RU2639270C2 - Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты) - Google Patents

Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2639270C2
RU2639270C2 RU2016106542A RU2016106542A RU2639270C2 RU 2639270 C2 RU2639270 C2 RU 2639270C2 RU 2016106542 A RU2016106542 A RU 2016106542A RU 2016106542 A RU2016106542 A RU 2016106542A RU 2639270 C2 RU2639270 C2 RU 2639270C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
measuring
coil
inductance
flaw detector
Prior art date
Application number
RU2016106542A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016106542A (ru
Inventor
Рустам Равилович Куйбышев
Алексей Владимирович Кондрашов
Олег Александрович Митяшкин
Александр Петрович Потапов
Виталий Иванович Шамшин
Виталий Никифорович Даниленко
Original Assignee
Акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис" (АО НПФ "ГИТАС")
Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ПАО НПП "ВНИИГИС")
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 Акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис" (АО НПФ "ГИТАС"), Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ПАО НПП "ВНИИГИС") filed Critical Акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис" (АО НПФ "ГИТАС")
Priority to RU2016106542A priority Critical patent/RU2639270C2/ru
Publication of RU2016106542A publication Critical patent/RU2016106542A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639270C2 publication Critical patent/RU2639270C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
    • G01N27/90Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents

Landscapes

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

Abstract

Область применения: изобретение относится к геофизическим исследованиям технического состояния нефтегазовых скважин и может быть использовано для обнаружения различных дефектов в нескольких колоннах скважин. Электромагнитный скважинный дефектоскоп содержит генераторную катушку индуктивности, измерительные катушки индуктивности и дополнительные измерительные катушки индуктивности, отнесенные на расстояние от генераторной катушки, блок электроники, при этом дополнительные измерительные катушки индуктивности удалены от генераторной катушки индуктивности на расстояние, обеспечивающее оптимальную рабочую зону влияния на них генераторной катушки индуктивности, которое выбирается из условия от 0,01 до 2L, и разнесены между собой по оси прибора на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, где L - длина основного зонда. Кроме того, каждая дополнительная измерительная катушка индуктивности в количестве одной или более штук установлена на отдельном магнитном сердечнике. Технический результат заявленного решения заключается в улучшении разрешающей способности дефектоскопа, повышении чувствительности к дефектам малого размера и точности определения их расположения за счет подбора оптимального расстояния расположения измерительной катушки от генераторной катушки для обеспечения рабочей зоны влияния генераторной катушки на измерительную. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим исследованиям технического состояния нефтегазовых скважин и может быть использовано для обнаружения различных дефектов в нескольких колоннах скважин.
Известен электромагнитный скважинный дефектоскоп, содержащий корпус, катушки, расположенные вдоль оси устройства, магнитная ось которых совпадает с осью устройства, блок электроники, отличающийся тем, что содержит по меньшей мере две приемно-генераторных катушки, каждая из которых состоит из генераторной и приемной катушек с единым сердечником, причем приемно-генераторные катушки выполнены разного размера, разнесены друг от друга на оси устройства на расстояние не меньше длины большей приемно-генераторной катушки (пат. РФ №2507393, приоритет 31.08.2012, опубликовано 20.02.2014).
Недостатком данного устройства является использование зондов, в которых генераторная и измерительная катушки размещены на одном магнитном сердечнике, при этом возникает влияние генераторной катушки на результаты измерения, что приводит к ухудшению разрешающей способности дефектоскопа. Измеряемая ЭДС является суммой двух составляющих: первая - от колонны и вторая - от генераторной катушки. Такая конструкция обуславливает нечувствительность данного устройства к дефектам малого размера, при этом происходит ухудшение определения точности расположения дефектов. При таком способе измерения влияние генераторной катушки на измерительную исключить невозможно.
Другим недостатком известного устройства является относительно большие размеры зондов, длина общего сердечника приемно-генераторных катушек зависит от диаметра исследуемой трубы и может достигать размеров в десятки раз больших, чем исследуемые дефекты, что приводит к потере чувствительности данного устройства к дефектам малого размера и позволяет определять наличие только дефектов большого размера. В итоге для уверенной интерпретации данных, полученных указанным устройством, требуется их подтверждение другими геофизическими методами. Кроме того, известное устройство не позволяет анализировать и выделять поперечные дефекты исследуемой трубы.
Известен скважинный магнитоимпульсный дефектоскоп-толщиномер, содержащий генераторную систему с генератором и таймером, генераторными катушками индуктивности, измерительную систему с измерительными катушками индуктивности и усилителями, контроллер и передатчик телеметрической линии связи (ТСЛ). Дефектоскоп дополнительно снабжен катушками индуктивности, идентичными катушкам в измерительной системе и расположенными вне зоны влияния на них генераторных катушек индуктивности (пат. РФ №2333461, приоритет 20.11.2006, опубл. 10.09.2008).
Важной особенностью известного прибора является то, что дополнительные измерительные катушки индуктивности расположены вне зоны влияния на них вихревых токов колонны, намагниченной генераторной катушкой индуктивности. При такой конструкции дополнительные измерительные катушки не участвуют непосредственно в измерении дефектов и толщинометрии, а измеряют магнитную неоднородность металла, вызванную остаточной намагниченностью. Эти дополнительные данные позволяют повысить точность измерения толщины колонн и определения дефектов за счет исключения влияния остаточной намагниченности на измеряемый сигнал.
Таким образом, дополнительная измерительная катушка не участвует непосредственно в измерении дефектов и толщинометрии, а измеряют магнитную неоднородность металла, вызванную остаточной намагниченностью, что снижает разрешающую способность дефектоскопа.
Задачей предлагаемого технического решения является улучшение разрешающей способности дефектоскопа, повышение чувствительности к дефектам малого размера и точности определения их расположения за счет подбора оптимального расстояния расположения измерительной катушки от генераторной катушки для обеспечения рабочей зоны влияния генераторной катушки на измерительную.
Указанная задача решается тем, что в электромагнитном скважинном дефектоскопе (прибор), по первому варианту, содержащем основной зонд с генераторной катушкой индуктивности и измерительной катушкой индуктивности, установленными на общем магнитном сердечнике, дополнительные измерительные катушки индуктивности, отнесенные на расстояние от генераторной катушки, блок электроники, в отличие от известного, дополнительные измерительные катушки индуктивности удалены от генераторной катушки индуктивности на расстояние, обеспечивающее оптимальную рабочую зону влияния на них генераторной катушки индуктивности, которое выбирается из условия от 0,01 до 2L, и разнесены между собой по оси прибора на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, где L - длина основного зонда.
Каждая дополнительная измерительная катушка индуктивности в количестве одной или более штук установлена на отдельном магнитном сердечнике.
Указанная задача решается тем, что в электромагнитном скважинном дефектоскопе (прибор), по второму варианту, содержащем основной зонд с генераторной катушкой индуктивности с магнитным сердечником, измерительные катушки индуктивности, отнесенные на расстояние от генераторной катушки, блок электроники, в отличие от известного, измерительные катушки индуктивности удалены от генераторной катушки индуктивности на расстояние, обеспечивающее оптимальную рабочую зону влияния на них генераторной катушки индуктивности, которое выбирается из условия от 0,01 до 2L, и разнесены между собой по оси прибора на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, где L - длина основного зонда.
Каждая измерительная катушка индуктивности в количестве одной или более штук установлена на отдельном магнитном сердечнике.
На фиг. 1 представлена схема прибора по первому варианту исполнения.
На фиг. 2 представлена схема прибора по второму варианту исполнения.
На фиг. 3 представлены результаты дефектоскопии модельной колонны, полученные заявленным устройством - кривая, обозначенная а), в сравнении с результатами, полученными дефектоскопом по пат. РФ №2507393 - кривая, обозначенная б).
Прибор, по первому варианту исполнения (фиг. 1), содержит основной зонд с генераторной катушкой индуктивности 1 и измерительной катушкой индуктивности 2, установленными на общем магнитном сердечнике 3, дополнительные измерительные катушки индуктивности 4 и 5 (дополнительные зонды), которые размещены на отдельных магнитных сердечниках 6 и 7, удалены от основного зонда с генераторно-измерительными катушками индуктивности 1 и 2 на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, и разнесены между собой по оси прибора на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, где L - длина основного зонда. Указанная зависимость получена экспериментальным путем. Прибор помещен в металлическую колонну 8.
Прибор, по второму варианту исполнения (фиг. 2), содержит основной зонд с генераторной катушкой индуктивности 1, установленной на магнитном сердечнике 3, измерительные катушки индуктивности 4 и 5 (дополнительные зонды), которые размещены на отдельных магнитных сердечниках 6 и 7, удалены от основного зонда с генераторной катушкой индуктивности 1 на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, и разнесены между собой по оси прибора на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, где L - длина основного зонда. Указанная зависимость получена экспериментальным путем. Прибор помещен в металлическую колонну 8.
Представленные на фиг. 2 результаты дефектоскопии модельной колонны, полученные заявленным устройством - кривая, обозначенная а), содержат позиции дефектов: 9 - два отверстия по 25 мм, 10 - отверстие 25 мм, 11 - отверстие 14 мм, 12 - продольная «трещина» 30 мм; 13 - продольная трещина 50 мм; 14 - поперечная трещина 30 мм; 15 - поперечная «трещина» 50 мм; 16 - две поперечные трещины по 30 мм каждая.
Прибор, по первому варианту исполнения, работает следующим образом.
По генераторной катушке 1 основного зонда проходит импульс тока, который наводит магнитное поле в исследуемой скважине. В момент спада импульса за счет изменения магнитного поля, пронизывающего колонну 8, в ней возникают вихревые токи. Эти вихревые токи затухают во времени, и скорость их затухания зависит от различных параметров колонны, таких как диаметр, толщина, магнитная проницаемость и электрическая проводимость. Затухающие вихревые токи образуют затухающее магнитное поле в области измерительных катушек индуктивности, что в свою очередь приводит к возникновению электродвижущей силы - ЭДС в измерительных катушках индуктивности 2, 4 и 5.
Дополнительные измерительные катушки индуктивности 4 и 5 разнесены между собой и удалены от основного зонда с генераторной катушкой индуктивности 1 на одно и то же расстояние, установленное экспериментальным путем и выбираемое из условия от 0,01 до 2L, для обеспечения оптимальной рабочей зоны влияния основной генераторно-измерительной катушки индуктивности на дополнительные измерительные катушки индуктивности, где L - длина основного зонда, что позволяет дополнительным измерительным катушкам индуктивности 4 и 5 находиться в зоне действия основного зонда, но влияние на них от генераторной катушки индуктивности 1 будет ослабленным, при этом основной вклад в величину ЭДС будет от исследуемой колонны. При определенном расстоянии между зондами происходит «интерференционный» эффект, т.е. влияние от колонны и от основного зонда становится оптимальным для различения дефекта, а при достаточном удалении дополнительных измерительных катушек 4 и 5 влияние от основного зонда становится пренебрежительно малым, поэтому на измерительных катушках индуктивности 4 и 5 фиксируется только сигнал от колонны 8.
Поскольку расстояние между измерительными катушками и между основным зондом зависит от длины основного зонда L, а его длина выбирается в зависимости от диаметра исследуемой колонны, вида дефектов и их плотности, то заявляемый дефектоскоп позволяет в некоторых случаях не только обнаружить дефект, но и определить вид дефекта, поскольку форма и количество сигнальных линий могут отличаться для различных дефектов.
Данный эффект не наблюдается при использовании зонда с генераторной и измерительной катушками на едином сердечнике.
Прибор, по второму варианту исполнения, работает следующим образом.
По генераторной катушке 1 основного зонда проходит импульс тока, который наводит магнитное поле в исследуемой скважине. В момент спада импульса за счет изменения магнитного поля, пронизывающего колонну 8, в ней возникают вихревые токи. Эти вихревые токи затухают во времени, и скорость их затухания зависит от различных параметров колонны, таких как диаметр, толщина, магнитная проницаемость и электрическая проводимость. Затухающие вихревые токи образуют затухающее магнитное поле в области измерительных катушек индуктивности, что в свою очередь приводит к возникновению электродвижущей силы - ЭДС в измерительных катушках индуктивности 4 и 5.
Отсутствие измерительной катушки индуктивности 2, установленной на одном магнитном сердечнике с генераторной катушкой индуктивности, не сказывается на результатах работы прибора, так как функции измерительных катушек индуктивности 4 и 5 сохраняются и позволяют дефектоскопу выполнить измерения.
Отличительной особенностью заявляемого электромагнитного скважинного дефектоскопа является то, что дополнительные измерительные катушки одновременно находятся в зоне влияния вихревых токов колонны, которая была намагничена генераторной катушкой, и непосредственно участвуют в определении дефектов, но испытывают при этом меньшее влияние за счет отдаления их от генераторной катушки индуктивности. Такое расположение дополнительных измерительных катушек индуктивности позволяет уменьшить влияние на них генераторной катушки и тем самым улучшить разрешающую способность дефектоскопа, повысить чувствительность к дефектам малого размера, а также повысить точность определения вида и расположения дефектов.

Claims (2)

1. Электромагнитный скважинный дефектоскоп, содержащий основной зонд с генераторной катушкой индуктивности и измерительной катушкой индуктивности, установленными на общем магнитном сердечнике, дополнительные измерительные катушки индуктивности, отнесенные на расстояние от генераторной катушки, блок электроники, отличающийся тем, что первая дополнительная измерительная катушка индуктивности удалена по оси прибора от генераторной катушки индуктивности на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, каждая последующая дополнительная измерительная катушка индуктивности удалена по оси прибора от предыдущей измерительной катушки индуктивности на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, где L - длина основного зонда, при этом каждая дополнительная измерительная катушка индуктивности в количестве одной или более штук установлена на отдельном магнитном сердечнике.
2. Электромагнитный скважинный дефектоскоп, содержащий основной зонд с генераторной катушкой индуктивности с магнитным сердечником, дополнительные измерительные катушки индуктивности, отнесенные на расстояние от генераторной катушки, блок электроники, отличающийся тем, что первая дополнительная измерительная катушка индуктивности удалена по оси прибора от генераторной катушки индуктивности на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, каждая последующая дополнительная измерительная катушка индуктивности удалена по оси прибора от предыдущей измерительной катушки индуктивности на расстояние, выбираемое из условия от 0,01 до 2L, где L - длина основного зонда, при этом каждая дополнительная измерительная катушка индуктивности в количестве одной или более штук установлена на отдельном магнитном сердечнике.
RU2016106542A 2016-02-24 2016-02-24 Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты) RU2639270C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106542A RU2639270C2 (ru) 2016-02-24 2016-02-24 Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106542A RU2639270C2 (ru) 2016-02-24 2016-02-24 Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016106542A RU2016106542A (ru) 2017-08-29
RU2639270C2 true RU2639270C2 (ru) 2017-12-20

Family

ID=59798662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016106542A RU2639270C2 (ru) 2016-02-24 2016-02-24 Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639270C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4629985A (en) * 1984-04-11 1986-12-16 Pa Incorporated Method and apparatus for measuring defects in tubular members
SU1376950A3 (ru) * 1979-05-09 1988-02-23 Шлюмбергер Оверсиз (Фирма) Способ определени дефектов в колонне обсадных труб и устройство дл его осуществлени
US5670878A (en) * 1993-06-21 1997-09-23 Atlantic Richfield Company Inspecting a conductive object with a steady state magnetic field and induced eddy current
RU2333461C1 (ru) * 2006-11-20 2008-09-10 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Скважинный магнитно-имульсный дефектоскоп-толщинометр
RU2468197C1 (ru) * 2011-04-01 2012-11-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ОАО НПП "ВНИИГИС") Способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии многоколонных скважин и устройство для его осуществления
RU123457U1 (ru) * 2012-07-11 2012-12-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Магнитоимпульсный дефектоскоп-толщиномер нефтепромысловых трубопроводов
RU2507393C1 (ru) * 2012-08-31 2014-02-20 ТиДжиТи Ойл энд Гэс Сервисиз ФЗЕ Способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах и электромагнитный скважинный дефектоскоп

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1376950A3 (ru) * 1979-05-09 1988-02-23 Шлюмбергер Оверсиз (Фирма) Способ определени дефектов в колонне обсадных труб и устройство дл его осуществлени
US4629985A (en) * 1984-04-11 1986-12-16 Pa Incorporated Method and apparatus for measuring defects in tubular members
US5670878A (en) * 1993-06-21 1997-09-23 Atlantic Richfield Company Inspecting a conductive object with a steady state magnetic field and induced eddy current
RU2333461C1 (ru) * 2006-11-20 2008-09-10 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Скважинный магнитно-имульсный дефектоскоп-толщинометр
RU2468197C1 (ru) * 2011-04-01 2012-11-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ОАО НПП "ВНИИГИС") Способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии многоколонных скважин и устройство для его осуществления
RU123457U1 (ru) * 2012-07-11 2012-12-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Магнитоимпульсный дефектоскоп-толщиномер нефтепромысловых трубопроводов
RU2507393C1 (ru) * 2012-08-31 2014-02-20 ТиДжиТи Ойл энд Гэс Сервисиз ФЗЕ Способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах и электромагнитный скважинный дефектоскоп

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016106542A (ru) 2017-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2507393C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах и электромагнитный скважинный дефектоскоп
US9562877B2 (en) Evaluation tool for concentric wellbore casings
EP2064515B1 (en) Inspection of an electrically conductive object using eddy currents
EP2950038B1 (en) Electromagnetic assessment of multiple conductive tubulars
US6291992B1 (en) Eddy current inspection technique
NO142795B (no) Apparat for undersoekelse av borehullsroer.
JP2008506931A (ja) 管を非破壊検査するための方法及び装置
US20160370166A1 (en) Method and Apparatus for Metal Thickness Measurement in Pipes with a Focused Magnetic Field
CN104165923A (zh) 金属线材/管材无损探伤装置
CN104833720B (zh) 单一线圈电磁谐振检测金属管道损伤的方法
Kandroodi et al. Defect detection and width estimation in natural gas pipelines using MFL signals
RU2333461C1 (ru) Скважинный магнитно-имульсный дефектоскоп-толщинометр
CN109060939A (zh) 基于漏磁检测装置的钢轨缺陷宽度检测方法
RU2364719C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах
RU2372478C1 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп
RU2639270C2 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)
CN107576720B (zh) 铁磁细长构件浅层损伤磁发射检测方法及磁发射检测系统
CN109060942A (zh) 基于漏磁检测装置的钢轨缺陷深度检测方法
RU2783988C1 (ru) Способ и устройство для электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии ферромагнитных металлических труб в многоколонных скважинах
RU2250372C1 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп
Zhang et al. Pulsed magnetic flux leakage sensor systems and applications
JP2017096678A (ja) 被検査物の地際部分の減肉状態を検知するための渦流探傷プローブ及び渦流探傷プローブを用いた減肉検知方法
RU2651732C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин
RU138022U1 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп
RU2176317C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб в скважинах

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant