RU2379504C1 - Устройство передачи информации вдоль ствола скважины - Google Patents

Устройство передачи информации вдоль ствола скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2379504C1
RU2379504C1 RU2008129830/03A RU2008129830A RU2379504C1 RU 2379504 C1 RU2379504 C1 RU 2379504C1 RU 2008129830/03 A RU2008129830/03 A RU 2008129830/03A RU 2008129830 A RU2008129830 A RU 2008129830A RU 2379504 C1 RU2379504 C1 RU 2379504C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power supply
wire section
data transfer
cable
section
Prior art date
Application number
RU2008129830/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Ильгизар Абузарович Галикеев (RU)
Ильгизар Абузарович Галикеев
Олег Серафимович Трефилов (RU)
Олег Серафимович Трефилов
Александр Витальевич Азаров (RU)
Александр Витальевич Азаров
Николай Александрович Злобин (RU)
Николай Александрович Злобин
Дмитрий Вячеславович Булдаков (RU)
Дмитрий Вячеславович Булдаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Горизонт"
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 "Научно-производственное предприятие "Горизонт" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Горизонт"
Priority to RU2008129830/03A priority Critical patent/RU2379504C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379504C1 publication Critical patent/RU2379504C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизических методов исследований, предназначается для передачи данных от контрольно-измерительных приборов к наземной аппаратуре. Техническим результатом является повышение надежности и технологичности эксплуатации устройства передачи информации. Устройство включает проводную секцию, соединенную со скважинным оборудованием, контактирующую в разнесенных точках с проводящим отрезком трубы. Над проводной секцией установлен блок питания, содержащий в качестве источника питания турбогенератор или аккумуляторную батарею. Блок питания может быть выполнен съемным и/или с возможностью зарядки источника питания в скважине. Проводная секция снабжена блоком обработки и передачи информации с датчиком давления. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических методов исследований, предназначается для передачи данных от контрольно-измерительных приборов к наземной аппаратуре.
Известны проводные системы связи (например, RU 2131514), в которых телеметрическая информация передается по кабелю связи. Недостатком является их низкая надежность и сложность эксплуатации.
Известны беспроводные системы связи, использующие индуктивные катушки, установленные на разных концах трубы (например, RU 2324817). Недостатком таких устройств является невозможность надежной защиты выступающей части катушки за габариты колонны от потока бурового раствора.
Известны беспроводные системы связи, использующие для генерации сигналов проводные секции, контактирующие с отрезками трубы с электрическими разделителями (например, RU 2290508). Недостатком таких систем является необходимость использования электрического разделителя, что снижает механическую прочность колонны, т.к. разделитель выполняется либо посредством диэлектрической вставки в колонну, либо при нанесении изолирующего состава на резьбовые соединения труб колонны.
Известно устройство передачи информации (по патенту US 5394141), выбранное в качестве прототипа, использующее для возбуждения электромагнитных волн, распространяющихся по трубе, проводную секцию с установленным между верхним и нижним контактами источником питания. Контакты проводной секции, характеризующиеся малым сопротивлением, разнесены на такое расстояние, что сопротивление проводящего отрезка трубы достаточно для генерации сигнала необходимой мощности для передачи его на поверхность.
Недостатком устройства является то, что расположение источника питания между контактами проводной секции не позволяет производить его смену или обслуживание без подъема всей проводной секции. Работа источника питания между контактами проводной секции сопряжена с повышенными температурными и вибрационными воздействиями, что существенно сокращает срок его службы и предъявляет повышенные требования к его характеристикам.
Технической задачей изобретения является повышение надежности и технологичности эксплуатации устройства передачи информации.
Технический результат достигается в устройстве передачи информации вдоль ствола скважины, включающем проводную секцию, соединенную со скважинным оборудованием, контактирующую в разнесенных точках с проводящим отрезком трубы. Над проводной секцией установлен блок питания, содержащий в качестве источника питания турбогенератор или аккумуляторную батарею. Блок питания может быть выполнен съемным и/или с возможностью зарядки источника питания в скважине. Проводная секция снабжена блоком обработки и передачи информации, снабженным управляющим элементом, выполненным в виде датчика давления.
Изобретение поясняется чертежами, где
на фиг.1 - устройство передачи информации;
на фиг.2 - принципиальная схема устройства.
Устройство передачи информации вдоль ствола скважины (фиг.1) включает проводную секцию 2, включающую одножильный геофизический кабель 13, соединенную кабелем 4 со скважинным оборудованием 5. Кабель 13 имеет разнесенные на достаточное расстояние электрические контакты 6, 7 с проводящим отрезком металлической трубы 8, состоящим из достаточного количества секций для обеспечения необходимой длины излучающего диполя, и характеризуется малым по сравнению с отрезком трубы 8 активным сопротивлением.
Над проводной секцией 2 (в контакте с верхним концом кабеля 13) установлен блок питания 1, содержащий источник питания 16 (турбогенератор, или аккумуляторную батарею, или батарею гальванических элементов). Блок питания 1 может быть выполнен съемным и/или с возможностью зарядки в скважине, для этого он снабжается соединителем-захватом 12, посредством которого при спуске геофизического кабеля или троса из скважины без подъема и разборки бурильной колонны извлекается для замены блок питания 1 или производится заряд аккумуляторной батареи. Переводник 9, фиксирующий кабель 13 устанавливаются между соседними трубами и обеспечивают возможность извлечения блока питания 1 без воздействия на кабель 13, а также обеспечивает соединение блока питания 1 с кабелем 13 и электрический контакт 6 с трубой. Модулятор 15 блока питания 1 формирует переменный сигнал для передачи по одножильному кабелю 13 для электроснабжения составных частей блока 3 обработки и передачи информации и скважинного оборудования 5. Кроме того, модулятор 15 запитывает контакт 6 для возбуждения в трубе 8 электромагнитных колебаний.
Блок 3 обработки и передачи информации (фиг.2) включает: управляемый выпрямитель 17, в котором осуществляется выпрямление двухполярного напряжения от блока питания 1, а также запитка контакта 7 для возбуждения колебаний; формирователь 18 напряжения питания скважинного оборудования 5; блок 19 измерения параметров возбуждения, соединенный через устройство 20 обработки информации с блоком 21 управления, соединенным в свою очередь с управляемым выпрямителем 17. Устройство 20 обработки информации соединено с кабелем 4 для обмена сигналами со скважинным оборудованием 5. Применение управляемого выпрямителя 17 позволяет регулировать частоту и мощность электромагнитного поля в соответствии с геологическими условиями.
Блок 3 обработки и передачи информации может быть снабжен управляющим элементом 14, выполненным, например, в виде датчика давления. Для повышения надежности электроснабжения нижней части электромагнитного канала связи оплетка кабеля 2 в блоке обработки и передачи информации соединена через сопротивление R (~10 Ом) с корпусом блока 3 обработки и передачи информации.
Блок питания 1, блок 3 обработки и передачи информации, контакты 6, 7 - указанные элементы - могут быть установлены в трубе при использовании центрирующих устройств 10, 11 и (или) переводников, фиксирующих составные части устройства в бурильной колонне.
Устройство работает следующим образом.
В нижней части бурильной колонны при помощи центраторов 10, 11 устанавливают проводную секцию 2. Контакты 6, 7 при этом могут быть разнесены на расстояние от десятков до нескольких сотен метров в зависимости от геологических условий затрубного пространства и, следовательно, параметров согласования передатчика с диполем.
При подаче бурового раствора сигнал от датчика давления 14 включает управляемый выпрямитель 17 в режим передачи информации. Выбор режимов и программ работы блока 3 обработки и передачи информации может осуществляться повторными включениями-выключениями насоса, подающего буровой раствор, а именно при помощи модулятора 15 и блока 3 обработки и передачи информации осуществляется модуляция сигнала, управление мощностью и частотой возбуждающего электромагнитное поле сигнала (частота информационного сигнала 1-20 Гц). Данные от скважинного оборудования 5 поступают в блок 3 обработки и передачи информации и передаются электромагнитными волнами вдоль ствола скважины.
При необходимости замены или зарядки блока питания 1 опускается захват и при помощи соединителя-захвата 12 производится зарядка источника питания 16 на месте или производится подъем блока питания 1 на поверхность. При использовании в качестве источника питания 16 аккумуляторных батарей блок питания 1 и верхний конец проводной секции 2 могут быть снабжены средствами обеспечения надежного разъемного электрического соединения
При предложенной компоновке геофизический кабель 13 проводной секции 2 используется одновременно как часть фидера для запитки контакта 7 и для питания скважинного оборудования 5. При этом возможно использовать кабель максимального сечения с сопротивлением, близким к «нулевому». Установка источника питания 16 над проводной секцией 2 позволяет снизить требования по его рабочему диапазону температур и снизить требования по его механической прочности, поскольку в этом случае источник питания 16 удален от источника вибрации и располагается вне зоны высоких температур и высоких давлений. Кроме того, становиться возможной замена или зарядка источника питания без подъема и разборки бурильной колонны.

Claims (8)

1. Устройство передачи информации вдоль ствола скважины, включающее проводную секцию, соединенную со скважинным оборудованием, контактирующую в разнесенных точках с проводящим отрезком трубы, над проводной секцией установлен блок питания.
2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что проводная секция снабжена блоком обработки и передачи информации.
3. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что блок питания выполнен съемным.
4. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что блок питания содержит аккумуляторную батарею.
5. Устройство по п.4, характеризующееся тем, что блок питания выполнен с возможностью зарядки в скважине.
6. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что блок питания содержит турбогенератор.
7. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что содержит управляющий элемент.
8. Устройство по п.7, характеризующееся тем, что управляющий элемент выполнен в виде датчика давления.
RU2008129830/03A 2008-07-18 2008-07-18 Устройство передачи информации вдоль ствола скважины RU2379504C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008129830/03A RU2379504C1 (ru) 2008-07-18 2008-07-18 Устройство передачи информации вдоль ствола скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008129830/03A RU2379504C1 (ru) 2008-07-18 2008-07-18 Устройство передачи информации вдоль ствола скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2379504C1 true RU2379504C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42120826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008129830/03A RU2379504C1 (ru) 2008-07-18 2008-07-18 Устройство передачи информации вдоль ствола скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379504C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1899574B1 (en) Well having inductively coupled power and signal transmission
US20190330977A1 (en) Data Transmission in Drilling Operation Environments
US6061000A (en) Downhole data transmission
US7798214B2 (en) Subsurface formation monitoring system and method
US7170424B2 (en) Oil well casting electrical power pick-off points
EP2792844B1 (en) Downhole signalling systems and methods
EP4328416A2 (en) Downhole power delivery
EA025452B1 (ru) Система и способ дистанционного измерения
AU2001247280A1 (en) Oilwell casing electrical power pick-off points
EP1259710A1 (en) Oilwell casing electrical power pick-off points
EA039708B1 (ru) Внутрискважинная связь
EA039628B1 (ru) Внутрискважинный сбор энергии
US11448062B2 (en) Well installations
BR112019013180B1 (pt) Módulo e sistema de coleta de energia elétrica de fundo de poço e aparelho de fundo de poço
NO20181667A1 (en) Downhole capacitive coupling systems
JP7187531B2 (ja) 共振源を用いたダウンホールセンサシステム
RU2379504C1 (ru) Устройство передачи информации вдоль ствола скважины
RU2229733C2 (ru) Геофизическая телеметрическая система передачи скважинных данных
WO2011087400A1 (en) Wireless power and/or data transmission system for downhole equipment monitoring and/or control
BR112019019894B1 (pt) Instalação de poço, método para fornecer energia para uma ferramenta fundo de poço e aparelho de fornecimento de energia de fundo de poço
BR112019013173B1 (pt) Sistemas de monitoramento, de operação de dispositivo de fundo de poço, repetidor de comunicação, e de coleta de energia em fundo de poço tendo estrutura metálica conduzindo energia elétrica

Legal Events

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

Effective date: 20120719