсутствии дефектов. Для избавления от квазипостоянных помех используют генераторные импульсы различной полярности, а полученные разнополярные электромагнитные сигналы вычитают (патент РФ N 2074314, кл. E 21 B 47/00, 47/12).
Однако способ не позволяет определять места разрывов колонны и рассоединения в муфтах обсадной колонны через НКТ.
Предлагаемое изобретение решает задачу получения дополнительной информации о местах разрывов колонны и рассоединения в муфтах обсадной колонны через НКТ посредством измерения естественного постоянного магнитного поля одновременно с измерением процесса спада электромагнитного поля после воздействия зондирующих импульсов переменной полярности, обеспечивающих получение информации о толщине стенки обсадной трубы.
Для решения этой задачи в способе электромагнитной дефектоскопии металлических труб в скважинах, заключающемся в излучении зондирующих двухполярных электромагнитных импульсов с помощью генераторной катушки и измерении э. д. с. , наведенной в приемной катушке процессом спада электромагнитного поля, вызванного зондирующими импульсами, вычитании значений э.д.с., полученной после положительного и отрицательного генераторных импульсов, дополнительно измеряют напряженность естественного магнитного поля вдоль трубы, для чего замеры э.д.с. на приемной катушке в двух полуциклах работы генераторной катушки складывают, при этом сигналы, вызванные импульсами зондирующего тока, имеющие различную полярность, вычитаются и по величине результирующего сигнала, соответствующего величине скорости изменения естественного магнитного поля, судят о наличии или отсутствии разрывов в колонне.
На фиг. 1 показан процесс формирования измеряемого сигнала, на фиг. 2 - результаты скважинных измерений с использованием предлагаемого способа. На фиг. 3 приведены результаты наземного моделирования в случае наличия рассоединения в муфте обсадной трубы, на фиг. 4 - в случае отсутствия рассоединения.
Сущность способа заключается в следующем: возбуждение электромагнитного поля в предлагаемом способе осуществляется путем подачи импульсов тока в генераторную зондирующую катушку. В момент выключения тока в трубе, окружающей катушку, возникают вихревые токи, которые являются причиной возникновения спадающего электромагнитного поля. При этом в принимающей катушке возбуждается э.д.с. Измеряя эту э.д.с. на разных временных задержках относительно момента выключения тока, можно судить о состоянии окружающих катушки металлических труб.
При измерении э.д.с., наведенной процессом спада вихревых токов, возможно присутствие низкочастотных аддитивных помех, вклад которых можно считать постоянным в пределах одного цикла измерения.
Для устранения влияния этих помех могут применяться разнополярные импульсы зондирующего тока (природа помех будет рассмотрена ниже).
Рассмотрим процесс формирования измеряемого сигнала (фиг. 1), где: Jген - разнополярные импульсы тока в зондирующей катушке, ε1 - э.д.с. на зажимах измерительной катушки, обусловленная спадающими вихревыми токами, ε2 - э.д. с. медленно меняющейся аддитивной помехи, ε = ε12 - суммарная э.д.с.
Предположим, что мы измеряем ε1 на задержке Δt относительно момента выключения тока t1 и t2 (в момент t1 + Δt после положительного импульса и в момент t2 + Δt после отрицательного импульса). Мы получаем значения U1 для положительного импульса Jген и U2 для отрицательного импульса. Предположим, что труба, в которой происходит замер, идеально однородна. Тогда, пренебрегая другими возможными источниками помех, мы можем записать:
U1=-U2,
где U1 > 0 - напряжение э.д.с. вихревых токов после положительного импульса генератора тока при задержке от момента выключения тока Δt;
U2 < 0 - то же, что и U1, после отрицательного импульса генератора тока.
В момент измерения напряжения U1 э.д.с. низкочастотной помехи ε2 может принять значение U3, а в момент измерения U2 соответственно U4. Предположим, что помеха ε2 меняется настолько медленно, что
U3 - U4 = δ ≅ 0,
где δ - разность между значениями аддитивной помехи, образовавшаяся за время, прошедшее между положительным и отрицательным замерами ε1.
В итоге в момент t1 + Δt на зажимах катушки будет присутствовать напряжение U1 + U3, а в момент t2 + Δt соответственно U2 + U4.
Применяющийся метод избавления от аддитивной помехи заключается в вычитании значений суммарной э.д.с., полученной после положительного и отрицательного генераторных импульсов:
Uсигн = (U1+U3) - (U2+U4) = U1-U2+U3-U4 = U1 - (-U1) + δ ≅ 2U1.
Получившееся значение полезного сигнала Uсигн приблизительно равно удвоенному значению э.д.с., измеренной после одного импульса тока генератора.
При замерах в стальных трубах основным источником аддитивных помех является постоянное магнитное поле, которое увеличивается на некоторых участках колонн. При движении измерительной катушки в этом магнитном поле возникает помеха типа описанной ε2.
Измерение этого магнитного поля может дать дополнительную информацию о состоянии стальных труб. В частности, аномалии магнитного поля могут возникать при наличии в колонне немагнитного зазора, связанного с рассоединением в муфтах обсадной трубы. Информация о наличии аномалий магнитного поля также важна потому, что в их районе работа дефектоскопа может быть нарушена из-за ограничения сигнала в усилительном тракте.
Предлагаемый способ получения значения величины напряженности естественного магнитного поля, пропорциональной скорости движения скважинного прибора и производной напряженности поля по оси, направленной вдоль движения прибора, состоит в следующем:
находят величину
Uпом = (U1+U3)+(U2+U4) = U1+U2+U3+U4=U1-U1+2U4 + δ ≅ 2U4,
т. е. замеры, полученные после генераторных импульсов разной полярности, суммируют. Получившаяся величина Uпом примерно равна удвоенной величине аддитивной помехи (при условии, что сигналы от вихревых токов положительной и отрицательной полярности равны по модулю).
На фиг. 2 приведены реальные замеры Uсигн и Uпом, полученные в скважине с использованием данных одного зонда. При прохождении двух муфт кривая Uсигн имеет одинаковые аномалии, вызванные увеличением общей эффективной толщины металла, в котором циркулируют вихревые токи. В то же время аномалия Uпом отмечается на одной муфте и почти отсутствует на другой. Причиной появления аномалии является наличие в муфте, напротив которой наблюдается аномалия Uпом, немагнитного зазоpa, что вызывает возрастание магнитного сопротивления и скачок в этом районе напряженности постоянного магнитного поля.
На фиг. 3 показан результат наземного моделирования ситуации, когда прибор проходил мимо рассоединения в муфте. Для имитации индуцированного поля использовался постоянный магнит. В результате были получены кривые, по форме повторяющие те, что получены в скважине при прохождении прибора мимо аномальной муфты. На фиг. 4 показаны замеры в той же модели, но без рассоединения в муфте. Аномалии Uпом нет, как и в подавляющем большинстве случаев при скважинных замерах.
В способе по патенту США N 3392732 подобные аномалии получены с использованием скважинного прибора, состоящего из катушки индуктивности. Замеры производились через НКТ. Наличие рассоединений в муфтах было затем подтверждено прямым визуальным наблюдением с помощью телевизионной системы инспекции скважин после подъема НКТ.
Предлагаемый способ позволяет с помощью электромагнитного дефектоскопа одновременно обнаруживать разрывы и рассоединения, а также муфты обсадной колонны через НКТ, обнаруживать дефекты типа трещин в одноколонной конструкции и раздельно определять толщину стенок в обсадной трубе и НКТ в многоколонной конструкции.

Claims (1)

  1. Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах, заключающийся в излучении зондирующих двухполярных электромагнитных импульсов с помощью генераторной катушки и измерении э.д.с., наведенной в приемной катушке процессом спада электромагнитного поля, вызванного зондирующими импульсами, вычитании значений э.д.с., полученной после положительного и отрицательного генераторных импульсов, отличающийся тем, что дополнительно измеряют напряженность естественного магнитного поля вдоль трубы, для чего складывают замеры э.д.с. на приемной катушке в двух полуциклах работы генераторной катушки, при этом сигналы, вызванные импульсами зондирующего тока, имеющие различную полярность, вычитаются и по величине результирующего сигнала, соответствующего величине скорости изменения естественного магнитного поля, судят о наличии или отсутствии разрывов в колонне.
RU2000106262/03A 2000-03-13 2000-03-13 Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах RU2176317C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000106262/03A RU2176317C1 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000106262/03A RU2176317C1 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2176317C1 true RU2176317C1 (ru) 2001-11-27

Family

ID=20231820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000106262/03A RU2176317C1 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2176317C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494249C2 (ru) * 2010-10-11 2013-09-27 Анатолий Николаевич Наянзин Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб
RU2523603C2 (ru) * 2009-06-30 2014-07-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и установка для удаления двойной индикации дефектов при контроле труб по дальнему полю вихревых токов
RU2536776C1 (ru) * 2013-07-04 2014-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Бесконтактный электромагнитный метод диагностики повреждаемости деформируемых металлических конструкций в условиях обледенения
RU2624995C2 (ru) * 2015-10-27 2017-07-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина", ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Дистанционный способ раннего обнаружения повреждений металлических конструкций из алюминиевых сплавов
RU2660307C1 (ru) * 2017-07-13 2018-07-05 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ исследования геометрических параметров каверны подземного хранилища газа

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523603C2 (ru) * 2009-06-30 2014-07-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и установка для удаления двойной индикации дефектов при контроле труб по дальнему полю вихревых токов
US8958989B2 (en) 2009-06-30 2015-02-17 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for removal of the double indication of defects in remote eddy current inspection of pipes
RU2494249C2 (ru) * 2010-10-11 2013-09-27 Анатолий Николаевич Наянзин Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб
RU2536776C1 (ru) * 2013-07-04 2014-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Бесконтактный электромагнитный метод диагностики повреждаемости деформируемых металлических конструкций в условиях обледенения
RU2624995C2 (ru) * 2015-10-27 2017-07-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина", ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Дистанционный способ раннего обнаружения повреждений металлических конструкций из алюминиевых сплавов
RU2660307C1 (ru) * 2017-07-13 2018-07-05 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ исследования геометрических параметров каверны подземного хранилища газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10662758B2 (en) Multiple-depth eddy current pipe inspection with a single coil antenna
US5283520A (en) Method of determining thickness of magnetic pipe by measuring the time it takes the pipe to reach magnetic saturation
CA2813745C (en) Method for measuring remote field eddy current thickness in multiple tubular configuration
CA2773272C (en) Positioning tool
US20160245779A1 (en) Evaluation tool for concentric wellbore casings
CN101737039B (zh) 多功能井下电磁探伤仪
IE20160181A1 (en) Inspection of wellbore conduits using a distributed sensor system
NO167603B (no) Fremgangsmaate og apparat for maaling av defekter i roer av ferromagnetisk materialer.
US7466134B2 (en) Method and apparatus for locating underground cast iron pipe joints
CN107575220B (zh) 一种过套管地层微分电阻率测井方法
US20080106260A1 (en) Magnetic flux leakage system and method
US20210047913A1 (en) Well monitoring with magnetic tool
RU2620327C1 (ru) Устройство диагностики дефектов в сооружениях из трубных сталей
RU2333461C1 (ru) Скважинный магнитно-имульсный дефектоскоп-толщинометр
RU2176317C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах
RU2382357C1 (ru) Интроскоп магнитный скважинный
CN104793268B (zh) 一种瞬变电磁探测的盲深度测量方法和装置
CA3218049A1 (en) Inversion-based combined collocated (time-domain) and multi-frequency non-collocated sensor data processing for evaluating casings
RU2651732C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин
RU2250372C1 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп
RU2191365C2 (ru) Локатор перфорационных отверстий и соединительных муфт обсадных ферромагнитных труб
JPS6345555A (ja) 鋼管の孔食探査方法
RU2801354C1 (ru) Способ повышения помехоустойчивости технологии локации муфтовых соединений обсадных колонн геологоразведочных скважин и устройство для его осуществления
Crouch et al. In-line stress measurement by the continuous Barkhausen method
CN110426744B (zh) 一种用于套管井状态下地层表观电阻率的检测方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040314