RU2615404C1 - Способ электрического каротажа в скважинах, обсаженных металлической колонной - Google Patents

Способ электрического каротажа в скважинах, обсаженных металлической колонной Download PDF

Info

Publication number
RU2615404C1
RU2615404C1 RU2015143090A RU2015143090A RU2615404C1 RU 2615404 C1 RU2615404 C1 RU 2615404C1 RU 2015143090 A RU2015143090 A RU 2015143090A RU 2015143090 A RU2015143090 A RU 2015143090A RU 2615404 C1 RU2615404 C1 RU 2615404C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
electrodes
measuring
voltage
measurement
Prior art date
Application number
RU2015143090A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Цой
Дмитрий Анатольевич Балашов
Станислав Геннадьевич Магда
Артем Константинович Пархоменко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ-Внедрение"
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 "ИНТЕХ-Внедрение" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ-Внедрение"
Priority to RU2015143090A priority Critical patent/RU2615404C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615404C1 publication Critical patent/RU2615404C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/20Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current
    • G01V3/22Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current using dc

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и позволяет определять удельное электрическое сопротивление пластов, находящихся за стальной обсадной колонной скважины. Сущность: способ использует зонд, состоящий из двух токовых электродов и нескольких измерительных электродов (не меньше трех). В каждый токовый электрод относительно находящегося на земной поверхности электрода заземления поочередно подают ток из высокостабильного источника постоянного тока, при этом производятся замеры напряжения между каждым измерительным и соседним с ним электродом, одновременно производится точное измерение выходного напряжения источника тока. Производится оцифровка и цифровая обработка измеренных сигналов. Удельное сопротивление в одной или нескольких точках (в зависимости от количества измерительных электродов) определяют по соответствующей формуле. Технический результат: повышение точности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и предназначено для определения удельного электрического сопротивления горных пород, окружающих обсаженную металлической колонной скважину.
Известен способ электрического каротажа обсаженных скважин на основе двухполюсного симметричного пятиэлектродного зонда, состоящего из трех измерительных и двух токовых электродов, расположенных выше и ниже измерительных электродов. В токовые электроды подается измерительный ток (в нижний - через автокомпенсатор), измеряют потенциал электрического поля, его первую и вторую разности [1]. Потенциал электрического поля измеряется между центральным измерительным электродом и электродом на дневной поверхности.
Недостатком этого метода является присутствие в измерительной схеме автокомпенсатора, практическая реализация которого представляет собой серьезные трудности.
Известны способы электрического каротажа обсаженных скважин на основе двухполюсного симметричного пятиэлектродного зонда, где после поочередной подачи рабочего тока в токовые электроды измеряют потенциал электрического поля, его первую и вторую разности [2], [3], в которых схема автокомпенсатора отсутствует, а «фокусировка тока» вычисляется с помощью математических формул. В измерениях этими способами в значительной мере компенсируется влияние неоднородности обсадной колонны (в частности, замеры в области соединительных муфт выполняются корректно), а способ оцифровки сигналов измерительных электродов позволяет выполнять измерения в зоне индустриальных помех (насосные станции, буровые установки).
Общим недостатком этих способов является то, что за один цикл измерения удается измерить удельное сопротивление только в одной точке глубины.
Известны устройства, описанные в патентах [4], [5], [6], использующие два токовых электрода и число измерительных электродов более трех, позволяющих (при группировке сопредельных измерительных электродов по три) проводить измерения одновременно в нескольких точках глубины.
Недостатком всех вышеописанных способов и устройств является то, что для точного измерения напряжения между измерительным электродом скважинного прибора и электродом на дневной поверхности ([1], [2] - поз. 17 фиг. 1; [3] - поз. 10 фиг. 1; [4], [5] - поз. 3 фиг. 1) полностью выделяется одна жила каротажного кабеля, выполняющая какую-то полезную работу очень ограниченное время. По этой жиле с дневной поверхности в скважинный прибор передается потенциал колонны относительно одного из измерительных электродов. Кроме того, поскольку использующая эту жилу цепь низковольтная (напряжение не превышает десятых долей вольта, а передается по кабелю длиной в несколько километров), возникают проблемы с эффективной фильтрацией индустриальных помех. Одновременное использование одного и того же измерительного электрода для измерения первых и вторых разностей и измерения потенциала колонны невозможно, поскольку цепью измерения потенциала вносятся погрешности в цепь измерения разностей. На практике, как правило, используется специальный этап измерения, в котором при поочередной подаче тока в токовые электроды измеряется только потенциал колонны, либо, чтобы одновременно измерять и разности и потенциал, в изобретении по патенту [7] используется дополнительный измерительный электрод в скважинном приборе.
Разработанный способ позволяет вычислять потенциал колонны и производить измерение первых-вторых разностей одновременно без выделения для измерения потенциала отдельной жилы каротажного кабеля.
Целью разработанного способа является повышение точности измерений путем решения проблемы нерационального использования одной из жил каротажного кабеля, которая препятствует применению в измерениях повышенного измерительного тока.
В качестве прототипа изобретения выбран способ, описанный в патенте [3].
В изобретении решаются вышеуказанные проблемы нерационального использования одной из жил каротажного кабеля, обеспечивается увеличение тока на 25%, что пропорционально влияет на точность измеряемых величин, предусмотрена возможность подключения геофизических каротажных кабелей с различными индукционно-емкостными характеристиками.
Этот технический результат достигается тем, что используется зонд, состоящий из двух токовых электродов и нескольких, не менее трех, измерительных электродов, расположенных в пределах токовых электродов, причем в каждый токовый электрод относительно находящегося на земной поверхности электрода заземления поочередно подают ток из источника высокостабильного постоянного тока, при этом производятся замеры напряжения между каждым измерительным и соседним с ним электродом, производится оцифровка и цифровая обработка измеренных сигналов, результаты по каждой точке измерения вычисляются относительно групп из трех близлежащих электродов, а удельное сопротивление окружающих колонну пород в каждой точке определяют по приведенной ниже формуле (для точки, измеряемой группой электродов М1М2М3)
Figure 00000001
где Kz - коэффициент зонда, Um1m2(Al), Um2m3(Al), Um1m2(A2), Um2m3(A2) - напряжения между измерительными электродами М1, М2 и М3 при подаче тока в электроды А1 и А2 соответственно, I - ток высокостабильного источника питания;
коэффициент фокусировки Kf вычисляется по формуле:
Figure 00000002
согласно изобретению потенциал колонны Ukol вычисляется по формуле
Figure 00000003
где Uin - напряжение на входе каротажного кабеля, Ukab - падение напряжения на токовых жилах каротажного кабеля.
Измерение напряжения на входе каротажного кабеля и измерение падения напряжения на токовых жилах каротажного кабеля производится измерителями, расположенными на земной поверхности.
Отличие способа от прототипа заключается в том, что измерение потенциала колонны производится не измерителем напряжения, находящимся в скважинном приборе, а косвенным методом - измерением падения напряжения в точках, находящихся в наземной части измерительного комплекса, и вычислением с их помощью потенциала колонны.
Потенциал колонны Ukol вычисляется по формуле
Figure 00000004
где Uin - напряжение на входе каротажного кабеля, Ukab - падение напряжения на токовых жилах каротажного кабеля.
Электрическая часть зонда отличается от прототипа отсутствием цепи измерения потенциала колонны относительно одного из измерительных электродов и присутствием прецизионных измерителей напряжения в наземной части аппаратуры, измеряющих напряжение источника тока и падение напряжения на токовых жилах кабеля.
Функциональная схема изобретения представлена на фиг. 1. На фиг. 1 изображены: 1 - точка заземления обратного токового электрода на земной поверхности, 2 - место контакта верхнего токового электрода с обсадной колонной, 3 - место контакта верхнего измерительного электрода с обсадной колонной, 4 - место контакта второго сверху измерительного электрода с обсадной колонной, 5 - место контакта нижнего измерительного электрода с обсадной колонной, 6 - место контакта нижнего токового электрода с обсадной колонной, 7 - ключ верхнего токового электрода, 8 - ключ нижнего токового электрода, 9 - узел оцифровки сигналов измерительных электродов, 10 - прецизионный источник тока, 11, 12, 13 - прецизионные измерители напряжения с цифровым выходом, 14 - ключ шунтирующий, 15 - вспомогательная токовая жила каротажного кабеля, 16 - основные токовые жилы каротажного кабеля, 17 - дневная поверхность, 18 - электрод на устье скважины, 19 - обсадная колонна, 35 - электрические жилы каротажного кабеля, 36 - управляющий контроллер, 37 - регистрирующий компьютер.
Цикл измерения происходит следующим образом:
- шунтирующий ключ включен (поз. 14 фиг. 1);
- включается ключ верхнего токового электрода (поз. 7 фиг. 1);
- источник тока (поз. 10 фиг. 1) подает в цепь ток положительной полярности;
- измерителем напряжения (поз. 11 фиг. 1) оценивается качество заземления обратного токового электрода;
- напряжения между каждым измерительным и соседним с ним электродом оцифровываются и передаются по системе телеметрии;
- измерителем (поз. 12 фиг. 1) производится оцифровка значений напряжений;
- источник тока (поз. 10 фиг. 1) подает в цепь ток отрицательной полярности;
- напряжения между каждым измерительным и соседним с ним электродом оцифровываются и передаются по системе телеметрии;
- складываются соответственно друг другу положительные и отрицательные кванты полученных напряжений каждого канала измерения, производится цифровая обработка, вычисляются первые и вторые разности;
- включается ключ нижнего токового электрода (поз. 8 фиг. 1);
- источник тока (поз. 10 фиг. 1) подает в цепь ток положительной полярности;
- напряжения между каждым измерительным и соседним с ним электродом оцифровываются и передаются по системе телеметрии;
- источник тока (поз. 10 фиг. 1) подает в цепь ток отрицательной полярности;
- напряжения между каждым измерительным и соседним с ним электродом оцифровываются и передаются по системе телеметрии;
- измерителем (поз. 12 фиг. 1) производится оцифровка значений напряжений;
- источник тока (поз. 10 фиг. 1) выключается;
- складываются соответственно друг другу положительные и отрицательные кванты полученных напряжений каждого канала измерения, производится цифровая обработка, вычисляются первые и вторые разности;
- производится калибровка сопротивления токовых жил кабеля, для чего:
- включаются ключи (поз. 7, 8 фиг. 1) верхнего и нижнего токового электродов;
- шунтирующий ключ (поз. 14 фиг. 1) выключается;
- источник тока (поз. 10 фиг. 1) подает в цепь ток положительной полярности;
- измерителем напряжения (поз. 13 фиг. 1) измеряется падение напряжения на токовых жилах каротажного кабеля Ukab;
- источник тока (поз. 10 фиг. 1) выключается;
- складываются соответственно друг другу положительные и отрицательные кванты полученных измерителем 12 напряжений, производится цифровая обработка, вычисляется напряжение на входе кабеля Uin, вычисляется потенциал колонны Ukol;
- вычисляется удельное сопротивление окружающих колонну пород по каждой точке измерения.
Результаты по каждой точке измерения вычисляются относительно групп из трех близлежащих электродов. Например, имея 4 измерительных электрода M1, М2, М3, М4, можно производить измерения по двум точкам - М1М2М3 и М2М3М4.
Ниже приведен пример для точки М1М2МЗ.
Потенциал колонны Ukol вычисляется по формуле
Ukol=Uin Ukab
где Uin - напряжение на входе каротажного кабеля, Ukab - падение напряжения на токовых жилах каротажного кабеля, при этом измерение напряжения на входе каротажного кабеля и измерение падения напряжения на токовых жилах каротажного кабеля производится с помощью измерителей 12, 13, расположенных на земной поверхности.
Коэффициент фокусировки Kf вычисляется по формуле
Figure 00000005
Удельное электрическое сопротивление вычисляется по формуле
Figure 00000001
где Kz - коэффициент зонда, Um1m2(Al), Um2m3(Al), Um1m2(A2), Um2m3(A2) - напряжения между измерительными электродами М1, М2 и М3 при подаче тока в электроды А1 и А2 соответственно, I - ток высокостабильного источника питания.
Источники информации
[1] Патент №2229735. Способ электрического каротажа обсаженных скважин.
[2] Патент №2176802. Способ электрического каротажа обсаженных скважин.
[3] Патент №2382385. Способ электрического каротажа обсаженных скважин.
[4] Патент №2488852. Устройство для каротажа скважин, обсаженных металлической колонной.
[5] Патент №115510. Устройство для электрического каротажа через металлическую колонну.
[6] Патент №2408039. Способ электрического каротажа обсаженных скважин.
[7] Патент №2536732. Способ и устройство каротажа обсаженной скважины.

Claims (10)

  1. Способ электрического каротажа, в котором используют зонд, состоящий из двух токовых электродов и нескольких, не менее трех, измерительных электродов, расположенных в пределах токовых электродов, причем в каждый токовый электрод относительно находящегося на земной поверхности электрода заземления поочередно подают ток из источника высокостабильного постоянного тока, при этом производятся замеры напряжения между каждым измерительным и соседним с ним электродом, производится оцифровка и цифровая обработка измеренных сигналов, результаты по каждой точке измерения вычисляются относительно групп из трех близлежащих электродов, а удельное сопротивление окружающих колонну пород в каждой точке определяют по приведенной ниже формуле
  2. для точки, измеряемой группой электродов М1М2МЗ,
  3. Figure 00000006
  4. где Kz - коэффициент зонда, Um1m2(A1), Um2m3(A1), Um1m2(A2), Um2m3(A2) - напряжения между измерительными электродами М1, М2 и М3 при подаче тока в электроды А1 и А2 соответственно, I - ток высокостабильного источника питания;
  5. коэффициент фокусировки Kf вычисляется по формуле
  6. Figure 00000007
    ,
  7. отличающийся тем, что потенциал колонны Ukol вычисляется по формуле:
  8. Ukol=Uin-Ukab,
  9. где Uin - напряжение на входе каротажного кабеля, Ukab - падение напряжения на токовых жилах каротажного кабеля,
  10. при этом измерение напряжения на входе каротажного кабеля и измерение падения напряжения на токовых жилах каротажного кабеля производится измерителями, расположенными на земной поверхности.
RU2015143090A 2015-10-09 2015-10-09 Способ электрического каротажа в скважинах, обсаженных металлической колонной RU2615404C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015143090A RU2615404C1 (ru) 2015-10-09 2015-10-09 Способ электрического каротажа в скважинах, обсаженных металлической колонной

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015143090A RU2615404C1 (ru) 2015-10-09 2015-10-09 Способ электрического каротажа в скважинах, обсаженных металлической колонной

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2615404C1 true RU2615404C1 (ru) 2017-04-04

Family

ID=58507013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015143090A RU2615404C1 (ru) 2015-10-09 2015-10-09 Способ электрического каротажа в скважинах, обсаженных металлической колонной

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2615404C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6025721A (en) * 1986-11-04 2000-02-15 Paramagnetic Logging, Inc. Determining resistivity of a formation adjacent to a borehole having casing by generating constant current flow in portion of casing and using at least two voltage measurement electrodes
US6603314B1 (en) * 1999-06-23 2003-08-05 Baker Hughes Incorporated Simultaneous current injection for measurement of formation resistance through casing
RU2361246C1 (ru) * 2008-02-19 2009-07-10 Валентин Евгеньевич Цой Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2382385C1 (ru) * 2009-01-26 2010-02-20 Валентин Цой Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2408039C1 (ru) * 2009-12-07 2010-12-27 Николай Иванович РЫХЛИНСКИЙ Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6025721A (en) * 1986-11-04 2000-02-15 Paramagnetic Logging, Inc. Determining resistivity of a formation adjacent to a borehole having casing by generating constant current flow in portion of casing and using at least two voltage measurement electrodes
US6603314B1 (en) * 1999-06-23 2003-08-05 Baker Hughes Incorporated Simultaneous current injection for measurement of formation resistance through casing
RU2361246C1 (ru) * 2008-02-19 2009-07-10 Валентин Евгеньевич Цой Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2382385C1 (ru) * 2009-01-26 2010-02-20 Валентин Цой Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2408039C1 (ru) * 2009-12-07 2010-12-27 Николай Иванович РЫХЛИНСКИЙ Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2013355049B2 (en) Drilling parallel wells for SAGD and relief
US8754651B2 (en) System and method for imaging properties of subterranean formations
RU2382385C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
US20050134280A1 (en) Multi-mode oil base mud imager
MX2009012584A (es) Panel de deteccion de voltaje de alta resolucion.
RU2408039C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
AU2012384925B2 (en) System and method of focusing an array laterolog
US20150260874A1 (en) System and Method for Imaging Subterranean Formations
US2446303A (en) Well logging apparatus
CA2649498A1 (en) Electrical cased well-logging method
US9239402B2 (en) Focused array laterolog tool
RU2012132301A (ru) Прибор для каротажных измерений микросопротивления анизотропной среды с применением монополярного инжектирующего токового электрода
RU2615404C1 (ru) Способ электрического каротажа в скважинах, обсаженных металлической колонной
RU2361246C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
EA005902B1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2691920C1 (ru) Способ и устройство электрического каротажа обсаженных скважин
JPH10260264A (ja) 比抵抗電気探査法
RU2003111430A (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
JP6083251B2 (ja) 地下の電気的特性を得るための分散型探査システムおよびこれを用いた分散型探査方法
JP2008304343A (ja) 擬似ノイズ信号を通電波形とした多点同時通電方式による効率的比抵抗計測法
RU2630335C2 (ru) Способ каротажа скважин, обсаженных металлической колонной
RU2384867C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2172006C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
Dahlin et al. Data quality quantification for time domain IP data acquired along a planned tunnel near Oslo, Norway
RU2352964C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженной скважины

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190214