RU46042U1 - Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения - Google Patents

Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения Download PDF

Info

Publication number
RU46042U1
RU46042U1 RU2005104668/22U RU2005104668U RU46042U1 RU 46042 U1 RU46042 U1 RU 46042U1 RU 2005104668/22 U RU2005104668/22 U RU 2005104668/22U RU 2005104668 U RU2005104668 U RU 2005104668U RU 46042 U1 RU46042 U1 RU 46042U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
downhole tool
chassis
inclinometric
shock absorbers
Prior art date
Application number
RU2005104668/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.В. Рыжанов
Original Assignee
ООО НПП "Промгеосервис"
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 ООО НПП "Промгеосервис" filed Critical ООО НПП "Промгеосервис"
Priority to RU2005104668/22U priority Critical patent/RU46042U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU46042U1 publication Critical patent/RU46042U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к области геофизических исследований скважин и позволяет повысить точность определения инклинометрических параметров и технологичность сборки прибора. Скважинный прибор содержит радиатор передатчика, модуль автономного питания, модуль сбора и обработки технологической информации, установленные на шасси и разделенные между собой посредством амортизаторов. Ниже корпуса электронного передающего блока установлен ложемент в виде полуцилиндра, на котором расположен инклинометрический модуль, зафиксированный с помощью амортизаторов, имеющих элементы крепления, препятствующие окружному и осевому перемещению модуля относительно ложемента, и закладные элементы со срезом в виде полуцилиндра, предотвращающие поворот ложемента по окружности относительно корпуса. Корпус, шасси, ложемент и закладные элементы амортизаторов выполнены из немагнитного материала. На нижнем торце ложемента установлен элемент для фиксации в охранном кожухе и элемент для установки скважинного прибора и его извлечения, выполненный в виде втулки с резьбой. На верхнем торце ложемента установлен узел соединения с шасси и корпусом электронного передающего блока, содержащий электрический разъем. Сборка ложемента и цилиндрического корпуса выполнена но резьбовому соединению. Радиатор передатчика на торце имеет разъем для электропитания, эксцентрично которому установлен направляющий штырь для ориентации разъема и корпуса относительно охранного кожуха и для фиксации в окружном направлении радиатора передатчика.

Description

Полезная модель относится к области геофизических исследований скважин и может быть использована в составе телеметрической системы с электромагнитным каналом связи при контроле забойных параметров в процессе бурения.
Известен скважинный прибор, выполненный в виде герметичного аппаратурного контейнера, в котором размещены инклинометрические датчики, блок управления процессом записи, устройство управления коммутацией канала связи, коммутатор канала связи, устройство управления работой системы. Питание прибора осуществляется за счет электроэнергии, вырабатываемой генератором при прохождении промывочной жидкости через турбину (Исаченко В.Х. Инклинометрия скважин. М.: Недра, 1979, с. 126-131).
Недостатком известного устройства являются зависимость возможности измерения скважинных параметров от циркуляции промывочной жидкости, а также значительная инерционность системы, обусловленная временем необходимым для разгона генератора.
Известен скважинный прибор, содержащий радиатор излучателя, батарейный отсек, шасси с электронными компонентами и шасси с инклинометрическими датчиками, установленными между амортизаторами (свидетельство РФ на полезную модель №15911, МКИ 7 Е 21 В 47/02, 2000г.).
Известный прибор имеет ряд недостатков. В инклинометрическом модуле для измерения азимута применяют феррозонды, на показания которых влияют как магнитное поле Земли, так и наведенные магнитные
поля от всех находящихся рядом устройств. Использование в скважинном приборе материалов, обладающих магнитными свойствами, приводит к погрешностям при определении инклинометрических параметров. Сам инклинометр имеет цилиндрическую форму, поэтому его крепление к плоскому шасси требует использования дополнительных приспособлений и виде, например, хомутов, а размещение в цилиндрическом корпусе нетехнологично, так как затрудняет доступ к инклинометру и амортизаторам, что осложняет их установку и не позволяет ее контролировать.
Целью разработанного технического решения является повышение точности определения инклинометрических параметров и технологичности сборки прибора.
Указанная цель достигается тем, что скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения содержит электронный передающий блок, заключенный в корпус цилиндрической формы, внутри которого последовательно размещены радиатор передатчика, модуль автономного питания, модуль сбора и обработки технологической информации, установленные на шасси и разделенные между собой посредством амортизаторов. Ниже корпуса электронного передающего блока установлен ложемент в виде полуцилиндра, на котором расположен инклинометрический модуль. Выбранная форма ложемента - полуцилиндр -обеспечивает' свободный доступ к инклинометру и амортизаторам, что облегчает их установку. Корпус, шасси и ложемент выполнены из немагнитного материала, что исключает возможность искажения показаний инклинометрических датчиков. Инклинометрический модуль зафиксирован в ложементе с помощью амортизаторов, с одной стороны которых имеются элементы крепления, препятствующие окружному и осевому перемещению модуля относительно ложемента, выполненные в виде закладного кольца с пазом для шпонки, а с другой стороны закладные элементы со срезом в виде полуцилиндра, предотвращающие поворот ложемента по окружности
относительно корпуса. Закладные элементы амортизаторов выполнены из немагнитного материала. На нижнем торце ложемента установлен элемент для его окружной фиксации в охранном кожухе скважинного прибора, выполненный в виде втулки со стопором, и элемент для установки скважинного прибора и его извлечения из охранного кожуха, выполненный в виде втулки с резьбой. На верхнем торце ложемента установлен узел соединения с шасси и корпусом электронного передающего блока. Узел содержит электрический разъем цилиндрической формы для соединения с электронным передающим блоком. Сборка ложемента и цилиндрического корпуса выполнена по резьбовому соединению. Радиатор передатчика на торце имеет разъем для электропитания, эксцентрично которому установлен направляющий штырь, служащий для ориентации разъема и корпуса относительно охранного кожуха телеметрической системы и для фиксации в окружном направлении радиатора передатчика относительно корпуса электронного передающего блока.
На Фиг.1 представлен скважинный прибор.
Скважинный прибор содержит электронный передающий блок, смонтированный в цилиндрическом корпусе 1 и включающий в себя радиатор передатчика 2, модуль автономного питания 3, модуль сбора и обработки технологической информации, включающий в себя управляющий модуль 4, модуль определения температуры 5, модуль определения уровня вибрации 6, модуль памяти 7, модуль определения сопротивления нагрузке 8, модуль микропроцессора 9, модуль резервного питания 10, модуль аналогового ввода 11, установленные на шасси 12 из немагнитного материала. С обеих сторон шасси установлены резино-металлические амортизаторы 13. Ниже корпуса электронного передающего блока установлен ложемент 14 в виде полуцилиндра, выполненный из немагнитного материала, на котором расположен инклинометрический модуль 15. Инклинометрический модуль 15 зафиксирован в ложементе с помощью амортизаторов 16, с одной стороны которых имеются элементы
крепления, препятствующие окружному и осевому перемещению модуля относительно ложемента, выполненные в виде закладного кольца с пазом для шпонки, а с другой стороны закладные элементы со срезом в виде полуцилиндра, предотвращающие поворот ложемента по окружности относительно корпуса. На верхнем торце ложемента установлен узел соединения 17 с шасси и корпусом электронного передающего блока. Узел 17 содержит электрический разъем цилиндрической формы (на чертеже не показан) для соединения с электронным передающим блоком. На нижнем -горце ложемента установлен элемент 18 для окружной фиксации ложемента в охранном кожухе скважинного прибора, выполненный в виде втулки со стопором и элемент 19 в виде втулки с резьбой для соединения с приспособлением для установки скважинного прибора и его извлечения из охранного кожуха. Радиатор передатчика на торце имеет разъем для электропитания 20, эксцентрично которому установлен направляющий штырь 21, служащий для ориентации разъема и корпуса относительно охранного кожуха телеметрической системы и для фиксации в окружном направлении радиатора передатчика относительно корпуса электронного передающего блока.
Скважинный прибор работает следующим образом.
Информация о забойных параметрах скважины формируется в модуле сбора и обработки технологической информации, включающем в себя управляющий модуль 4, модуль определения температуры 5, модуль определения уровня вибрации 6, модуль памяти 7, модуль определения сопротивления нагрузке 8, модуль микропроцессора 9, модуль резервного питания 10, модуль аналогового ввода. Сюда же поступает информация о параметрах, полученных в инклинометрическом модуле 15. Данные измерений преобразуются в цифровой сигнал и поступают в радиатор передатчика 2 и далее по электромагнитному каналу связи в наземный приемник.
Применение разработанного технического решения позволило:
1. За счет использования, в конструкции скважинного прибора корпуса, шасси, ложемента и элементов амортизаторов из немагнитных сплавов повысить точность определения инклинометрических параметров.
3. За счет использования дополнительных элементов крепления повысить надежность фиксации инклинометрического модуля и, как следствие, повысить точность определения инклинометрических параметров.
3. За счет использования для размещения инклинометрического модуля ложемента в форме полуцилиндра повысить технологичность сборки прибора.

Claims (3)

1. Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения, содержащий электронный передающий блок, смонтированный в цилиндрическом корпусе и включающий в себя радиатор передатчика, модуль автономного питания, модуль сбора и обработки технологической информации, инклинометрический модуль, установленные на шасси, отличающийся тем, что инклинометрический модуль установлен на ложементе, выполненном в форме полуцилиндра, зафиксирован в окружном и осевом направлениях с помощью амортизаторов из эластичного материала, например, резины, имеющих с одной стороны срез, а с другой элементы крепления инклинометрического модуля, соединен с электронным передающим блоком через электрический разъем, ложемент имеет на своем нижнем торце элемент для окружной фиксации в охранном кожухе, и элемент для установки скважинного прибора в кожух и его извлечения, а на верхнем торце имеет узел соединения с шасси и с корпусом скважинного прибора, причем корпус, шасси, ложемент и элементы амортизаторов выполнены из немагнитного материала.
2. Скважинный прибор по п.1, отличающийся тем, что на торце радиатора передатчика выполнен разъем для электропитания, эксцентрично которому расположен направляющий штырь для ориентации корпуса скважинного прибора относительно охранного кожуха телеметрической системы.
3. Скважинный прибор по п.1, отличающийся тем, что элемент для установки скважинного прибора в кожух и его извлечения выполнен в виде втулки с резьбой.
Figure 00000001
RU2005104668/22U 2005-02-21 2005-02-21 Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения RU46042U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104668/22U RU46042U1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104668/22U RU46042U1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU46042U1 true RU46042U1 (ru) 2005-06-10

Family

ID=35835022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005104668/22U RU46042U1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU46042U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527762C2 (ru) * 2008-05-14 2014-09-10 Портирэд, С.Л. Гибкий деформирующийся стенд с закруглёнными углами для установки рекламы рядом с футбольными воротами

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527762C2 (ru) * 2008-05-14 2014-09-10 Портирэд, С.Л. Гибкий деформирующийся стенд с закруглёнными углами для установки рекламы рядом с футбольными воротами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107313771B (zh) 一种带有电阻率测量功能的近钻头测量仪器
DK174567B1 (da) Anlæg til brug i borehuller
EP1057047B1 (en) Method and apparatus for nuclear magnetic resonance measuring while drilling
CN202081888U (zh) 一种近钻头地质导向系统
US5467083A (en) Wireless downhole electromagnetic data transmission system and method
CN107313768B (zh) 一种带有伽马测量功能的近钻头测量仪器
US20040238166A1 (en) Methods, apparatus, and systems for obtaining formation information utilizing sensors attached to a casing in a wellbore
CN110146939B (zh) 一种深部地下水流速测定方法
RU2007123711A (ru) Способы и устройства для осуществления связи сквозь обсадную колонну
RU2007147906A (ru) Способ и устройство для сбора эксплуатационных данных бурового долота
US20100133833A1 (en) Electrical power generation for downhole exploration or production devices
CN111677496A (zh) 一种煤矿井下电磁波随钻测井仪
RU46042U1 (ru) Скважинный прибор бескабельной телеметрической системы для измерения и передачи забойных параметров скважины в процессе бурения
CN101539015B (zh) 井下无线压力传输发送器
US20220341295A1 (en) Systems and methods for wireless transmission of power in deep subsurface monitoring
CN105840180A (zh) 一种超高温钻孔测斜仪
CA2456506C (en) Electronic core orientation device
CN104500037B (zh) 一种测井电缆的无线磁记号采集系统
CN211474101U (zh) 一种泵出测井仪器到位检测装置
CN207488508U (zh) 地面全内置旋进式无缆节点宽频监测装置
CN104299422A (zh) 一种地磁车辆检测装置及其控制方法
CN211855204U (zh) 超深管线埋深测量装置
CN207905794U (zh) 一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器
CN206805781U (zh) 一种地磁式车辆检测装置
CN207249137U (zh) 一种用于脉冲中子饱和度测井仪的伽马探测器

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20070702

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120222