RU2715769C1 - Датчик контроля перемещения инструмента - Google Patents

Датчик контроля перемещения инструмента Download PDF

Info

Publication number
RU2715769C1
RU2715769C1 RU2019137736A RU2019137736A RU2715769C1 RU 2715769 C1 RU2715769 C1 RU 2715769C1 RU 2019137736 A RU2019137736 A RU 2019137736A RU 2019137736 A RU2019137736 A RU 2019137736A RU 2715769 C1 RU2715769 C1 RU 2715769C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bracelet
sensor according
solenoids
magnets
magnetically sensitive
Prior art date
Application number
RU2019137736A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Петрович Осипчук
Юрий Владимирович Ремизов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис"
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-производственная компания "Геоэлектроника сервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис"
Priority to RU2019137736A priority Critical patent/RU2715769C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715769C1 publication Critical patent/RU2715769C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/04Measuring depth or liquid level
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/30Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и предназначено для контроля положения инструмента буровой установки. Техническим результатом изобретения является упрощение монтажа магнитного модулятора на валу лебедки буровой установки. Датчик включает блок магнитов, выполненный в виде двух полуколец, по внешнему периметру которого равномерно расположены постоянные магниты, и магниточувствительную головку, связанную кабелем с блоком электроники. При этом блок магнитов выполнен в виде браслета из полимерного материала, два полукольца которого с одной стороны подвижно связаны между собой соединительным элементом, а на открытых концах браслета расположена застежка для их фиксации, по внутреннему периметру браслета расположен дискретный упругий уплотнитель и проставка из полимерного материала, на внутреннем периметре которой также расположен дискретный уплотнитель, а на плате магниточувствительной головки последовательно установлены три соленоида, при этом для согласования соленоидов с постоянными магнитами блока магнитов продольные оси крайних соленоидов ориентированы к продольной оси центрального соленоида под углом 10°. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и предназначено для контроля положения инструмента буровой установки посредством измерения перемещения талиевого каната в полиспастную систему буровой установки с барабанов лебедки.
Важнейшим резервом в реализации задачи контроля перемещения инструмента является развитие и внедрение в практику геологоразведочных работ прогрессивного направления промысловой геофизики – геолого-технологических исследований (ГТИ) в процессе бурения. ГТИ в процессе бурения в отличие от традиционных методов геофизических исследований скважин проводятся непосредственно в процессе бурения скважины, без простоя буровой бригады и бурового оборудования. Геофизические исследования скважин способны решать комплекс геологических и технологических задач, направленных на оперативное выделение в разрезе бурящейся скважины характеристик, экспрессного опробования и изучения выделенных объектов, обеспечения безаварийной проводки скважин и оптимизацию режима бурения с целью достижения оптимальных технико-экономических показателей процесса бурения.
Датчик контроля перемещения инструмента (ДКПИ) геолого-технологических исследований представляет собой микроконтроллерный измерительный комплекс, который обрабатывает сигналы от датчика оборотов вала буровой лебедки и вычисляет положение талевого блока, рабочего инструмента бурового станка вдоль ствола скважины. ДКПИ предназначен для использования в наземных системах сбора данных геолого-технологических исследований.
Известны устройства для определения глубины скважины, принцип действия которых основан на измерении углового перемещения вала буровой лебедки. При этом в конструкцию устройства (SU №1550119, Е21В47/04, 1990 г.) входят магниточувствительные элементы, расположенные по окружности и постоянный магнит, размещенный на рабочем диске. Рабочий диск связан с валом лебедки кинематической передачей, включающей несколько валов, шкивов, червячную и ременную передачи.
Недостатком такой конструкции является сложность монтажа датчика, требующего проведение операций сборки - разборки узла соединения вала и системы воздушного тормоза.
Известен датчик оборотов вала лебедки (RU 57819, кл. Е21В47/04, 2006г), включающий магнитный модулятор, магниточувствительный элемент и блок электроники. Магнитный модулятор (блок магнитов) выполнен в виде двух полудисков, по периметру которых равномерно расположены постоянные магниты. В качестве магниточувствительного элемента (головки) использован, магниторезистивный элемент, выход которого подключен к сети CAN через блок обработки и согласования, включающий источник питания датчика, аппаратный CAN драйвер с элементами защиты от перенапряжений, микроконтроллер и световые индикаторы. Блок магнитов установлен на торце вала буровой лебедки, а магниточувствительная головка закреплена на защитном кожухе буровой лебедки с помощью скобы, позволяющей регулировать его положение относительно блока магнитов. Блок обработки и согласования размещен в герметичном металлическом корпусе и установлен на скобе, закрепленной на защитном кожухе буровой.
Недостатком известного устройства является необходимость использования для его установки на торце вала болтовых соединений, что требует доработки вала лебедки. Основным ограничением в применении блока магнитов является то, что, как правило, вал лебедки полый и используется для подключения пневматического или гидравлического вертлюжка приводящего в действие тормозную систему лебедки. Таким образом, он занят. Второй конец вала лебедки, как правило, используется для установки тахогенератора и относится к оборудованию буровой установки для управления бурильщиком системами буровой установки. Таким образом, установка блока магнитов на валу лебедки буровой установки практически невозможна. Датчик контроля перемещения инструмента, в составе которого используется известный блок магнитов может применяться с ограниченным парком буровых установок, имеющих свободный торец вала и требующий его доработки, что недопустимо для подъемно транспортных машин стоящих на учете в Ростехнадзоре.
Проблемой изобретения является усовершенствование конструкции датчика контроля перемещения инструмента, обеспечивающего возможность его установки на валу буровой лебедки для широкого парка буровых установок.
Техническим результатом изобретения является упрощение монтажа магнитного модулятора на валу лебедки буровой установки.
Поставленная проблема и указанный технический результат достигаются тем, что датчик контроля перемещения инструмента включает блок магнитов, выполненный в виде двух полуколец, по внешнему периметру которого равномерно расположены постоянные магниты и магниточувствительную головку, связанную кабелем с блоком электроники. Согласно изобретению блок магнитов выполнен в виде браслета из полимерного материала, два полукольца которого с одной стороны подвижно связаны между собой соединительным элементом, а на открытых концах браслета расположена застежка для их фиксации. По внутреннему периметру браслета расположен дискретный упругий уплотнитель и проставка из полимерного материала, на внутреннем периметре которого также расположен дискретный уплотнитель. На плате магниточувствительной головки последовательно установлены три соленоида, при этом для согласования соленоидов с постоянными магнитами блока магнитов, продольные оси крайних солиноидов ориентированы к продольной оси центрального соленоида под углом 10°.
Соединительный элемент двух полуколец браслета может быть выполнен в виде оси.
В качестве полимерного материала браслета и проставки выбран поликапроамид (капролон).
Проставка содержит два полукольца, по краям внешнего периметра которых образованы буртики, охватывающие браслет с его внутренней стороны.
Датчик содержит набор проставок для возможности установки на разные по размеру диаметры вала лебедок.
Дискретный упругий уплотнитель браслета и проставок выполнен из губчатой резины, размер каждого дискретного элемента уплотнителя по высоте по длине от 2 до 5 мм.
Застежка выполнена в виде пружины из немагнитной нержавеющей стали, а на краях браслета расположены зацепы для застежки.
Блок магнитов содержит 12 постоянных магнитов.
Магниточувствительная головка дополнительно содержит контрольный соленоид и светодиодные индикаторы.
Выполнение блока магнитов в виде браслета из полимерного материала в качестве которого выбран поликапроамид (капролон) обеспечивает за счет удачно подобранного материала соблюдать высокие физико – механические характеристики, необходимые для работы в жестких условиях работы на буровых установках с широким диапазоном температур. Кроме того полимерные материалы выдерживают механические нагрузки, повышая тем самым эксплуатационные характеристики датчика.
Выполнение браслета неразрывным, но с возможностью перемещения вокруг оси соединительного элемента облегчает установку его на вал буровой лебедки в доступном месте в промежутке между двумя барабанами. При этом наличие застежки на свободных концах браслета позволяют надежно закреплять браслет на валу лебедки без демонтажа оборудования, что значительно облегчает монтаж датчика на буровой установке.
Для надежной фиксации браслета с блоком магнитов, для исключения проскальзывания браслета на вращающемся валу лебедки, в обязательном порядке необходим уплотнительный элемент. Однако проблема заключается в том, что при сплошном уплотнительном элементе застегнуть браслет практически невозможно (Преодоление усилия сжатия). Выполнение уплотнения дискретным, состоящим из отдельных элементов, значительно облегчило процесс фиксации браслета на валу лебедки без дополнительных приспособлений с соблюдением необходимой плотности установки и надежности фиксации. Материал дискретного уплотнителя – губчатая резина и размер дискретных элементов подобраны опытным путем.
Наличие набора проставок из полимерного материала – поликапроамида (капролона), с возможностью их расположения с внутренней стороны браслета, обеспечивает возможность для перехода на другой диаметр вала, тем самым расширяя линейку бурового оборудования на которой возможно устанавливать датчик без демонтажа и дополнительного переоборудования буровых лебедок.
Установка на плате магниточувствительной головки последовательно соединенных соленоидов, у которых продольные оси крайних соленоидов расположены по углом 10° к продольной оси центрального соленоида, обеспечивают точность измерения импульсов. При рассогласовании углов и диаметра расположения магнитов неизбежна ошибка в счете импульсов и, соответственно, происходит ошибка расчета измеряемой глубины.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен датчик контроля перемещения инструмента, установленный на валу буровой лебедки; на фиг. 2 – монтажная схема установки датчика на валу лебедки; на фиг. 3 - блок магнитов с проставками для перехода на другой диаметр вала; на фиг. 4 – застежка для фиксации блока магнитов на валу лебедки; на фиг. 5 – установка солиноидов на плате магниточувствительной головки.
Датчик контроля перемещения инструмента содержит блок магнитов, выполненный в виде браслета 1 из поликапроамида (капролона), по периметру которого равномерно закреплены 12 постоянных магнитов 3. Браслет 1 пристегивается застежкой 4 на валу 2 лебедки. Магниточувствительная головка 5, связана кабелем 6 с блоком электроники 7 и кабелем 8 с блоком электропитания (на фиг. не показано). Для установки магниточувствительной головки 5 на расстоянии от 1 до 5 мм от блока магнитов ее закрепляют на кронштейне 9, который прикрепляют, например, к кожуху 10 барабана буровой лебедки талиевого каната. Блок электроники 7 закрепляется в любом удобном месте за пределами лебедки. На плате 11 магниточувствительной головки 5 последовательно установлены три соленоида 12, продольные оси крайних солиноидов 11 ориентированы к продольной оси центрального солиноида 11 под углом 10° и согласованы между постоянными магнитами 3 блока магнитов.
Браслет 1 блока магнитов состоит из двух полуколец которые с одной стороны подвижно связаны между собой соединительным элементом в виде оси 13, а на открытых концах браслета 1 расположена застежка 4 для их фиксации, в виде пружины из немагнитной нержавеющей стали. На свободных концах браслета 1 закреплены зацепы 14, для фиксации застежки 4. По внутреннему периметру браслета 1 установлена проставка 15, состоящая из двух полуколец, выполненных из поликапроамида (капролона). По внутреннему периметру браслета 1 и проставки 15 расположен дискретный упругий уплотнитель 16 из губчатой резины. Размер упругого уплотнителя 16 по высоте и длине от 2 до 5 мм. Датчик содержит набор проставок 15 для возможности установки на разные по размеру диаметры вала лебедок.
На плате 11 магниточувствительной головки 5 дополнительно установлен контрольный соленоид 17 и светодиодные индикаторы 18.
Принцип работы датчика контроля перемещения инструментиа основан на преобразовании угла поворота барабана буровой лебедки в пропорциональное количество импульсов с последующим пересчетом их в линейное перемещение талевого блока (бурильной трубы, квадрата и т.п.).
Блок электроники 7 преобразует две последовательности импульсов от соленоидов 11 в счетные импульсы и фиксирует направление вращения вала 2. В общем случае, количество импульсов на полный оборот вала 2 указывается как один из параметров в программных средствах настройки датчика контроля перемещения инструмента. Блок электроники 7 преобразует число импульсов в величину линейного перемещения талевого каната.
Перед началом работы датчика необходимо настраивать на количество импульсов за один оборот. Для этого в приемном устройстве, которое унифицировано для работы с различным количеством импульсов на оборот, в программном окне нужно указать количество импульсов на оборот, а именно, 36, так как количество магнитов 12, а соленоидов 11 три. Соответственно 12х3=36. Контрольный соленоид 17 не участвует в процессе подсчета импульсов, а является контрольным для идентификации правильности сигналов с рабочих соленоидов. На свободном месте вала 2 лебедки, поворот которого нужно измерять, например, между кожухами лебедки, укрепляют браслет 1 с магнитами 3, равномерно расположенными по окружности. За счет дискретного уплотнителя 16 из губчатой резины, стягивание свободных концов браслета 1 упрощается, осуществляется натягивание концов и фиксация их застежкой 4. При этом фиксация браслета 1 на валу 2 плотная, без перекосов и проскальзывания. При вращении магниты 3 проходят перед магниточувствительной головкой 5, которая вырабатывает счетные импульсы. В магнитной головке 5 установлены три соленоида 11. Поэтому при одном обороте вала 2 головка 5 вырабатывает втрое больше счетных импульсов, чем количество закрепленных магнитов 3 и определяет направление вращения вала 2.
Браслет 1 с магнитами 3 устанавливают на валы 2 лебедки диаметром 230 мм. Для установки на валы 2 меньшего диаметра применяются проставки 15, входящие в комплект датчика и устанавливаемые между валом 2 и браслетом 1. Возможна также установка браслета 1 на валы 2 диаметром менее 190 мм, для этого используют набор проставок 15 под заказ, в связи с многообразием конструкций лебедок. Кронштейн 9 с магниточувствительной головкой 5 устанавливают на кожухе 10 барабана буровой лебедки. Расстояние между блоком магнитов и магниточувствительной головкой 5 при этом должно составлять 1-5 мм.
Работоспособность датчика в первом приближении оценивается срабатыванием светодиодов 11 при прохождении магнитов 3 через оси размещенных в магниточувствительной головке 5 соленоидов 11. Далее в процессе калибровки в программах верхнего уровня оценивается правильность показаний частоты вращения вала 2 лебедки с показаниями тахогенератора буровой установки. В конечном итоге в программе верхнего уровня в зависимости от диаметра талиевого каната, способа заполнения барабанов лебедки и коэффициента полиспастной системы буровой установки рассчитывается глубина или положение инструмента относительно нулевой отметки бурения скважины.
Заявленный датчик контроля перемещения инструмента имеет следующие преимущества перед аналогами:
1. Блок магнитов датчика представляет собой браслет с застежкой, его установка на вал не требует демонтажа элементов конструкции лебедки при монтаже.
2. Датчик может использоваться на лебедках с различным диаметром вала, для чего в комплекте монтажных частей предусмотрены проставки на различные диаметры валов из нормального ряда размеров валов.
3. Упрощение монтажа магниточувствительной головки и ее настройки перед началом работы.
Таким образом, разработанная конструкция отличается простотой монтажа датчика на буровых установках.

Claims (8)

1. Датчик контроля перемещения инструмента, включающий блок магнитов, выполненный в виде двух полуколец, по внешнему периметру которого равномерно расположены постоянные магниты, и магниточувствительную головку, связанную кабелем с блоком электроники, отличающийся тем, что блок магнитов выполнен в виде браслета из полимерного материала, два полукольца которого с одной стороны подвижно связаны между собой соединительным элементом, а на открытых концах браслета расположена застежка для их фиксации, по внутреннему периметру браслета расположен дискретный упругий уплотнитель и проставка из полимерного материала, на внутреннем периметре которой также расположен дискретный уплотнитель, а на плате магниточувствительной головки последовательно установлены три соленоида, при этом для согласования соленоидов с постоянными магнитами блока магнитов продольные оси крайних соленоидов ориентированы к продольной оси центрального соленоида под углом 10°. 2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что соединительный элемент двух полуколец браслета выполнен в виде оси.
3. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала браслета и проставки выбран поликапроамид.
4. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что проставка содержит два полукольца, по краям внешнего периметра которых образованы буртики, охватывающие браслет с его внутренней стороны.
5. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что он содержит набор проставок для возможности установки на разные по размеру диаметры вала лебедок.
6. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что дискретный упругий уплотнитель браслета и проставок выполнен из губчатой резины, размер каждого дискретного элемента уплотнителя по высоте и по длине от 2 до 5 мм.
7. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что застежка выполнена в виде пружины из немагнитной нержавеющей стали, а на краях браслета расположены зацепы для застежки.
8. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что блок магнитов содержит 12 постоянных магнитов.
9. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что магниточувствительная головка дополнительно содержит контрольный соленоид и светодиодные индикаторы.
RU2019137736A 2019-11-22 2019-11-22 Датчик контроля перемещения инструмента RU2715769C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137736A RU2715769C1 (ru) 2019-11-22 2019-11-22 Датчик контроля перемещения инструмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137736A RU2715769C1 (ru) 2019-11-22 2019-11-22 Датчик контроля перемещения инструмента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2715769C1 true RU2715769C1 (ru) 2020-03-03

Family

ID=69768327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019137736A RU2715769C1 (ru) 2019-11-22 2019-11-22 Датчик контроля перемещения инструмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2715769C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198708U1 (ru) * 2020-03-11 2020-07-23 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" Блок магнитов датчика контроля перемещения инструмента

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4156467A (en) * 1977-11-01 1979-05-29 Mobil Oil Corporation Well drilling system
RU2191741C2 (ru) * 2000-12-15 2002-10-27 Шпади Андрей Леонидович Мобильная каротажная лебедка
RU57819U1 (ru) * 2006-05-22 2006-10-27 Ооо "Битас" Датчик оборотов вала лебедки
RU2331571C1 (ru) * 2006-12-27 2008-08-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Мега-К" Датчик положения оборудования грузоподъемной машины
RU2403204C1 (ru) * 2009-07-15 2010-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Резонанс" Устройство для контроля линейного или углового перемещения оборудования или механизма грузоподъемной машины (варианты)
RU2434133C2 (ru) * 2006-07-06 2011-11-20 Дженерал Электрик Компани Способ и устройство для контроля роторных механизмов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4156467A (en) * 1977-11-01 1979-05-29 Mobil Oil Corporation Well drilling system
RU2191741C2 (ru) * 2000-12-15 2002-10-27 Шпади Андрей Леонидович Мобильная каротажная лебедка
RU57819U1 (ru) * 2006-05-22 2006-10-27 Ооо "Битас" Датчик оборотов вала лебедки
RU2434133C2 (ru) * 2006-07-06 2011-11-20 Дженерал Электрик Компани Способ и устройство для контроля роторных механизмов
RU2331571C1 (ru) * 2006-12-27 2008-08-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Мега-К" Датчик положения оборудования грузоподъемной машины
RU2403204C1 (ru) * 2009-07-15 2010-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Резонанс" Устройство для контроля линейного или углового перемещения оборудования или механизма грузоподъемной машины (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198708U1 (ru) * 2020-03-11 2020-07-23 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" Блок магнитов датчика контроля перемещения инструмента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8035374B1 (en) Pipe stress detection tool using magnetic barkhausen noise
RU2436109C2 (ru) Способ и прибор для определения местоположения неисправности в кабельной бурильной трубе
EP0943782A2 (en) Sensor array for downhole use
RU2715769C1 (ru) Датчик контроля перемещения инструмента
US4156467A (en) Well drilling system
EP0138271B1 (en) Method and means for determining the subsurface position of a blowing well with respect to a relief well
CA2597829C (en) Method of determination of the stuck point in drill pipes by measuring the magnetic permeability of the said pipes
RU2005128827A (ru) Скважинные устройства, управляемые по радиальному положению, и способы их применения
EP2917476A1 (en) Downhole determination of drilling state
CN105043443B (zh) 一种高速列车车体应力测试装置及其工作方法
US20110227564A1 (en) Probe for analysis of a string of rods or tubes in a well
US3965736A (en) Clamp-on transducer for well unit
CA2622717C (en) Method and apparatus for communicating signals to an instrument in a wellbore
CN206619257U (zh) 简易滑坡监测报警装置
WO2017079444A1 (en) Cement plug detection system and method
Babu et al. In-situ soil testing in the Central Indian Ocean basin at 5462-m water depth
US5864099A (en) Device for coupling a receiver system with the wall of a well
US4114435A (en) Well drilling system
BR102012026663A2 (pt) sistema para assentar e fixar um componente de cabeça de poço submarina e método para assentar um dispositivo de cabeça de poço submarina
US4289024A (en) Well casing free-point indicator
CN203133026U (zh) 一种自走式桥梁缆索探伤仪
RU198708U1 (ru) Блок магнитов датчика контроля перемещения инструмента
US20090314491A1 (en) Motion detector
RU57819U1 (ru) Датчик оборотов вала лебедки
RU198956U1 (ru) Оптический датчик контроля перемещения инструмента