RU2467358C2 - Способ электрического каротажа обсаженных скважин - Google Patents

Способ электрического каротажа обсаженных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2467358C2
RU2467358C2 RU2011104094/28A RU2011104094A RU2467358C2 RU 2467358 C2 RU2467358 C2 RU 2467358C2 RU 2011104094/28 A RU2011104094/28 A RU 2011104094/28A RU 2011104094 A RU2011104094 A RU 2011104094A RU 2467358 C2 RU2467358 C2 RU 2467358C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring electrode
measuring
electrodes
column
probe
Prior art date
Application number
RU2011104094/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011104094A (ru
Inventor
Андрей Степанович Степанов (RU)
Андрей Степанович Степанов
Алексей Сергеевич Кашик (RU)
Алексей Сергеевич Кашик
Николай Иванович Рыхлинский (RU)
Николай Иванович РЫХЛИНСКИЙ
Original Assignee
Андрей Степанович Степанов
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 Андрей Степанович Степанов filed Critical Андрей Степанович Степанов
Priority to RU2011104094/28A priority Critical patent/RU2467358C2/ru
Publication of RU2011104094A publication Critical patent/RU2011104094A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467358C2 publication Critical patent/RU2467358C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может найти применение при определении электрического сопротивления пластов горных пород, окружающих обсаженную металлической колонной скважину. Сущность: определение первых и вторых разностей потенциала производят с помощью совокупных измерений двух измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов. При определении сопротивления отрезка колонны учитывают неравномерность растекания вверх и вниз по колонне токов, подаваемых в токовые электроды. Технический результат: подавление зависимости измеряемого удельного электрического сопротивления пластов горных пород от систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, повышение качества и достоверности измерений. 9 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может найти применение при определении электрического сопротивления пластов горных пород, окружающих обсаженную металлической колонной скважину.
Известен способ электрического каротажа обсаженных скважин [1]. Способ включает измерение потенциала электрического поля и его второй разности при помощи контактирующего с обсадной колонной однополюсного четырехэлектродного зонда. Зонд выполнен в виде трех эквидистантных измерительных электродов и трех токовых электродов, два токовых электрода расположены симметрично относительно среднего измерительного электрода, третий электрод расположен в середине на уровне среднего измерительного электрода и подключен к колонне в точке, не совмещенной с точкой контакта с колонной среднего измерительного электрода. В каждый из трех токовых электродов поочередно подают электрический ток от одного и того же полюса источника. При каждой из трех подач тока измеряют потенциал электрического поля среднего измерительного электрода, первую разность потенциалов между двумя крайними измерительными электродами, вторую разность потенциалов. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле.
Недостатком способа является проблематичность его практической реализации, а именно правильного измерения второй разности потенциалов при подаче тока в третий электрод, расположенный на уровне среднего измерительного электрода.
Известен способ электрического каротажа обсаженных скважин [2]. Способ использует зонд, состоящий из эквидистантно расположенных вдоль колонны трех измерительных электродов и двух пар токовых, одна из которых расположена выше за пределами измерительных электродов, а другая - ниже. В колонну через каждую из обеих пар токовых электродов подают ток от двух расположенных за пределами измерительных цепей зонда и измерителей генераторов тока. При каждой из подач тока измеряют потенциал электрического поля колонны в точке контакта с ней среднего измерительного электрода, первую и вторую разности потенциалов на участке колонны между двумя крайними измерительными электродами. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле.
Недостатком способа является проблематичность его практической реализации: для получения достаточных для измерения амплитуд первой и второй разностей потенциала необходимы токовые диполи длиной сотни метров.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ электрического каротажа обсаженных скважин [3]. В способе используют зонд, состоящий из трех эквидистантных измерительных электродов и двух, расположенных за пределами зоны измерительных электродов, симметрично относительно среднего измерительного электрода, токовых электродов. В колонну через каждый из двух токовых электродов поочередно подают от одного и того же полюса источника электрический ток. При каждой из подач тока измеряют потенциал электрического поля колонны в точке контакта с ней среднего измерительного электрода, первую разность потенциалов на участке колонны между двумя крайними измерительными электродами и вторую разность потенциалов на том же участке колонны. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле.
Существенным недостатком этого способа является значительная зависимость измеряемого удельного электрического сопротивления горных пород (УЭСгп) от систематических мультипликативных погрешностей измерителей разностей потенциала электрического поля, что требует выполнения проблематичных при практической реализации калибровок измерителей столь малых величин (единицы нановольт), в том числе и учета их температурных погрешностей.
В предложенном способе решается задача в значительной мере исключения зависимости измеряемого УЭСгп от систематических мультипликативных погрешностей измерителей разностей потенциала электрического поля за счет того, что, в отличие от прототипа, первые и вторые разности потенциала определяют с помощью совокупных измерений [4] двух измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, по формулам:
Figure 00000001
где ΔUM2M1 - разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и верхнего измерительного электрода M1 зонда;
Δ2U - вторая разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и верхнего измерительного электрода M1 зонда;
ΔUNM1 - разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней центрального измерительного электрода N и верхнего измерительного электрода M1 зонда;
ΔUM2N - разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и центрального измерительного электрода N зонда;
а в качестве параметра электрического каротажа обсаженных скважин используют удельное электрическое сопротивление окружающих скважину горных пород, которое определяют по формуле:
где ρ - удельное электрическое сопротивление окружающих скважину горных пород;
К3 - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрических размеров зонда;
JA1, JA2 - токи, подаваемые в токовые электроды А1 и А2 соответственно;
UN(JA1), UN(JA2) - потенциалы электрического поля в точке контакта с колонной среднего измерительного электрода N, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
ΔUNM1(JA1), ΔUNM1(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней центрального измерительного электрода N и верхнего измерительного электрода M1 зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
ΔUM2N(JA1), ΔUM2N(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и центрального измерительного электрода N зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2.
Задача решается тем, что в способе электрического каротажа обсаженных скважин, включающем подачу электрических токов и измерение при подаче каждого тока потенциала электрического поля и его первой и второй разностей при помощи многоэлектродного зонда второй разности, согласно изобретению, определение первых и вторых разностей потенциала производится по формулам (1) с помощью совокупных измерений двух измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, а множитель в первой скобке формулы (2), используемый для исключения искажающего влияния на результаты измерений сопротивления колонны, учитывает неравномерность растекания вверх и вниз по колонне токов, подаваемых в токовые электроды А1 и А2.
Сущность изобретения
На фиг.1 дана блок-схема устройства, реализованного по предлагаемому способу, где 1 - обсадная металлическая колонна; 2 - окружающий скважину пласт горных пород; 3 - скважинный прибор; 5 - средний измерительный электрод N; 4 и 6 - симметрично расположенные относительно среднего измерительные электроды M1 и М2; 7 и 8 - токовые электроды, соответственно, А1 и А2; 9 - измеритель разности потенциалов ΔUNM1 между измерительными электродами 5 и 4; 10 - измеритель разности потенциалов ΔUM2N между измерительными электродами 6 и 5; 11 - измеритель потенциала U среднего измерительного электрода 5 относительно удаленного электрода; 15 - удаленный электрод Nуд.; 12 - переключатель тока в цепи токовых электродов А1 и А2; 13 - генератор тока; 14 - обратный токовый электрод В.
На фиг.2 представлена зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей первой и второй разностей потенциала, полученная по формуле [3]. Данная зависимость имеет место при любых скважинных условиях.
На фиг.3 дана полученная по формуле (3) зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при равных долях токов токовых электродов А1 и А2, текущих вверх и вниз по колонне, относительно отрезка колонны, на котором выполняются измерения.
На фиг.4 дана полученная по формуле (3) зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при полуторном различии долей токов токовых электродов А1 и А2, текущих вверх и вниз по колонне, относительно отрезка колонны, на котором выполняются измерения.
На фиг.5 дана полученная по формуле (3) зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при тройном различии долей токов токовых электродов А1 и А2, текущих вверх и вниз по колонне, относительно отрезка колонны, на котором выполняются измерения.
На фиг.6 дана полученная по формуле (3) зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при десятикратном различии долей токов токовых электродов А1 и А2, текущих вверх и вниз по колонне, относительно отрезка колонны, на котором выполняются измерения.
На фиг.7 дана полученная по формуле (3) зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при различии в триста семьдесят раз долей токов токовых электродов А1 и А2, текущих вверх и вниз по колонне, относительно отрезка колонны, на котором выполняются измерения (предзабойные условия).
На фиг.8 дана полученная предлагаемым способом по формуле (2) зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при равных долях токов токовых электродов А1 и А2, текущих вверх и вниз по колонне, относительно отрезка колонны, на котором выполняются измерения.
На фиг.9 дана полученная предлагаемым способом по формуле (2) зависимость относительной ошибки результатов измерений от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при различии в триста семьдесят раз долей токов токовых электродов А1 и А2, текущих вверх и вниз по колонне, относительно отрезка колонны, на котором выполняются измерения (предзабойные условия).
Современная схемотехника построения измерителя разности потенциала подразумевает наличие в ее аналоговой части таких элементов, как резисторы, операционные усилители, источник опорного напряжения, аналого-цифровой преобразователь. Каждый из этих элементов имеет конечную точность установки, что может приводить к общей ошибке установки измерителя, достигающей 4-5%. Такого же уровня может достигать дополнительная (на 100°С) температурная погрешность измерителя. Вышеперечисленные погрешности относятся к систематическим мультипликативным погрешностям. Результат влияния этих погрешностей измерителей первой и второй разности потенциала на измеренное УЭСгп по формуле прототипа показан на фиг.2.
Калибровка, в том числе и температурная, измерителей с точностью до долей нановольт (10-10 B) вызывает существенные технические проблемы.
Рассмотрим вариант, представленный на фиг.1, когда первую и вторую разности потенциала колонны получают по формулам (1) с помощью совокупных измерений двух измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, с последующим определением искомых величин как сумм и разностей результатов измерений.
При этом с учетом знаков, соответствующих конкретному включению, формула [3] принимает вид:
Figure 00000003
где ρ - удельное электрическое сопротивление окружающих скважину горных пород;
JA1, JA2 - токи, подаваемые в токовые электроды А1 и А2 соответственно;
UN(JA1), UN(JA2) - потенциалы электрического поля в точке контакта с колонной среднего измерительного электрода N, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
ΔUNM1(JA1), ΔUNM1(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней центрального измерительного электрода N и верхнего измерительного электрода M1 зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
ΔUM2N(JA1), ΔUM2N(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и центрального измерительного электрода N зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2.
Множитель в первой скобке формулы (3), используемый для исключения искажающего влияния на результаты измерений сопротивления колонны и являющийся выражением для определения погонного сопротивления отрезка колонны между крайними измерительными электродами, не учитывает неравномерность растекания вверх и вниз по колонне токов, подаваемых в токовые электроды А1 и А2 при различных скважинных условиях.
Результаты влияния систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при различных скважинных условиях (различных отношениях сопротивлений вмещающих пород, расположенных выше и ниже измерительных электродов, из-за чего разнятся доли токов токовых электродов А1 и А2, текущие вверх и вниз по колонне), полученные по формуле (3), показаны на фиг.3-7. Видно, что простая замена измерителей первой и второй разностей потенциала на измерители малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, изменяет, но не устраняет влияние систематических мультипликативных погрешностей этих измерителей на результат измерений.
Выражение для определения погонного сопротивления отрезка колонны между крайними измерительными электродами, учитывающее неравномерность растекания вверх и вниз по колонне токов, подаваемых в токовые электроды А1 и А2 при различных скважинных условиях:
Figure 00000004
где RM2M1 - погонное электрическое сопротивление отрезка колонны между крайними измерительными электродами М2 и M1;
JA1, JA2 - токи, подаваемые в токовые электроды А1 и А2 соответственно;
ΔUNM1(JA1), ΔUNM1(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней центрального измерительного электрода N и верхнего измерительного электрода M1 зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
ΔUM2N(JA1), ΔUM2N(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и центрального измерительного электрода N зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2.
Удельное электрическое сопротивление окружающих колонну горных пород при этом определяется по формуле (2).
Результаты влияния систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при различных скважинных условиях, полученные по формуле (2), показаны на фиг.8, 9. В этом случае имеет место значительное подавление зависимости измеряемого УЭСгп от систематических мультипликативных погрешностей измерителей при любых скважинных условиях.
Стоит отметить, что сигналы первых и вторых разностей потенциала при подаче тока в обсадную колонну значительно отличаются по амплитуде, поэтому при определении погонного сопротивления отрезка колонны сигналы вторых разностей можно не учитывать, тогда формула (4) принимает вид:
Figure 00000005
Такое упрощение приводит к незначительной ошибке в определении сопротивления отрезка колонны и практически не влияет на конечный результат.
Удельное электрическое сопротивление окружающих колонну горных пород в этом случае определяется по формуле:
Figure 00000006
где ρ - удельное электрическое сопротивление окружающих скважину горных пород;
К3 - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрических размеров зонда;
JA1, JA2 - токи, подаваемые в токовые электроды А1 и А2 соответственно;
UN(JA1), UN(JA2) - потенциалы электрического поля в точке контакта с колонной среднего измерительного электрода N, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
ΔUNM1(JA1), ΔUNM1(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней центрального измерительного электрода N и верхнего измерительного электрода M1 зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
ΔUM2N(JA1), ΔUM2N(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и центрального измерительного электрода N зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2.
Вычисление результатов УЭСгп по формулам (2) и (6) приводит практически к одинаковым результатам, зависимость которых от относительных систематических мультипликативных погрешностей измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, при различных скважинных условиях показаны на фиг.8 и 9. Как видно из графиков, эта зависимость минимальна, что позволяет отказаться от калибровок измерителей малых величин.
По сравнению с прототипом [3] предлагаемый способ позволяет повысить качество и достоверность измерений удельного электрического сопротивления пластов горных пород, не выполняя дорогостоящих калибровок измерителей нановольтового диапазона.
Внедрение предлагаемого способа в практику геофизических исследований скважин даст значительный экономический эффект, так как без значительных затрат позволяет совершенствовать метод и аппаратуру электрического каротажа обсаженных скважин.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Пат. 2172006 Российская Федерация. Способ электрического каротажа обсаженных скважин / А.С.Кашик, Н.И.Рыхлинский, Г.Н.Гогоненков, Р.И.Кривоносов, В.З.Гарипов (РФ). - №2000127404/28; заявл. 01.11.2000; опубл. 10.08.2001.
2. Пат. 2200967 Российская Федерация. Способ электрического каротажа обсаженных скважин / А.С.Кашик, Н.И.Рыхлинский, Р.И.Кривоносов (РФ). - №2002114518/28; заявл. 04.06.2002; опубл. 20.03.2003.
3. Пат. 2176802 Российская Федерация. Способ электрического каротажа обсаженных скважин / А.С.Кашик, Н.И.Рыхлинский, Г.Н.Гогоненков, Р.И.Кривоносов, В.З.Гарипов (РФ). - №2001104501/28; заявл. 20.02.2001; опубл. 10.12.2001.
4. РМГ 29-99. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Метрология. Основные термины и определения / Нормативно-технический документ. Официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2000; дата введения 01.01.2001.

Claims (1)

  1. Способ электрического каротажа обсаженных скважин, включающий размещение в скважине зонда, состоящего из трех эквидистантных измерительных электродов и двух токовых электродов, расположенных за пределами зоны измерительных электродов, подачу электрических токов и измерение при подаче каждого тока потенциала электрического поля и его первой и второй разностей, отличающийся тем, что определение первых и вторых разностей потенциала производится с помощью совокупных измерений двух измерителей малых величин, измеряющих падения напряжений между соседними электродами эквидистантной тройки измерительных электродов, по формулам:
    Figure 00000007

    Figure 00000008
    ,
    где ΔUM2M1 - разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и верхнего измерительного электрода M1 зонда;
    Δ2U - вторая разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и верхнего измерительного электрода M1 зонда;
    ΔUNM1 - разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней центрального измерительного электрода N и верхнего измерительного электрода M1 зонда;
    ΔUM2N - разность потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и центрального измерительного электрода N зонда;
    а в качестве параметра электрического каротажа обсаженных скважин используют удельное электрическое сопротивление окружающих скважину горных пород, которое определяют по формуле:
    Figure 00000009

    где ρ - удельное электрическое сопротивление окружающих скважину горных пород;
    К3 - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрических размеров зонда;
    JA1, JA2 - токи, подаваемые в токовые электроды А1 и А2 соответственно;
    UN(JA1), UN(JА2) - потенциалы электрического поля в точке контакта с колонной среднего измерительного электрода N, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
    ΔUNM1(JA1), ΔUNM1(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней центрального измерительного электрода N и верхнего измерительного электрода M1 зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
    ΔUM2N(JA1), ΔUM2N(JA2) - разности потенциалов электрического поля на участке колонны между контактами с ней нижнего измерительного электрода М2 и центрального измерительного электрода N зонда, соответственно при подаче токов JA1, JA2;
    или альтернативной формуле:
    Figure 00000010
RU2011104094/28A 2011-02-04 2011-02-04 Способ электрического каротажа обсаженных скважин RU2467358C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104094/28A RU2467358C2 (ru) 2011-02-04 2011-02-04 Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104094/28A RU2467358C2 (ru) 2011-02-04 2011-02-04 Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011104094A RU2011104094A (ru) 2012-08-10
RU2467358C2 true RU2467358C2 (ru) 2012-11-20

Family

ID=46849352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104094/28A RU2467358C2 (ru) 2011-02-04 2011-02-04 Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2467358C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5543715A (en) * 1995-09-14 1996-08-06 Western Atlas International, Inc. Method and apparatus for measuring formation resistivity through casing using single-conductor electrical logging cable
RU2172006C1 (ru) * 2000-11-01 2001-08-10 Кашик Алексей Сергеевич Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2176802C1 (ru) * 2001-02-20 2001-12-10 Кашик Алексей Сергеевич Способ электрического каротажа обсаженных скважин
US6987386B1 (en) * 1986-11-04 2006-01-17 Western Atlas International, Inc. Determining resistivity of a geological formation using circuitry located within a borehole casing
RU2306582C1 (ru) * 2005-11-21 2007-09-20 Ростислав Иванович Кривоносов Способ и устройство электрического каротажа обсаженной скважины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6987386B1 (en) * 1986-11-04 2006-01-17 Western Atlas International, Inc. Determining resistivity of a geological formation using circuitry located within a borehole casing
US5543715A (en) * 1995-09-14 1996-08-06 Western Atlas International, Inc. Method and apparatus for measuring formation resistivity through casing using single-conductor electrical logging cable
RU2172006C1 (ru) * 2000-11-01 2001-08-10 Кашик Алексей Сергеевич Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2176802C1 (ru) * 2001-02-20 2001-12-10 Кашик Алексей Сергеевич Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2306582C1 (ru) * 2005-11-21 2007-09-20 Ростислав Иванович Кривоносов Способ и устройство электрического каротажа обсаженной скважины

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011104094A (ru) 2012-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zimmermann et al. A high-accuracy impedance spectrometer for measuring sediments with low polarizability
MX2009012584A (es) Panel de deteccion de voltaje de alta resolucion.
EA200800335A1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
Sophocleous et al. A novel thick-film electrical conductivity sensor suitable for liquid and soil conductivity measurements
US8860415B2 (en) Method and apparatus for measuring borehole mud resistivity
US20160161446A1 (en) Low slope ph electrode with charge transfer component
Igboama et al. Fabrication of resistivity meter and its evaluation
WO2020149135A1 (ja) 容量性電圧測定装置
RU2467358C2 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
Birkenbach et al. Determination of space charge distributions in highly segmented large volume HPGe detectors from capacitance–voltage measurements
US20140300346A1 (en) Electrical Current Shunt
Sharma et al. A versatile automation program using LabVIEW for low dc current measurement
Sophocleous et al. Modeling and performance comparison of screen-printed, impedance spectroscopy probes for harsh environments
US20170097386A1 (en) Apparatus and methods for measuring electrical current
Preda et al. Low-cost impedance analyzer and IDC sensors: an imperfect tool for dielectric condition monitoring
Toll et al. Data acquisition and control software for automated resistivity measurements
RU2420766C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
He et al. COMPLEX IMPEDANCE MEASUREMENT SYSTEM FOR HIGH IMPEDANCE SAMPLE
Tovar-Soto et al. Proposal of a system for measuring apparent electrical conductivity and moisture of soil for small farmers
US20140241400A1 (en) Rotating 3-wire resistance temperature detection excitation current sources and method
Toll et al. Development of automated multi-electrode resistivity system for laboratory measurements
RU2630335C2 (ru) Способ каротажа скважин, обсаженных металлической колонной
Johnson et al. Progress on the new NMIA calculable cross-capacitor
Erkan et al. Active Guarded Wheatstone Bridge for High Resistance Measurements Up to 100 TΩ at TÜBİTAK UME
RU2009140252A (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Legal Events

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

Effective date: 20150205

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20151020