SA520411702B1 - طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة - Google Patents

طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة Download PDF

Info

Publication number
SA520411702B1
SA520411702B1 SA520411702A SA520411702A SA520411702B1 SA 520411702 B1 SA520411702 B1 SA 520411702B1 SA 520411702 A SA520411702 A SA 520411702A SA 520411702 A SA520411702 A SA 520411702A SA 520411702 B1 SA520411702 B1 SA 520411702B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
tube
pipe material
properties
pipe
tubes
Prior art date
Application number
SA520411702A
Other languages
English (en)
Inventor
السيد فودا أحمد
آر. كابوغلو إلكر
رين كاي
Original Assignee
هاليبيرتون إنيرجي سيرفيسز، إنك.
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 هاليبيرتون إنيرجي سيرفيسز، إنك. filed Critical هاليبيرتون إنيرجي سيرفيسز، إنك.
Publication of SA520411702B1 publication Critical patent/SA520411702B1/ar

Links

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
    • E21B47/08Measuring diameters or related dimensions at the borehole
    • 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
    • G01V3/26Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device
    • G01V3/28Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device using induction coils
    • 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
    • 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
    • E21B47/08Measuring diameters or related dimensions at the borehole
    • E21B47/085Measuring diameters or related dimensions at the borehole using radiant means, e.g. acoustic, radioactive or electromagnetic
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B15/00Measuring arrangements characterised by the use of electromagnetic waves or particle radiation, e.g. by the use of microwaves, X-rays, gamma rays or electrons
    • G01B15/02Measuring arrangements characterised by the use of electromagnetic waves or particle radiation, e.g. by the use of microwaves, X-rays, gamma rays or electrons for measuring thickness
    • 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
    • G01B7/02Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B7/06Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness
    • G01B7/10Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness using magnetic means, e.g. by measuring change of reluctance
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بطريقة ونظام لتحديد خواص سلسلة أنابيب باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات. قد تشتمل الطريقة على وضع أداة حث متعددة القنوات في حفرة مغلفة، والحصول على قياس متعدد القنوات، وتكوين سجل من القياس متعدد القنوات، واستخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع سُمك معدني معروف، وإجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة، وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. ويمكن أن يشتمل النظام على أداة حث متعددة القنوات. ويمكن أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات على جهاز إرسال واحد على الأقل، وجهاز استقبال واحد على الأقل، ونظام معالجة معلومات. [الشكل 1]

Description

طربقة لتقدير خواص المادة ومعدلات الشمك الفردية للأنابيب المتداخلة ‎METHOD FOR ESTIMATING THE MATERIAL PROPERTIES AND THE‏ ‎INDIVIDUAL THICKNESSES OF NESTED PIPES‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز؛ قد يتم إنشاء شبكة من ‎wells JL‏ المنشآت والمجاري الأخرى عن طريق توصيل قطاعات من أنبوب معدني ‎metal pipe‏ معاً. على سبيل ‎Jill‏ يمكن إكمال منشأة ‎ewell installation i‏ بشكل جزئي؛ من خلال إنزال العديد من قطاعات الأنبوب المعدني ‎lowering multiple sections‏ (أي « سلسلة أنابيب تغليف ‎(casing string‏ في حفرة بثر ‎cwellbore‏ وتثبيت سلسلة أنابيب التغليف ‎casing string‏ بالأسمنت في مكانها ‎٠‏ في بعض ‎line‏ ‏الآبارء يتم استخدام العديد من سلاسل أنابيب التغليف (على سبيل المثال؛ تجهيزة متعددة السلاسل متحدة المركز ‎(concentric multi-string arrangement‏ للسماح بإجراء عمليات مختلفة مرتبطة بخيارات إكمال ‎ell‏ الإنتاج؛ أو استخلاص النفط المعزز ‎.enhanced oil recovery EOR‏
إن تآكل الأنابيب المعدنية مشكلة مستمرة. تتضمن مجهودات تخفيف التأكل ‎mitigate‏ ‎corrosion‏ استخدام سبائك مقاومة للتأكل ‎ccorrosion-resistant alloys‏ أغلفة؛ عمليات معالجة؛ نقل التاكل» من بين أمور أخرى. بالإضافة إلى ذلك؛ ما زالت مجهودات مراقبة التأكل ‎corrosion‏ ‎monitoring‏ مستمرة. بالنسبة لسلاسل أنابيب التغليف أسفل ‎pall‏ تتوفر العديد من أنواع أدوات مراقبة التآكل. يستخدم أحد أنواع أداة مراقبة التأكل مجالات كه رومغناطيسية ‎electromagnetic EM‏
5 تلتقدير شمك الأنبوب ‎pipe thickness‏ أو غيره من مؤشرات التآأكل ‎corrosion indicators‏ الأخرى . ‎(Jeg‏ يمكن أن تقوم أداة حث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ بتجميع البيانات حول شمك الأنبوب لإنتاج سجل كهرومغناطيسي ‎electromagnetic log‏ يمكن تفسير بيانات السجل الكهرومغناطيسي لتحديد حالة الإنتاج وسلاسل أنابيب التغليف الوسيطة؛ الأنابيب» الأطواق ‎«collars‏ ‏المرشحات ‎efilters‏ الحشوات ‎packers‏ والثقوب عبر قنوات مختلفة مرسلة بواسطة أداة الحث متعددة
0 القنوات. يمكن استخدام بيانات السجل لتقدير خواص المواد ومعدلات الشمك الفردية للأنابيب
المتداخلة باستخدام قياسات الحث متعددة الترددات وعلى مسافات عديدة. من خلال تحليل مستويات الإشارة عند هذه القنوات المختلفة عبر طريقة ‎(all‏ يمكن ربط إشارة مستقبلة معينة بفقد أو كسب معدني معين عند كل أنبوب. وللحصول على تقدير دقيق لمعدل الفقد و/أو الكسب المعدني؛ فيمكن أيضاً تقدير خواص أخرى للأنبوب ‎Jie‏ النفاذية المغناطيسية ‎magnetic permeability‏ والموصلية الكهربائية ‎electrical conductivity‏ قد يكن من المفيد تقدير النفاذية المغناطيسية المشار لها بالرمز م والموصلية الكهريائية المشار لها بالرمز » بدقة عند تحديد معدل الفقد و/أو الكسب المعدني في الأنابيب.
وكمثال على التقنية السابقة في هذا المجال نشرة طلب براءة الاختراع الأمريكي رقم 9 التي تكشف عن طريقة تتضمن الحصول؛ باستخدام مجموعة من أجهزة استقبال لأداة تسجيل ‎dogging tool‏ على مجموعة من قياسات حث؛ قياسات على مسافات متعددة وقياسات متعددة الترددات لمجموعة من الأغلفة المتداخلة ‎casings‏ 0651060. وتتضمن الطريقة المذكورة أيضاً عكس؛ باستخدام معالج ‎processor‏ مجموعة من القياسات للنفاذية المغناطيسية ‎magnetic‏ ‎permeability‏ أو الموصلية الكهريائية ‎conductivity‏ [61600708. وتتضمن الطريقة المذكورة أيضاً معايرة؛ باستخدام المعالج» مجموعة القياسات باستخدام الفارق بين الاستجابات المقاسة لأداة التسجيل؛ 5 والاستجابات المحاكاة لأداة التسجيل الناتجة عن عكس مجموعة من القياسات للنفاذية المغناطيسية أو الموصلية الكهريائية لمجموعة من الأغلفة المتداخلة؛ لتحديد ‎de gene‏ قياسات معايرة. وتتضمن الطريقة المذكورة ‎(Se Lad‏ باستخدام المعالج؛ مجموعة من القياسات المعايرة لمعدلات سمك
الأغلفة الفردية لمجموعة من الأغلفة المتداخلة؛ لتحديد معدلات سمك الأغلفة الفردية. وكمثال آخر على التقنية السابقة في هذا المجال هو براءة الاختراع الأمريكية رقم 5101559 التي تتعلق بإصلاح أنبوب مولد بخار ‎steam generator tube‏ يتم إجراؤه عن طريق ثني غلاف أنبوبي ‎tubular casing‏ في منطقة الأنبوب بحيث تم إنتاج طلاء معدني ‎metallic coating‏ على السطح الداخلي للأنبوب ؛ على سبيل المثال عن طريق ترسيب كهريائي ‎deposition‏ 61601101116. ويتكون الغلاف الأنبوبي من غلاف متصل؛ يتم مثني في الأنبوب. وفي حالة وجود أنبوب مثني فوق ‎ein‏ من طول الثقب الذي يمر عبر لوحة الأنبوب ‎tube plate‏ فقط يتكون الغلاف ‎١‏ لأنبوبي من
5 الأنبوب نفسه الذي يتم ثنيه بشكل إضافي داخل الثقب الذي يمر عبر لوحة الأنبوب.
وكمثال آخر على التقنية السابقة في هذا المجال نشرة طلب براءة الاختراع الدولي رقم 2 التي تكشف عن طرق إنزال ‎sal‏ فحص الغلاف ‎casing inspection tool‏ على وسيلة نقل ‎conveyance‏ إلى حفرة بئر مبطنة ‎wellbore lined‏ بغلاف واحد أو أكثر ‎٠‏ ودتم بعد ذلك الحصول على بيانات القياس من غلاف واحد أو أكثر باستخدام واحد أو أكثر من أجهزة الاستشعار الكهرومغناطيسية ‎electromagnetic sensors‏ الموضوعة على أداة فحص الغلاف. وبتم بعد ذلك تحديد خاصية واحدة أو أكثر لغلاف واحد أو أكثر بناءً على بيانات القياس مع وحدة معالجة ‎processing module‏ موضوعة على أداة فحص الغلاف. ويتم بعد ذلك ضبط معامل واحدة أو أكثر لأداة فحص الغلاف بشكل مستقل بناءً على الخاصية الواحدة أو الأكثر. وكمثال إضافي على التقنية السابقة في هذا المجال نشرة طلب براءة الاختراع الدولي رقم 0 2017151123 التي تكشف عن جهاز وطرق لمراقبة ظروف الإنتاج وسلاسل التغليف الوسيطة ‎intermediate casing strings‏ في عمليات حقول النفط والغاز. ويمكن إجراء سلسلة من القياسات في هيكل متعدد الأنابيب ‎multi-pipe structure‏ ويمكن تشغيل استجابات مستقبلة من خلال استخدام إجراء لتحسين الخرائط بحيث يتم تحديث نموذج بديل ‎surrogate model‏ ويمكن إنشاء تقديرات لواحد أو أكثر من خصائص الأنابيب للهيكل متعدد الأنابيب باستخدام معاملات النموذج البديل المحدث. 5 وتم الكشف عن ‎seal‏ وأنظمة وطرق إضافية. الوصف العام للاختراع يتعلق الاختراع الحالي بطريقة ونظام لتحديد خواص سلسلة أنابيب ‎pipe string‏ باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات ‎multi-channel induction measurements‏ قد تشتمل الطريقة على وضع أداة حث متعددة القنوات في ‎Sia‏ مغلفة ‎ccased hole‏ والحصول على قياس متعدد القنوات؛ 0 وتكوين سجل من القياس متعدد القنوات» واستخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع شمك معدني معروف»؛ وإجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب ‎ly‏ تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛. وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. ويمكن أن يشتمل النظام على أداة حث متعددة القنوات. ‎(Sang‏ أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات على جهاز
إرسال ‎transmitter‏ واحد على الأقل؛ وجهاز استقبال ‎receiver‏ واحد على الأقل ؛ ونظام معالجة معلومات ‎.information handling system‏ شرح مختصر للرسومات توضح هذه الرسومات جوانب معينة لبعض أمثلة الكشف الحالي؛ ولا يجب استخدامها للحد من أو تحديد الكشف. الشكل 1 يوضح مثالا على أداة حث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ موضوعة في حفرة بثر ‎twellbore‏ ‏الشكل 2 يوضح مثالاً على الظواهر الشاذة ‎anomalies‏ داخل عدة أنابيب؛ الشكل 3 يوضح سير عمل لتقدير خواص مادة ومعدلات السشُمك الفردية لمجموعة من 0 الأنابيب في خطة بثر؛ الشكل 4 يوضح مثالاً على خطة البئر؛ الشكل 5 يوضح تغيرات الإشارة الاسمية ‎nominal signal‏ عبر المناطق؛ و الشكل 6 يوضح سير عمل لخوارزم تقدير. يمكن أن ‎sha‏ الكشف ‎dag‏ عام ‎Gila‏ لتقدير النفاذية المغناطيسية ‎magnetic‏ ‎permeability‏ المشار لها بالرمز .م والموصلية الكهريائية ‎electrical conductivity‏ المشار لها بالرمز ‎o‏ عبر الوصول إلى التوليفة المثلى ل .م و» والتي تقلل من عدم التطابق بين ‎AN‏ مقاسة لسمة خاصة ‎daly‏ معدني معروف ودلالة تخليقية مناظرة ‎a3 corresponding synthetic signature‏ الحصول عليها من تشغيل نموذج أمامي ‎forward model‏ بعد تقدير خواص مادة الأنابيب؛ يتم 0 تقدير معدلات السشمك الفردية عبر طريقة العكس المعتمدة على النموذج. يمكن أن تضمن خطوات المعالجة الأخرى في سير العمل تحقيق عكس عالي الجودة في أقل زمن معالجة. أثناء العمليات» يمكن أن يتيح الاستشعار الكه رومغناطيسي ‎electromagnetic EM‏ استمرارية أخذ القياسات في الموقع للمتغيرات ذات الصلة بسلامة الأنابيب الموجودة في ثقوب حفر مغلفة. كنتيجة لذلك؛ يمكن استخدام الاستشعار الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic sensing‏ في تطبيقات
مراقبة ثقوب الحفر المغلفة. يمكن تهيئة أدوات الحث متعددة القنوات (والتي يمكن الإشارة إليها أيضاً باسم أداة تسجيل أداء كهر ومغناطيسي ‎(electromagnetic logging tool‏ للعديد من الأنابيب متحدة المركز (على سبيل المثال؛ لواحد أو أكثر) مع تفاوت قطر الأنبوب الأول (على سبيل المثال» من حوالي 5.08 سم (اثنين بوصة) إلى حوالي 0 سم (سبعة بوصة) أو أكثر). يمكن أن تقيس أدوات ‎Call‏ متعددة القنوات التيارات الدوامية ‎eddy currents‏ لتحديد الفقد المعدني واستخدام القلوب المغناطيسية عند أجهزة الإرسال ‎transmitters‏ يمكن أن تستخدم أدوات الحث متعددة القنوات تياراً دوامياً نبضياً ‎pulse eddy current‏ (النطاق الزمني) ويمكن أن تستخدم العديد من الملفات ‎coils‏ ‏(طويلة؛ قصيرة؛ ومستعرضة) لتقييم العديد من أنواع العيوب في أنابيب مزدوجة. يجب إدراك إمكانية استخدام التقنيات المستخدمة في النطاق الزمني في قياسات نطاق التردد ‎frequency-domain‏ ‎measurements 0‏ يمكن أن تعمل أدوات الحث متعدد القنوات على وسيلة ‎conveyance Ji‏ ويمكن أن تتضمن أدوات الحث متعددة القنوات مصدر إمداد بالقدرة ‎power supply‏ منفصلاً ويمكن أن تخزن البيانات التي تم الحصول عليها على ذاكرة :080. ويمكن استخدام قلب مغناطيسي ‎magnetic core‏ في الكشف عن العيوب في العديد من الأنابيب متحدة المركز ‎multiple concentric‏ ‎.pipes‏ ‏15 تعتبر مراقبة حالة سلاسل أنابيب التغليف للإنتاج وسلاسل أنابيب التغليف الوسيطة أمراً حاسماً في العمليات التي تتم في حقل النفط والغاز. تم استخدام تقنيات التيار الدوامي ‎eddy current‏ ‎EC‏ الكهرومغناطيسية بنجاح في فحص هذه المكونات. تتألف تقنيات التيار الدوامي الكهرومغناطيسية من فئتين كبيرتين: تقنيات التيار الدوامي في نطاق التردد وتقنيات التيار الدوامي في نطاق الزمن. في كلتا التقنيتين» تتم استثارة واحد أو أكثر من ‎Seal‏ الإرسال ‎transmitter‏ بإشارة استثارة؛ وبتم 0 استقبال الإشارات من الأنابيب وتسجيلها بغرض تفسيرها. تتناسب الإشارة المستقبلة بصور نمطية مع كمية المعادن المحيطة بجهاز الإرسال ‎transmitter‏ وجهاز الاستقبال ‎receiver‏ على سبيل المثال؛ تدل سعة الإشارة المنخفضة على نحو نمطي على وجود كمية أكبر من المعادن؛ وتدل سعة الإشارة المرتفعة على وجود كمية أقل من المعادن. قد تسمح هذه العلاقة بأخذ قياسات الفقد المعدني؛ الذي يرجع بصورة نمطية إلى حالة شاذة تلحق بالأنبوب ‎Jie‏ التأكل ‎corrosion‏ أو الانبعاج. في ‎Ala‏ سلاسل الأنابيب المتداخلة ‎nested pipe strings‏ العديدة؛ قد تكون الإشارة المستقبلة ‎received signal‏ عبارة عن توليفة غير خطية من الإشارات الصادرة من جميع الأنابيب. نتيجة
لذلك» لا ‎dag (Sar‏ عام؛ استخدام علاقة خطية بسيطة لربط الإشارة المستقبلة بالفقد أو الكسب المعدني بالنسبة لسلاسل الأنابيب المؤلفة من ثلاثة أنابيب متداخلة أو أكثر. للتطرق إلى هذه المشكلة؛ يتم استخدام طريقة يطلق عليها "العكس". تستخدم طريقة الكس نموذجاً أمامياً ويقارنه بالإشارة لتحديد شمك كل أنبوب. يتم تنفيذ النموذج الأمامي بصورة متكررة حتى الحصول على تطابق مرضٍ بين الإشارة المنمذجة ‎modeled signal‏ والإشارة المقاسة ‎signal‏ 0060507©0. ويجب تشغيل النموذج الأمامي بصورة نمطية مئات المرات أو أكثر لكل نقطة تسجيل أداء. نتيجة لذلك؛ يجب أن يكون نموذجاً فعالاً من الناحية الحسابية. ولتحقيق الفعالية الحسابية؛ يجب إجراء عمليات تبسيط معينة للمشكلة الحقيقية لتنفيذ النموذج الأمامي. وتتمثل إحدى عمليات التبسيط المهمة في افتراض التمركز؛ حيث من المفترض أن يكون كل أنبوب متمركزاً بصورة تامة بالنسبة للأنابيب الأخرى وكذلك أجهزة 0 القياس. يُحيّن هذا الافتراض من الفعالية الحسابية للنموذج الأمامي إلى حدٍ كبير ‎mig‏ حلا ‎Lane‏ ‏لإجراء الفحص الكهرومغناطيسي لعدة أنابيب. ومع ذلك؛ فهو يؤدي أيضاً إلى عيوب خادعة في الأعماق التي لا يجدي فيها هذا الافتراض ‎clad‏ أي في الأعماق التي توجد فيها تأثيرات اللاتمركزية.
ششهَل الأفكار المعروضة ‎Lad‏ يلي من تحديد وإزالة تلك العيوب الخادعة. يوضح الشكل 1 بيئة تشغيل لأداة حث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ 100 5 مثما تم الكشف عنه هنا. ‎Sag‏ أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات 100 على جهاز إرسال ‎transmitter‏ 102 و/أو جهاز استقبال ‎receiver‏ 104. في ‎AY‏ يمكن أن تكون أداة الحث متعددة القنوات 100 عبارة عن أداة حث قد تعمل بتنفيذ مستمر للموجة بتردد واحد على الأقل. يمكن إجراء هذا بأي عدد من أجهزة الإرسال 102 و/أو أي عدد من أجهزة الاستقبال 104« ‎Ally‏ يمكن وضعها على أداة الحث متعددة القنوات 100. في أمثلة إضافية؛ يمكن أن يعمل جهاز الإرسال 102 و/أو 0 يؤدي وظيفة جهاز الاستقبال 104. يمكن إقران أداة الحث متعددة القنوات 100 بفاعلية بوسيلة نقل ‎conveyance‏ 106 (على سبيل المثال» كبل حفر ‎cwireline‏ خط انزلاق ‎cslickline‏ أنابيب ملتفة ‎coiled tubing‏ أنبوب عونم جرار أسفل البثر ‎«downhole tractor‏ و/أو ما شابه) والتي يمكن أن توفر تعليقاً ميكانيكياً ‎suspension‏ لمعنصدمطءع» بالإضافة إلى الموصلية الكهريائية ‎electrical‏ ‎connectivity‏ لأداة الحث متعددة القنوات 100. قد تمتد وسيلة التقل 106 وأداة الحث متعددة القنوات ‎Jala 100 5‏ سلسلة أنابيب التغليف ‎casing string‏ 108 حتى عمق مطلوب داخل حفرة ‎Jill‏ ‎wellbore‏ 110. قد تخرج وسيلة النقل 106 التي قد تتضمن واحداً أو أكثر من الموصلات الكهربائية
‎celectrical conductors‏ من رأس البثر 112؛ قد تمر حول بكرة ‎pulley‏ 114 قد تتعشق مع عداد مسافات ‎engage odometer‏ 116( وقد يتم ‎Lal‏ على مرفاع ‎winch‏ 118( قد يتم استخدامها لرفع وإنزال تجميعة الأداة في حفرة ‎idl‏ 110. يمكن تخزين الإشارات المسجلة بواسطة أداة الحث متعددة القنوات 100 على ذاكرة ثم معالجتها بواسطة وحدة عرض وتخزين 120 بعد استعادة أداة الحث متعددة القنوات 100 من حفرة البثر 110. على نحو ‎cay‏ قد يتم توصيل الإشارات المسجلة بواسطة أداة الحث متعددة القنوات 100 إلى وحدة العرض والتخزين 120 بواسطة وسيلة النقل ‎conveyance‏ ‏6. قد تُعالج وحدة العرض والتخزين 120 الإشارات؛ وقد يتم عرض المعلومات المتضمنة فيها لمُشغل للمراقبة والتخزين للمعالجة والرجوع ‎Led)‏ مستقبلاً. في الأمثلة؛ يكون القائم على التشغيل ‎Sle‏ ‏عن شخص؛ مجموعة من الأشخاص؛ أو منظمة. على نحو بديل؛ ‎(Sa‏ معالجة الإشارات أسفل 0 البثر قبل استقبالها بواسطة وحدة عرض وتخزين 120 أو معالجتها أسفل البثر وعلى السطح 122 على سبيل المثال؛ بواسطة وحدة عرض وتخزين 120. يمكن أيضاً أن تحتوي وحدة العرض والتخزين 0 على جهاز لإمداد إشارات تحكم وقدرة إلى أداة الحث متعددة القنوات 100. قد تمتد سلسلة أنابيب تغليف ‎casing string‏ نمطية 108 من رأس البثر ‎wellhead‏ 112 عند مستوى الأرض أو أعلاه وصولاً إلى عمق مختار داخل حفرة ‎a‏ 110. قد تشتمل سلسلة أنابيب التغليف ‎casing‏ ‎string 5‏ 108 على مجموعة من الوصلات ‎joints‏ 130 أو مقاطع سلسلة أنابيب التغليف 108( حيث يتم توصيل كل وصلة 130 بالمقاطع المجاورة بواسطة طوق ‎collar‏ 132. وقد يكون هناك أي عدد من الطبقات في سلسلة أنابيب التغليف 108. على سبيل المثال» تغليف أول ‎first casing‏ 134
‏وتغليف ‎second casing Ob‏ 136. يجب ملاحظة إمكانية وجود أي عدد من طبقات التغليف. يوضح الشكل 1 أيضاً سلسلة أنابيب ‎pipe string‏ نمطية 138؛ قد يتم وضعها داخل سلسلة 0 أنابيب التغليف 108 الممتدة لجزء من المسافة أسفل حفرة البثر ‎wellbore‏ 110. يمكن أن تكون سلسلة الأنابيب 138 أنابيب إنتاج ‎<production tubing‏ سلسلة أنابيب ‎ctubing string‏ سلسلة أنابيب تغليف ‎casing string‏ أو أنبوب آخر موضوع داخل سلسلة أنابيب التغليف 108. يمكن أن تشتمل سلسلة الأنابيب 138 على أنابيب متحدة المركز ‎concentric pipes‏ يجب إدراك إمكانية توصيل الأنابيب متحدة المركز بواسطة أطواق ‎collars‏ 132. يمكن تحديد أبعاد أداة الحث متعددة القنوات 5 100 بحيث يمكن إنزالها في حفرة البثر ‎wellbore‏ 110 خلال سلسلة أنابيب 138؛ وبالتالي يتم
‏تجنب الصعوية والنفقات المصاحبة لسحب سلسلة الأنابيب 138 خارج حفرة ‎ad)‏ 110.
في ‎dala]‏ تسجيل الأداء ‎clogging systems‏ مثل؛ على سبيل المثال» نظم تسجيل الأداء باستخدام أداة الحث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ 100« قد يتم استخدام نظام رقمي للقياس عن ‎Cua digital telemetry system a)‏ قد يتم استخدام دائرة كهريائية ‎electrical‏ ‎circuit‏ للإمداد بالقدرة ‎power‏ إلى أداة الحث متعددة القنوات 100 ولثقل البيانات ‎Lad‏ بين وحدة العرض والتخزين 0 وأداة الحث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ 100. قد يتم توفير فلطية تيار مستمر إلى أداة الحث متعددة القنوات 100 بواسطة مصدر إمداد بالقدرة موضوع فوق مستوى الأرض» وقد يتم إقران البيانات بموصل قدرة التيار المستمر بواسطة نظام نبضات تيار بنطاق أساسي ‎baseband current pulse system‏ على نحو بديل؛ قد يتم تزويد أداة الحث متعددة القنوات 100 بالقدرة بواسطة بطاربات ‎batteries‏ موضوعة داخل تجميعة الأداة أسفل البئر ‎«downhole tool assembly 0‏ و/أو قد يتم تخزين البيانات التي توفرها أداة الحث متعددة القنوات 100 داخل تجميعة الأداة أسفل البثرء بدلاً من نقلها إلى السطح أثناء تسجيل الأداء (الكشف عن ‎(USE‏ ‏قد يتم استخدام أداة الحث متعددة القنوات 100 لاستثارة جهاز الإرسال ‎transmitter‏ 102. يمكن أن يرسل جهاز الإرسال 102 مجالات كه رومغناطيسية ‎electromagnetic fields‏ داخل تكوين جوفي ‎subterranean formation‏ 142. يجب إدراك أن جهاز الإرسال 102 قد يقوم بعملية الإرسال 5 عبر أي عدد من القنوات ‎dey‏ أي عدد من الترددات؛ مما قد ينتج أي عدد من المجالات الكهرومغناطيسية. يمكن الإشارة إلى المجالات الكهرومغناطيسية التي يتم الحصول عليها من جهاز الإرسال 102 بمجال كهرومغناطيسي أولي. يمكن أن تنتج المجالات الكهرومغناطيسية الأولية تيارات دوامية ‎eddy currents‏ في سلسلة أنابيب تغليف 108 وسلسلة أنابيب 8. تنتج التيارات الدوامية؛ بدورهاء مجالات كهرومغناطيسية ثانوية يمكن استشعارها مع المجالات الكهرومغناطيسية الأولية 0 بواسطة أجهزة الاستقبال ‎receivers‏ 104. يمكن تحديد خصائص سلسلة أنابيب التغليف 108 وسلسلة الأنابيب 138 بما في ذلك تحديد سمات الأنابيب؛ بواسطة قياس المجالات الكهرومغناطيسية المذكورة ومعالجتها. يمكن أن تتضمن سمات الأنابيب»؛ ولكن لا تقتصر ‎(lo‏ سمك الأنبوب ‎pipe‏
.pipe permeability ‏و/أو نفاذية الأنبوب‎ «pipe conductivity ‏موصلية الأنبوب‎ cthickness ‏الاستقبال 104 على أداة الحث متعددة القنوات‎ seal ‏على النحو الموضح» يمكن وضع‎ ‏على مسافات منتقاة (على سبيل المثال» مسافات محورية‎ 100 multi-channel induction tool 5 ‏بعيداً عن أجهزة الإرسال 102. يمكن أن يتفاوت الفاصل المحوري لأجهزة الاستقبال‎ (axial spacing
4 من أجهزة الإرسال 102؛ على سبيل ‎«JB‏ من حوالي صفر سم (صفر بوصة) إلى حوالي 6 سم (40 بوصة) أو أكثر. وعلى غير سبيل الحصرء فيمكن أن تسجل أجهزة الاستقبال 104 القياسات عبر أي عدد من القنوات وعند أي عدد من الترددات. ينبغي إدراك أن هيئة أداة الحث متعددة القنوات 100 الموضحة في الشكل 1 هي توضيحية فحسب ويمكن استخدام هيئات أخرى لأداة الحث متعددة القنوات 100 مع التقنيات الحالية. يمكن تحقيق مسافة قدرها صفر سم (صفر بوصة) من خلال تجميع الملفات مختلفة الأقطار. بينما يعرض الشكل 1 مصفوفة أجهزة الاستقبال 4 واحدة فقط» فيمكن أن توجد العديد من مصفوفات المستشعر ‎sensor arrays‏ حيث يمكن أن تتفاوت المسافة بين جهاز الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 في كل مصفوفة من مصفوفات المستشعر. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن تتضمن أداة الحث متعددة القنوات 100 أكثر من جهاز 0 إرسال 102 واحد وأكثر أو أقل من ستة أجهزة استقبال 104. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يكون جهاز الإرسال 102 عبارة عن ملف يتم تنفيذه لإرسال مجال مغناطيسي ‎magnetic field‏ بينما يتم ‎Lad‏ قياس المجالات الكهرومغناطيسية؛ في بعض الحالات. عند استخدام أجهزة استقبال 102 متعددة؛ تكون ذات تشغيل مضاعف أو زمن مضاعف. على سبيل ‎Jl‏ يمكن أن يرسل جهاز إرسال 102 واحدء على سبيل ‎(Jl‏ إشارة متعددة الترددات ‎multi-frequency signal‏ أو إشارة ‎dae 5‏ النطاق ‎broadband signal‏ على الرغم من عدم توضيحه؛ يمكن أن تتضمن أداة الحث متعددة القنوات 100 جهاز إرسال 102 وجهاز استقبال 104 في صورة ملفات ‎coils‏ أو ملفات لولبية ‎solenoids coaxially‏ موضوعة على نحو متحد المحور ‎Jal‏ عنصر أنبوبي ‎Jad‏ البئر (على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف 108) ويتم الفصل بينها بامتداد محور الأداة. على نحو بديل؛ يمكن أن تتضمن أداة الحث متعددة القنوات 100 جهاز إرسال 102 وجهاز استقبال 104 في 0 صورة ملفات أو ملفات لولبية موضوعة على نحو متحد المحور داخل عنصر أنبوبي أسفل ‎Sill‏
(على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف 108) وبتم تجميعها بامتداد محور الأداة. يمكن التحكم في إرسال المجالات الكهرومغناطيسية بواسطة جهاز الإرسال 102 وتسجيل الإشارات بواسطة أجهزة الاستقبال 104 بواسطة وحدة عرض وتخزين 120 وبمكن أن تتضمن نظام معالجة معلومات ‎information handling system‏ 144. كما هو موضح؛ يمكن أن يكون نظام 5 معالجة المعلومات 144 أحد مكونات وحدة العرض والتخزين 120. على نحو بديل؛ يمكن أن يكون نظام معالجة المعلومات 144 أحد مكونات أداة الحث متعددة القنوات ‎multi-channel induction‏
‎tool‏ 100. يمكن أن يتضمن نظام معالجة المعلومات 144 أية أدوات أو مجموعة أدوات فعالة لحساب؛ تقدير؛ تصنيف؛ معالجة؛ إرسال؛ استقبال» استعادة؛ إصدارء تحويل؛ تخزين» عرض؛ إظهار؛ الكشف عن؛ تسجيل» إعادة إنتاج؛ ‎(Jol‏ أو استخدام أية صورة معلومات؛ ذكاء؛ أو بيانات لأغراض عملية؛ علمية؛ تحكم؛ أو غيرها. على سبيل المثال؛ يمكن أن يكون نظام معالجة المعلومات
‏5 144 كمبيوتر شخصي ‎personal computer‏ جهاز تخزين شبكي ‎«network storage device‏ أو أي جهاز آخر مناسب ويمكن أن يختلف في حجمه؛ شكله؛ أدائه؛ وظيفته؛ وسعره. يمكن أن يتضمن
‏نظام معالجة المعلومات 144 وحدة ‎processing unit dallas‏ 146 (على سبيل المثال؛ معالج بيانات صغير الحجم ‎cmicroprocessor‏ وحدة معالجة مركزية ‎«central processing unit‏ وهكذا)
‏التي يمكن أن تعالج بيانات السجل الكهرومغناطيسي بواسطة تنفيذ برنامج أو تعليمات تم الحصول
‏0 عليها من وسائط محلية غير مؤقتة وقابلة للقراءة بالكمبيوتر ‎local non-transitory computer‏ ‎readable media‏ 148 (على سبيل المثال» أقراص ضوئية ‎optical disks‏ أقراص مغناطيسية
‎٠. (magnetic disks‏ يمكن أن تخزن الوسائط غير المؤقتة القابلة للقراءة بكمبيوتر 148 برنامج أو تعليمات خاصة بالطرق الموصوفة هنا. يمكن أن تتضمن الوسائط القابلة للقراءة بالكمبيوتر غير المؤقتة 148 أية أدوات أو مجموعة أدوات قد تحتفظ بالبيانات و/أو التعليمات لفترة زمنية. يمكن أن
‏5 تتضمن الوسائط القابلة للقراءة بالكمبيوتر غير المؤقتة 148؛ على سبيل المثال؛ وسائط تخزين مثل جهاز التخزين ذي الوصول المباشر ‎direct access storage device‏ (على سبيل المثال» محرك
‏قرص صلب ‎hard disk drive‏ أو محرك قرص مرن ‎«(floppy disk drive‏ جهاز تخزين ذي وصول متعاقب ‎sequential access storage device‏ (على سبيل المثال» محرك قرص شريطي ‎tape disk‏ ‎«(drive‏ قرص مضغوط ‎compact disk‏ قرص مدمج له ذاكرة للقراءة فقط ‎compact disc read-‏
‎conly memory CD-ROM 0‏ قرص فيديو رقمي ‎(digital video disc DVD‏ ذاكرة الوصول العشوائي ‎random access memory RAM‏ ذاكرة للقراءة فقط ‎¢read only memory ROM‏ ذاكرة للقراءة فقط قابلة للبرمجة وقابلة للمسح ‎electrically erasable programmable read-only memory‏
‎Jie communications media ‏وسائط اتصال‎ ¢flash memory ‏و/أو ذاكرة وميضية‎ «EEPROM ‏الموجات‎ cmicrowaves ‏الموجات الدقيقة‎ optical fibers ‏الألياف الضوئية‎ wires ‏الأسلاك‎
‏5 اللاسلكية ‎radio waves‏ وغيرها من الحوامل الكهرومغناطيسية ‎electromagnetic carriers‏ و/أو الحوامل الضوئية ‎optical carriers‏ الأخرى؛ و/أو أية توليفة مما سبق. يمكن أن يتضمن نظام
معالجة المعلومات ‎information handling system‏ 144 كذلك جهاز (أجهزة) إدخال ‎input device‏ 0 (على سبيل المثال؛ لوحة مفاتيح ‎keyboard‏ فأرة ‎mouse‏ لوحة تعمل باللمس ‎«touchpad‏ ‏وهكذا) وجهاز (أجهزة) إخراج ‎output device‏ 152 (على سبيل المثال؛ شاشة ‎monitor‏ طابعة «عاصتدم» وهكذا). يوفر جهاز (أجهزة) الإدخال 150 وجهاز (أجهزة) الإخراج 152 واجهة مستخدم ‎user interface 5‏ بينية تساعد العامل على التفاعل مع أداة الحث متعددة القنوات ‎multi-channel‏ ‎induction tool‏ 100 و/أو برنامج يتم تنفيذه على وحدة المعالجة ‎processing unit‏ 146. على سبيل المثال؛ يمكن أن يساعد نظام معالجة المعلومات 144 العامل على اختيار خيارات التحليل؛
رؤية بيانات السجل المجمعة؛ رؤية نتائج التحليل» و/أو ‎shal‏ مهام أخرى. يمكن أن تستخدم أداة الحث متعددة القنوات 100 أية تقنية كهرومغناطيسية مناسبة تعتمد
0 على التيار الدوامي ‎eddy current EC‏ لفحص الأنابيب متحدة المركز ‎concentric pipes‏ (على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف ‎casing string‏ 108 وسلسلة الأنابيب ‎pipe string‏ 138). قد تكون تقنيات التيار الدوامي مناسبة تحديداً لتحديد خصائص ترتيب متعدد سلاسل الأنابيب والذي تُستخدم فيه أنابيب متحدة المركز. يمكن أن تتضمن تقنيات التيار الدوامي؛ ولكن لا تقتصر على؛ تقنيات التيار الدوامي في نطاق التردد وتقنيات التيار الدوامي في نطاق الزمن.
15 بالنسبة لتقنيات التيار الدوامي في نطاق التردد؛ يمكن تغذية جهاز الإرسال ‎transmitter‏ ‏2 الخاص بأداة الحث متعددة القنوات 100 بواسطة إشارة جيبية مستمرة ‎continuous sinusoidal‏ ‎signal‏ لإنتاج مجالات مغناطيسية أولية ‎primary magnetic fields‏ تضيء الأنابيب متحدة المركز ‎le)‏ سبيل المثال» سلسلة أنابيب تغليف 108 وسلسلة أنابيب 138). تُنتج المجالات الكهرومغناطيسية الأولية التيارات الدوامية في الأنابيب متحدة المركز. تنتج التيارات الدوامية؛ بدورهاء
0 مجالات كهرومغناطيسية ثانوية يمكن استشعارها مع المجالات الكهرومغناطيسية الأولية بواسطة أجهزة الاستقبال 104. يمكن تحديد خصائص الأنابيب متحدة المركز بواسطة قياس ومعالجة هذه المجالات الكهرومغناطيسية.
بالنسبة لتقنيات التيار الدوامي في نطاق الزمن؛ المشار إليها أيضاً بالتيار الدوامي نبضي ‎eddy current PEC‏ 001860 قد تتم تغذية جهاز الإرسال ‎transmitter‏ 102 بواسطة نبضة ‎.pulse‏
قد يتم إنتاج المجالات الكهرومغناطيسية الأولية العابرة بسبب انتقال النبضة من حالة "الإيقاف" إلى
'التشغيل” أو من ‎Ala‏ "التشغيل” إلى ‎dial Gl‏ (الأكثر شيوعاً). ‎ub‏ المجالات
الكهرومغناطيسية العابرة المذكورة تيارات دوامية في الأنابيب متحدة المركز (على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف ‎casing string‏ 108 وسلسلة الأنابيب ‎pipe string‏ 138). تُنتج التيارات الدوامية؛ بدورهاء مجالات كهرومغناطيسية ثانوية يمكن قياسها بواسطة أجهزة استقبال ‎receivers‏ ‏4 موضوعة على مسافة ما من جهاز الإرسال 102 على أداة الحث متعددة القنوات 100؛ مثلما هو موضح في الشكل 1. على نحو بديل؛ يمكن قياس المجالات الكهرومغناطيسية الثانوية بواسطة
جهاز استقبال موضوع بشكل مشترك (غير موضح) أو جهاز الإرسال 102 نفسه. يجب إدراك أنه في حين توضيح سلسلة أنابيب التغليف ‎casing string‏ 108 في صورة سلسلة أنابيب تغليف واحدة؛ فيمكن أن توجد العديد من طبقات الأنابيب متحدة المركز الموضوعة في قطاع حفرة ‎wellbore yi)‏ 110 المشتمل على سلسلة أنابيب التغليف 108. يمكن الحصول 0 على بيانات السجل الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic log data‏ في اثنين أو أكثر من قطاعات حفرة البثر 110 المشتملة على العديد من طبقات الأنابيب متحدة المركز. على سبيل المثال» يمكن أن تأخذ أداة الحث متعددة القنوات 100 قياساً أول لسلسلة أنابيب 138 تشتمل على أي عدد مناسب من الوصلات ‎joints‏ 130 المتصلة بواسطة الأطواق ‎collars‏ 132. يمكن أخذ القياسات في النطاق الزمني ‎time-domain‏ و/أو نطاق التردد ‎frequency range‏ يمكن أن تأخذ أداة الحث متعددة القنوات 5 100 قياساً ثانياً في سلسلة أنابيب تغليف 108 خاصة بالتغليف الأول 134 حيث يشتمل التغليف الأول 134 على أي عدد مناسب من الأنابيب المتصلة بواسطة الأطواق 132. يمكن أخذ القياسات في النطاق الزمني و/أو نطاق التردد. يمكن تكرار هذه القياسات بأي عدد من المرات ومع التغليف الثاني 136 و/أو أي طبقات إضافية من سلسلة أنابيب التغليف 108. في هذا الكشف؛ ومثلما ستتم مناقشته أدناه؛ يمكن استخدام الطرق لتحديد ‎alge‏ أي عدد من الأطواق 132 في سلسلة أنابيب 0 اتتغليف 108 و/أو سلسلة الأنابيب 138. يمكن أن يسمح تحديد موقع الأطواق 132 في نطاق التردد و/أو النطاق الزمني بمعالجة البيانات المسجلة بدقة لتحديد خواص سلسلة أنابيب التغليف 8 و/أو سلسلة أنابيب 138 مثل التأكل. مثلما تم ذكره أعلاه؛ يمكن أخذ قياسات في نطاق التردد
و/أو النطاق الزمني. في التيار الدوامي عند نطاق ‎call‏ يمكن ضبط تردد الاستثارة بحيث تكون الانعكاسات 5 المتعددة ‎multiple reflections‏ في جدار الأنبوب (على سبيل ‎JW‏ سلسلة أنابيب التغليف 108 أو سلسلة الأنابيب 138) غير مؤثرة وتكون المسافة بين أجهزة الإرسال 102 و/أو جهاز الاستقبال
4 كبيرة ‎Le‏ يكفي بحيث يكون الإسهام في المعاوقة التبادلية ‎mutual impedance‏ من نمط الدليل الموجي السائد (ولكنه سريع الزوال) صغيراً مقارنة بالإسهام في المعاوقة التبادلية من مكوّن نقطة التفرع. وقد تتم ملاحظة تأثير التيار الدوامي للمجال البعيد ‎-remote-field eddy current RFEC‏ في نظام التيار الدوامي للمجال البعيد؛ تكون المعاوقة التبادلية بين ملف جهاز الإرسال 102 وملف أحد أجهزة الاستقبال 104؛ حساسة تجاه سمك جدار الأنبوب. ليكون الأمر محدداً بصورة أكبرء يختلف طور المعاوقة في صورة: كا 2 حم () وتُظهر سعة المعاوقة التبعية: ‎ exp[-2 = t]‏ )2( حيث « تمثل التردد الزاوي ‎angular frequency‏ الخاص بمصدر الاستثارة؛ .م تمثل القابلية للإنفاذ المغناطيسية ‎magnetic permeability‏ الخاصة بالأنبوب؛ © تمثل الموصلية الكهربائية ‎ty ceed electrical conductivity‏ تمثل ‎Glad‏ الأنبوب ‎٠.‏ عن طريق استخدام التعريف الشائع لعمق السطح للمعادن مثل: خادة © 5 يتفاوت طور المعاوقة في صورة: ِ 2 م )4 وتُظهر سعة المعاوقة التبعية: ‎exp =]‏ )5( في التيار الدوامي للمجال البعيد؛ قد يكون الكم المقدر هو إجمالي ‎clad‏ المعدن. وبالتالي؛ 0 بالنسبة للأنابيب المتعددة متحدة المركزء قد يمثل المتغير المقدر إجمالي أو مجموع قيم الشمك الخاصة بالأنابيب. قد يتم استخدام التغيير شبه الخطي الخاص بطور المعاوقة المتبادلة مع إجمالي شمك المعدن لتنفيذ عملية تقدير سريع لتقدير إجمالي سشُمك الأنابيب المتعددة متحدة المركز. لهذا ‎AY (mall‏ مجموعة متوفرة من أبعاد ‎call)‏ خصائص المادة؛ وشكل الأداة؛ قد يتم تكوين هذا التغيير الخطي سريعاً ‎(Sarg‏ استخدامه لتقدير إجمالي شمك الأنابيب متحدة المركز. يمكن أن يساعد
نظام معالجة المعلومات ‎Information handling system‏ 144 العامل على اختيار خيارات التحليل؛ رؤية بيانات السجل المجمعة؛ رؤية نتائج التحليل» و/أو ‎shal‏ مهام أخرى. يمكن مراقبة حالة سلسلة الأنابيب ‎pipe string‏ 138 وسلسلة أنابيب التغليف ‎casing string‏ 8 على نظام ‎dallas‏ المعلومات ‎information handling system‏ 144 في عمليات حقل النفط والغاز. يمكن استخدام نظام معالجة المعلومات 144 مع تقنيات تيار دوامي كهرومغناطيسي لفحص سلسلة الأنابيب 138 وسلسلة أنابيب التغليف 108. يمكن أن تتضمن تقنيات التيار الدوامي الكهرومغناطيسي تقنيات تيار دوامي في نطاق التردد وتقنيات تيار دوامي في نطاق الزمن. بالنسبة للتقنيات في نطاق الزمن ونطاق التردد» يمكن استثارة واحد أو أكثر من أجهزة الإرسال ‎transmitter‏ ‏2 باستخدام إشارة استثارة ‎Sang‏ أن يسجل جهاز استقبال ‎receiver‏ 104 إشارة الاستثارة المنعكسة 0 لتفسيرها. تتناسب الإشارة المستقبلة مع كمية المعادن المحيطة بجهاز الإرسال 102 وجهاز الاستقبال 4. على سبيل المثال؛ تدل سعة الإشارة المنخفضة على نحو نمطي على وجود كمية أكبر من المعادن» وتدل سعة الإشارة المرتفعة على وجود كمية أقل من المعادن. يمكن استخدام هذه العلاقة لتحديد فقد المعادن؛ الذي قد يرجع إلى الاضطرابات ذات الصلة بالأنبوب مثل ‎OSE‏ أو الانبعاج. يعرض الشكل 2 أداة حث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ 100 موضوعة 5 في سلسلة أنابيب ‎ls 138 pipe string‏ قد تكون محاطة بمجموعة من الأنابيب المتداخلة ‎nested‏ ‎pipes‏ (أي تغليف أول 134 وتغليف ‎Ob‏ 6) ويعرض توضيحاً للظواهر الشاذة ‎anomalies‏ 200 الموضوعة داخل مجموعة الأنابيب المتداخلة. عندما تتحرك أداة الحث متعددة القنوات 100 عبر سلسلة الأنابيب 138 وسلسلة أنابيب التغليف 108؛ يمكن استثارة واحد أو أكثر من أجهزة الإرسال 2 ويمكن تسجيل إشارة (المعاوقة التبادلية بين جهاز الإرسال 102 وجهاز الاستقبال 104) عند 0 واحد أو أكثر من ‎seal‏ الاستقبال 104. بسبب فيزياء التيار الدوامي ‎eddy current physics‏ والتوهين الكهرومغناطيسي ‎celectromagnetic attenuation‏ يمكن أن تنتج سلسلة الأنابيب 138 و/أو سلسلة أنابيب التغليف 8 إشارة كهربائية ‎electrical signal‏ تكون بقطبية مضادة للإشارة الواردة وتؤدي إلى انخفاض في الإشارة المستقبلة. بصورة نمطية؛ يعبر الحجم المعدني الكبير عن المزيد من الإشارات المفقودة. تتيجة لذلك؛ من خلال فحص الإشارة مرة أخرى؛ يمكن تحديد المناطق ذات الفقد المعدني (مثل التآكل). للتمييز بين الإشارات التي ‎Las‏ من الحالات الشاذة عند أنابيب مختلفة في هيئة متعددة
الأنابيب المتداخلة؛ يمكن استخدام العديد من المسافات والترددات بين جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. على سبيل المثال» يمكن أن تكون ‎Seal‏ الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات قصيرة حساسة إلى التغليف الأول 134( بينما قد تكون أجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات طويلة حساسة للتغليف الثاني 136 و/أو الأنابيب الأعمق ‎cdl) 5‏ الرابع؛ وهكذا). من خلال تحليل مستويات الإشارة عند هذه القنوات المختلفة باستخدام طرق ‎(Sal‏ يمكن ربط إشارة مستقبلة معينة بفقد أو كسب معدني معين عند كل أنبوب. بالإضافة إلى الفقد المعدني؛ ‎Ka‏ تقدير خواص أخرى للأنابيب ‎Jie‏ الموصلية المغناطيسية ‎magnetic‏ ‎conductivity‏ والنفاذية المغناطيسية ‎magnetic permeability‏ من خلال طرق العكس أيضاً ‎٠‏ ومع ذلك؛ قد توجد عوامل ‎ead‏ من تفسير معدلات الفقد. على سبيل ‎Jud‏ يمكن أن تكون إشارات 0 الأنابيب العميقة أقل إلى حدٍ كبير من الإشارات الأخرى. تظهر دلالات الميل المزدوجة لأجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات طويلة. يمكن أن يكون المدى ‎SE‏ ‏لإشارات جهاز الإرسال-جهاز الاستقبال الموضوعة على مسافات طويلة بالنسبة لأحد الأطواق 132 طويلاً (يصل إلى 0.3048 متر (6 قدم)). بسبب هذه المضاعفات؛ قد تكون هناك حاجة لاستخدام طرق لفحص سمات الأنابيب بدقة. 15 يعرض الشكل 3 سير عمل 300 لتقدير خواص المادة ومعدلات الشمك الفردية لسلسلة أنابيب ‎pipe string‏ 138« وتغليف أول ‎first casing‏ 134« وتغليف ثان ‎second casing‏ 136؛ و/أو مجموعة من التغليفات خارج التغليف الثاني 136 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). يمكن تنفيذ سير العمل 300 على نظام معالجة معلومات ‎information handling system‏ 144 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). قد ‎fag‏ الطريقة بالخطوة 302 لأخذ سجل متعدد 0 الترددات»؛ ومتعدد أجهزة الاستقبال» ومتعدد أجهزة الإرسال؛ إلا أنه يمكن استخدام بيانات تم تسجيلها من قبل من بيانات السجل المأخوذة سابقاً. وفي ‎alia)‏ يمكن أن تأخذ أداة الحث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ 100 القياسات بتردد واحد على ‎od‏ على جهاز استقبال واحد على الأقل 104؛ ويجهاز إرسال واحد على الأقل 102 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). في الأمثلة؛ قد توجد العديد من الترددات وأجهزة الاستقبال 104 لإتاحة التمييز بين أنواع التأكل على العديد من سلاإسل أنابيب التغليف 138. كما يمكن أخذ العديد من القياسات بأجهزة إرسال مختلفة 2 في فترة زمنية معينة.
في الخطوة 304 يمكن أن يحدد القائم بالتشغيل منطقة عكس واحدة على الأقل بناءً على خطة أنابيب ‎plan‏ 106م» حيث تحتوي كل منطقة عكس على عدد ثابت من الأنابيب متحدة المركزء ويمكن أن تكون الأقطار الداخلية/الخارجية للأنابيب ثابتة في المنطقة. ويمكن تحديد منطقة عكس واحدة على الأقل في بيانات السجل؛ حيث تتماثل كل منطقة مع نطاق في بيانات السجل. في كل نطاق من هذه النطاقات؛ يمكن أن تكون هيئة الأنابيب ثابتة (أي بدون تغيير في عدد الأنابيب؛ وأوزان الأنابيب الفردية؛ أو الأقطار الداخلية الفردية للأنابيب). يمكن أن يعتمد تحديد مناطق العكس على خطة البئر. وإن لم تتوفر خطة ‎«all‏ يمكن تحديد مناطق العكس بالفحص البصري ‎visual‏ ‎inspection‏ (أي بناءً على الإزاحات المرئية في خط القاعدة في بيانات السجل). يعرض الشكل 4 مثالاً على خطة ‎i‏ 400. في هذا ‎Jal‏ يمكن أن تغطي أريع مناطق عكس خطة البئر بأكملها 0 400. ومثلما يتبين في الشكل 4؛ يمكن أن تشتمل خطة ‎jill‏ 400 على سلسلة أنابيب ‎pipe string‏ 138 وتغليف ‎first casing Js)‏ 134« وتغليف ‎second casing ob‏ 136؛ تغليف موصل ‎conductor casing‏ 402؛ وحيث يمكن وضع الأسمنت ‎cement‏ في حيز حلقي ‎annulus‏ 404 بين كل تغليف.
بمعاودة الإشارة إلى الشكل 3 يمكن أن تتضمن الخطوة 306 وضع طوق ‎collar‏ واحد على 5 الأقل 2 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال) على سلسلة أنابيب ‎pipe string‏ واحدة على الأقل 138. يمكن وضع الأطواق 132 على كل سلسلة من سلاسل الأنابيب 138 يدوياً من خلال فحص القياسات الأولية. على سبيل المثال» يمكن أن تكون أجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 4 الموضوعة على مسافات قصيرة حساسة إلى سلسلة الأنابيب 138؛ ‎Law‏ قد تكون أجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات طويلة حساسة تدريجياً للأنابيب ‎(acl) 0‏ مثل التغليف الأول 134( والتغليف الثاني 136؛ و/أو التغليف الموصل 402 (بالإشارة إلى الشكل 4؛ على سبيل المثال). على غير سبيل الحصر؛ يمكن وضع الأطواق 132 بصورة آلية. على نحوٍ بديل؛ يمكن أن يتم وضع الأطواق 132 عبر القياسات المستقلة ‎Jie‏ مقياس السُمك أو
سجلات فوق صوتية للأنابيب الفردية؛ إن توفرت. قد تتضمن الخطوة 308 استخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل 200 (بالإشارة إلى الشكل © على سبيل المثال) في بيانات السجل والتي قد تتماثل مع شمك معدني معروف. يمكن أن تتمثل الظاهرة الشاذة 200 في وضع طوق 132 على أنبوب واحد على الأقل داخل سلسلة أنابيب 138.
في الأمثلة؛ يمكن أن تكون معدلات شمك الطوق 132 معروفة مسبقاً من المعلومات المتوفرة حول نوع الأطواق 132 المستخدمة على كل سلسلة أنابيب 138؛ أو يمكن افتراض ‎dad‏ مقبولة (على سبيل المثال» 0.5 سم )0.2 بوصة) للأطواق 132 الموجودة على سلسلة الأنابيب 138 و0.254 سم (0.1 بوصة) للأطواق 132 الموجودة على الأنابيب الخارجية؛ مثل التغليف الأول 134؛ والتغليف الثاني 136 و/أو التغليف الموصل ‎conductor casing‏ 402).
في الخطوة 310 يمكن أن يستخلص ‎wa‏ بالتشغيل دلالات تمثيلية للانتقال النطاقي. يمكن
أن يكون الانتقال النطاقي عبارة عن تسجيل في بيانات السجل يبين إمكانية انتقال أداة الحث متعددة القنوات 100 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال) عبر نهاية أنبوب في سلسلة الأنابيب 138؛ أو الجزء العلوي من الأنبوب؛ من أنبوب ثقيل إلى أنبوب أخف؛ و/أو العكس صحيح. يمكن أن
0 تحدث الانتقالات النطاقية عندما ‎Tas‏ سلسلة أنابيب التغليف؛ أو تنتهي؛ أو تصبح أثقل أو أخف. وقد تنعكس بصورة نمطية في صورة تغيرات في مستويات الإشارة الاسمية مثلما يتضح في الشكل 5. يمكن تحديد سمة الانتقال - التي قد تشير إلى الانتقال النطاقي - في صورة النسبة؛ أو الاختلاف؛ بين مستويات الإشارة الاسمية في منطقتين مميزتين. على الرغم من تصنيف السمات في صورة سمة "انتقال”؛ فيمكن أن تكون المنطقتان متجاورتين.
ومن هذه المعلومات» في الخطوة 312 وبالإشارة مرة أخرى إلى الشكل 3؛ فيمكن أن تبحث الطريقة عن خواص مادة الأنبوب التي قد تقلل من الاختلاف بين الاستجابات المستخلصة من بيانات السجل والاستجابات المحاكاة. يجب ملاحظة أن الاستجابات المحاكاة ‎simulated responses‏ قد تكون سمة محاكاة؛ مثل التأكل؛ أو الاختزال في المادة؛ أو الزيادة في المادة؛ و/أو ما شابه والتي قد تكون معروفة للقائم بالتشغيل. يمكن تكرار خواص المادة الموجودة في الخطوات من 306 إلى 314
0 لتحسين عمليات انتقاء الأطواق ‎collar‏ من سلسلة الأنابيب 138. على نحوٍ إضافي؛ في الخطوة ‎(Se 316‏ استخدام خواص المادة لتقدير .م ‎aos‏ يمكن استخدام السمات المستخلصة من بيانات السجل في الخطوة السابقة كإدخال في خوارزم يُقيّر ‎Maa)‏ خواص ‎sale‏ الأنبوب ‎Jie‏ النفاذية المغناطيسية النسبية ‎ep)‏ أو مو) والموصلية الكهربائية )0 أو سيجما) للأنابيب. يعرض الشكل 6 سير العمل الخاص بسير العمل المذكور 600.
فيوضح الشكل 6 سير عمل 600؛ والذي قد يكون عبارة عن بحث خطي على نطاق معين لقيم ؛م و/أو » (الذي يطلق عليه ‎Lad‏ اسم متجه بحث)؛ ويختار التوليفة المثلى التي تقلل من عدم
التطابق بين السمات المقاسة والتخليقية. يمكن أن يبدا سير العمل 600 بالخطوة 602؛ والتي قد تنتج نموذجاً أمامياً. يمكن تكوين نموذج أمامي من القيم الاسمية المعروفة للأنبوب (القطر الخارجي؛ الشمك) وأنواع الأنابيب في الخطوة 604؛ أو متجهات البحث الخاصة ب ‎p‏ وه في الخطوة 606؛ و/أو شمك طوق معروف أو مفترض في الخطوة 608. يمكن معالجة النموذج الأمامي في الخطوة 602 بواسطة نظام معالجة المعلومات ‎information handling system‏ 144 (بالإشارة إلى الشكل 1 على سبيل المثال) لحساب دلالات الطوق التخليقية و/أو الانتقال النطاقي في الخطوة 610. ومن العمليات الحسابية؛ يمكن أن يرشح نظام ‎dallas‏ المعلومات 144 الدلالات في الخطوة 612 وبقوم بمعايرتها. لحساب عدم التطابق في الخطوة 614؛ يمكن أخذ قياسات متعددة الترددات؛ ومتعددة المسافات في الخطوة 616. من القياسات التي تمت في الخطوة 616؛ يمكن أن يحسب نظام معالجة
0 المعلومات 144 دلالات الطوق المقاسة و/أو الانتقال النطاقي في الخطوة 618. يمكن أن ترشح القياسات المأخوذة في الخطوة 618 وتقوم بمعايرتها في الخطوة 620. وهكذا؛ يمكن مقارنة النموذج الأمامي والقياسات الفعلية لحساب عدم التطابق في الخطوة 614. قد يتضح أن .م و» يقللان عدم التطابق في الخطوة 622 إلى أدنى مستوى ‎cal‏ والذي قد يؤدي إلى منتج نهائي مقدّر ل م وه في الخطوة 624.
يمكن أن يكون التوازي المتأصل هو الميزة الرئيسية لإجراء البحث الخطي. ويمكن اختبار كل توليفة فردية ل م و» على نظام معالجة معلومات مختلف 144 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال)؛ باستخدام هياكل التوازي المعروفة ‎Tam‏ والمتاحة من أم بي آي ‎MPL‏ أوبن أم بي ‎«OpenMP‏ سبارك ‎«Spark‏ هادوب 1120000 وما شابه. وتحقق استقلالية كل اختبار من اختبارات دم و/أو 6 مرونة كبيرة في اختيار مخطط التوازي. وثمة مخططات معينة ‎Jie)‏ سبارك ‎(Spark‏ لا
0 تجدي نفعاً عندما تكون هناك حاجة إلى الاتصال عبر العُقد؛ وهو ما ليس عليه الأمر في سير العمل الحالي. على سبيل ‎(Jha)‏ يمكن تقييم عملية حساب عدم التطابق في الخطوة 614 لك لعنصر في متجهات البحث ‎oop‏ بناءً على استجابات الطوق والانتقال النطاقي على النحو التالي:
‎f(a, is UN O15 ens on)‏ ‎om my - v2 mm],‏ ]مشا 2 2 - ‎(mm)‏ مد د ا ب غات وان - ]م1 + ‎(m)][12} 5‏ و - ‎[Wego (mX [Rie (m)‏ + )6( حيث تشير ‎Jn‏ عدد الأنابيب من 1 إلى ‎N‏ ويكون ‎N‏ هو إجمالي عدد الأنابيب. حيث يكون .م هو نفاذية الأنبوب « ويكون ,5 هو موصلية الأنبوب «. على نحو إضافي؛ يكون 0 هو مؤشر القياسات عند ترددات مختلفة وأجهزة استقبال 104 من 1 إلى ‎Nex X Nx X Ne X Nix‏ عبارة 0 عن عدد أجهزة الاستقبال 104؛ ويكون ‎Nix‏ هو عدد أجهزة الإرسال 102؛ ويكون ‎Np‏ هو عدد الترددات. على نحو إضافي؛ يمكن تعريف المتغير المذكور أدناه على النحو التالي: ‎pI‏ 162 عبارة عن سعة/طور سمة الطوق المقاسة؛ ‎vv,‏ عبارة عن سعة/طور سمة الطوق التخليقية؛ و ‎RTE‏ عبارة عن اختلافات السعة/الطور بين القيمة المتوسطة أو الاسمية للسمات الانتقالية المقاسة في المنطقة الحالية ومنطقة أخرى؛ ‎RIT RIT,‏ عبارة عن اختلافات السعة/الطور بين القيمة المتوسطة أو الاسمية للسمات الانتقالية التخليقية في المنطقة الحالية ومنطقة أخرى؛ ‎Wh WE,‏ عبارة عن اختلافات الوزن على السعة/الطور بين سمات الطوق المقاسة/التخليقية؛ و ‎WE, 0‏ ».1/5 عبارة ‎ge‏ اختلافات_ الوزن على السعة/الطور بين السمات الانتقالية المقاسة/ التخليقية. يجب ملاحظة أن معدلات السعة تكون بمقياس خطي أو لوغاريتمي. على نحو إضافي؛ يمكن تعريف سمات الطوق من حيث انحرافها النسبي عن مستوى الإشارة الاسمي (أو خط القاعدة). (على سبيل ‎Jad‏ ب ل = ‎(V0‏ كما يمكن استخدام سير العمل 5 600 لتحسين تخصيص الأطواق 132 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال) في الخطوة 306 لوضع طوق واحد على الأقل 132؛ مثلما يتضح في سير العمل 300. قد تكون هناك حاجة لذلك
في الحالات المشتملة على عدة أنابيب (4 أو أكثر)؛ ‎Cus‏ قد يَصعب إجراء التخصيص الصحيح لانتقاءات الأطواق في الأنابيب الخارجية عن طريق الفحص اليدوي. يمكن تحسين تخصيص الأطواق من خلال تشغيل سير العمل 600 على تبديلات مختلفة لتخصيصات الأطواق» وانتقاء الحل الذي يقلل من دالة عدم التطابق الخاصة بالخطوة 622.
بالإشارة مرة أخرى إلى سير العمل 300 والشكل 3؛ بعد تنفيذ سير العمل 600؛ يمكن استخدام طريقة العكس لتقدير شمك الأنابيب الفردية الموجودة على سلسلة الأنابيب 138. قبل العكس؛ يمكن إجراء تقنيات العكس المسبق. على سبيل المثال؛ في الخطوة 318؛ يمكن أن يختار سير العمل 300 القنوات الصحيحة بناءً على خطة ‎«all‏ وجودة الإشارة؛ والتوافق مع نموذج أمامي (لكل منطقة). يمكن أن تشتمل كل منطقة عكس على قنوات سيئة و/أو غير مفضلة بناءً على جودة
0 الإشارة؛ أو خطة البئرء أو التوافق مع النموذج الأمامي. على سبيل المثال» يمكن أن تراجع جودة الإشارة القنوات ذات ‎saga‏ الإشارة المنخفضة (على سبيل ‎(JU)‏ نسبة منخفضة من الإشارة إلى الضوضاء)؛ والتي يمكن تحديدها ووضع علامة عليها تفيد بأنها غير صحيحة. على نحوٍ إضافي؛ ‎(Se‏ اختيار القنوات ‎channels‏ بناءً على جودة الإشارة قبل تقدير متغيرات مادة الأنبوب ‎pipe‏ ‎material‏ مقارنةً بخطة البئرء يمكن ضبط عدد أجهزة الاستقبال 104 أو الترددات ‎ply‏ على عدد
5 الأنابيب والقطر الخارجي للأنبوب الأبعد للخارج. عند تحديد التوافق مع النموذج الأمامي؛ قد لا تتوافق بعض القنوات مع النموذج الأمامي والذي يمكن استخدامه في طريقة العكس. وقد يرجع هذا إلى بعض الأداء غير المادي للقناة؛ أو قد يرجع إلى استخدام نموذج أمامي مفرط التبسيط بشكل يتعذر ‎die‏ معرفة الفيزياء الخاصة ببعض القنوات. وقد يضع القائم بالتشغيل علامة على هذه القنوات تفيد بأنها غير صحيحة.
في الخطوة 320 يمكن معايرة القنوات ‎channels‏ المنتقاة لتقليل الفارق بين الاستجابات المقاسة ‎measured responses‏ والاستجابات المحاكاة ‎simulated responses‏ باستخدام قيم اسمية معروفة للأنبوب ‎known pipe nominals‏ وخواص مادة الأنبوب المعروفة. يمكن معايرة السجل المقاس قبل إجراء طريقة العكس للأخذ في الحسبان الانحرافات بين القياس والمحاكاة (النموذج الأمامي). قد ‎Lan‏ الانحرافات بسبب عدة عوامل؛ والتي من بينها الأداء غير الخطي للقلب
المغناطيسي ‎cmagnetic core‏ ومغنطة الأنابيب»؛ وتأثير الشياق ‎cmandrel effect‏ وخطط ‎ull‏ غير الدقيقة. يمكن استخدام معاملات مضاعفة وعوامل ثابتة؛ إما معاً أو ‎JS‏ على حدة؛ مع السجل
المقاس لإجراء هذه المعايرة. ‎(Sas‏ إدخال السجلات المقاسة المعايرة بعد ذلك في خوارزم العكس والذي قد يحل مجموعة من متغيرات الأنابيب؛ ‎lly‏ تضمن ولكن لا تقتصر على الشمك الفردي لكل أنبوب» والنسبة المئوية للفقد أو الكسب المعدني؛ وب و/أو » الفردي لكل أنبوب؛ وإجمالي شمك كل أنبوب» ولاتمركزية كل أنبوب» و/أو القطر الداخلي لكل أنبوب. يمكن أن يحدد خوارزم العكس مجموعة من متغيرات الأنبوب وذلك من خلال ضبطها حتى تقليل دالة التكلفة إلى أدنى حدٍ لها. ويمكن أن يكون خوارزم التحسين الأساسي أياً من الخوارزميات شائعة الاستخدام؛ والتي تتضمن ولكن لا تقتصر على الهبوط ‎cad)‏ واتجاه الميل المترافق 5 ‎Levenberg- «Gauss-Newton‏ ‎.Nelder-Mead 3 «Marquardt‏ على الرغم من أن الأمثلة السابقة قد تكون خوارزميات تكرارية ‎(onli‏ فيمكن استخدام طرق عامة مثل الخوارزميات التطورية والتي أساسها مجموعة كبيرة من 0 الجسيمات. في الأمثلة؛ يمكن تقليل دالة التكلفة إلى أدنى حدٍ لها باستخدام البحث الخطي عبر متجه بحث ‎Yay‏ من التحسين التكراري أو العام المُعقّد. يتميز البحث الخطي؛ مثلما تم ذكره أعلاه؛ بإمكانية إجراؤه على التوازي بسهولة؛ مما يقلل من الأحمال الحسابية المفروضة على نظام معالجة المعلومات ‎information handling system‏ 144. فيما يلي مثال على دالة تكلفة العكس ‎Ally‏ قد تستخدم القياسات المعايرة: قد القا ...| ل | ‎CLO‏ ».سم ‎pe = gi‏ ‎2M |s(x)] , 2M ang 5)‏ ‎|W, X (x - Xnom),‏ + )7( حيث يكون 7 ‎Ble‏ عن متجه ل ‎M‏ قياسات معايرة معقدة القيمة مثل ‎nom = Snom‏ تحتوي دالة التكلفة أعلاه على ثلاث حدود: سوءٍ تطابق السعة ‎«magnitude misfit‏ سوء 0 تطابق الطور ‎misfit‏ ©188م» والتنظيم المستخدم لإزالة الحلول غير المادية الزائفة لمشكلة العكس. على نحو بديل» يمكن استخدام الأجزاء الحقيقية والوهمية للقياس والطور في دالة التكلفة ‎cost‏ ‎function‏ أيضاً. كما يمكن استخدام العديد من المعايير الأخرى (بخلاف المعيار 2 والمعيار 1 الواردين أعلاه). في ‎BY)‏ تصبح المعايرة غير ضرورية عند استخدام دالة تكلفة عكس ذاتية المعايرة والواردة أدناه:
‏المت عقا على بن = مع‎ i 2M s(x) 2 + 1 | vn angle X (angle = — angle 2 | I 2M ’ Mpom 5 2 + |W, X (x - Xnomy, (8)
‎Cus 5‏ يكون ‎x‏ هو متجه به ‎N‏ من_القيم المجهولة (متغيرات النموذج)؛ ‎ds‏ يية م ‎Hy‏ سه مللية ‎١” [Ess‏ ويكون ‎Np‏ هو عدد الأنابيب؛ ويكون ‎m‏ = متجه ‎M‏ ‏قياسات معقدة القيمة عند ترددات مختلفة وأجهزة استقبال ‎receivers‏ 104 مختلفة (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). على نحو إضافي؛ يكون ‎Maom‏ هو متجه ‎M‏ القياسات الاسمية معقدة القيمة ‎complex-valued nominal measurements‏ ويمكن حسابها في صورة مستويات الإشارة
‏0 الأعلى إمكانية حدوث ضمن منطقة معينة. علاوقً على ذلك؛ يكون ‎s(x)‏ هو متجه ‎M‏ استجابات النموذج الأمامي؛ ويكون ...5 هو متجه 14 استجابات النموذج الأمامي معقدة القيمة المناظرة للخواص الاسمية للأنابيب»؛ وتكون ‎Winans‏ ءويس:17 هي مصفوفات سعة القياس ووزن الطور. وتعتبر 14 ‎MX‏ مصفوفات نصف قطرية مستخدمة لتخصيص أوزان مختلفة للقياسات المختلفة اعتماداً على الجودة النسبية أو أهمية كل قياس. على نحوٍ إضافي؛ تكون ‎Wi‏ عبارة عن مصفوفة
‏5 نصف قطرية ل 617ل 11 لأوزان التنظيم ويكون ‎Xpom‏ هو متجه متغيرات النموذج الاسمي. بالنسبة لمتجه ‎y‏ له بعد ‎N‏ امرارحتك = دارا وار|:-: = .|ر| كما يجب ملاحظة أن ‎5(x)/s Land‏ هي قسمة قائمة على العناصر. لا يعتمد نوع دالة التكلفة في المعادلة (8) على المعايرة بما أنها تضاعفية. ‎(lilly‏ قد لا يكن من الضروري إجراء خطوة المعايرة إن لم يتم استخدام المعادلة (8) كدالة التكلفة في طريقة العكس.
‏20 ومن بين المعايرات؛ يمكن استخدام المعايرات لحل متغيرات التنظيم المثلى لاستخدامها في طريقة العكس في الخطوة 322؛ بالإشارة إلى سير العمل 300 في الشكل 3. على النحو سابق الذكرء يطلق على ‎AT‏ حد في المعادلة (7) أو المعادلة (8) اسم حد التنظيم» ويطلق على الأوزان ‎Wy‏ اسم متغيرات التنظيم. إن التنظيم هو تقنية التحسين العامة الخاصة بالتعامل مع ‎ssw‏ طرح المشكلات (أو الحساسية المفرطة للأخطاء الموجودة في القياس) وهو الأمر الذي ‎We‏ ما تتم
‏5 مواجهته في التطبيقات العملية. يمكن أن يتم اختيار أوزان التنظيم المثلى (المتغيرات) آلياً؛ تلك
الأوزان التي تحدد وزن حد التنظيم في دالة التكلفة بالنسبة لحد ‎pom‏ التطابق. وخلاصة الأمر أنه يتم اختيار أوزان التنظيم المثلى عن طريق تقليل العلاقة السلبية (أو الانعكاس) إلى أدنى حدٍ له بين المنحنيات الخاصة بالعديد من معدلات ‎clad‏ الأنبوب. عادةً ما يشير الانعكاس إلى سوءء طرح المشكلة؛ والذي يتم علاجه بالتنظيم. ويكون متغير التنظيم الأمثل هو ذلك الذي يقوم بتقليل الانعكاس
بين منحنيات الشمك إلى أدنى حدٍ له. ولإنهاء تقنيات العكس المسبق في الخطوة 324( يتم عكس القياسات المعايرة لمجموعة من خواص الأنبوب عند كل عمق. بعد إجراء العكس في الخطوة 324؛ ففي الخطوة 326 يمكن استخدام معالجة لاحقة لعكس بيانات السجل بهدف إزالة العيوب الخادعة الناتجة بسبب قيد نموذج العكس. ويمكن معالجة سجلات الخرج (أي تلك الخاصة بمجموعة متغيرات الأنابيب المقدرة بواسطة خوارزم 0 العكس) ‎Gal‏ لإزالة العيوب الخادعة ‎Jie artifacts‏ الأطواق الطيفية ‎ghost collars‏ (ظلال الطوق على الأنابيب الموجودة على نفس العمق)» والقمم المزدوجة ‎double peaks‏ (الناتجة بسبب المسافة المحدودة بين جهاز الإرسال ‎transmitter‏ وجهاز الاستقبال ‎«(receiver‏ و/أو تأثيرات اللاتمركزية ‎eccentricity effects‏ (الكسب المعدني الكاذب ‎false metal gain‏ على واحد أو أكثر من الأنابيب المرتبطة باللاتمركزية على نطاق متعدد الوصلات ‎(multi-joint range‏ يجب ملاحظة أن السجلات 5 قد تكون ‎Ble‏ عن نسخ رقمية أو مطبوعة ‎lly‏ قد تبين الشمك» والعيوب» و/أو أي خواص أخرى
للأنبوب ‎AS‏ على العمق من السطح. يمكن أن تتم عملية إزالة الظلال والقمم المزدوجة آلياً بسهولة بما أن مواقع الأطواق ‎collars‏ ‏2 معروفة (بالإشارة إلى الشكل 1). يمكن أن تتم إزالة تأثير اللاتمركزية بصورة آلية عن طريق البحث عن معدلات الكسب المعدني الكاذبة على أنابيب عديدة على نطاق متعدد الوصلات. يمكن 0 إزالة العيوب الخادعة ‎artifacts‏ باستخدام تقنيات الاستيفاء ‎interpolation techniques‏ العديدة (على سبيل المثال؛ الخطي ‎dlinear‏ متعدد الحدود ‎cpolynomial‏ الشرائحي ‎«(spline‏ أو من خلال طرح متعدد حدود معين. في تجسيد ‎AT‏ يمكن استخدام العمليات الواردة أعلاه قبل المعايرة والعكس كخطوات معالجة مسبقة. كما يمكن استخدام تقنيات تحسين الحلول مثل إزالة الالتفاف إما كمعالجة مسبقة أو لاحقة لتخفيف مشكلات الظلال والقمم المزدوجة. في الخطوة 328؛ يمكن أن يكون المنتج 5 النهائي عبارة عن تقدير لسُمك الأنابيب الفردية. مثلما تمت مناقشته أعلاه؛ تتمثل التحسينات التي تم إدخالها في التقنية الحالية في أن العكس القائم على النموذج الأمامي والذي تم الكشف عنه في
هذا الاختراع سيضمن التقدير الدقيق للسمات بتأرجحات كبيرة عن القيم الاسمية ‎Jie‏ الأطواق والعيوب العميقة. على نحو إضافي؛ قد يؤكد النموذج الأمامي الذي تم الكشف ‎die‏ أعلاه أنه قد تم تضمين جميع القنوات غير المشوشة ‎non-noisy channels‏ في عملية العكس دون أن تُظهر القنوات عدم خطية عالية تخل بافتراض النموذج الخطي. على نحو إضافي؛ تتيح طريقة إنشاء الجدول سابق الحساب الذي تم الكشف ‎aie‏ أعلاه التحكم في الخطأ عن طريق زيادة ‎ae‏ نقاط أخذ العينات في الخطوات والفحص للكشف عن الخطأً بين النموذج الكامل والنموذج (السريع) المعتمد على الاستيفاء بعد كل خطوة. وهكذاء يكون النموذج الأمامي السريع الذي تم الكشف ‎die‏ أكثر دقة من النموذج الخطي وأسرع في الحساب عن النموذج الكامل. فسيحيّن الأداء عن طريق القضاء على الحاجة
إلى فحص القنوات للتخلص من القنوات التي تُخل بالنموذج الخطي.
من خلال تحديد النفاذية المغناطيسية النسبية ‎Se un) relative magnetic permeability‏ مو) والموصلية الكهربائية ‎electric conductivity‏ (؛ أو سيجما) للأنابيب؛ قد يكون القائم بالتشغيل قادراً على تحديد الموقع الدقيق داخل سلسلة ‎cand‏ أو تغليف؛ حيث يمكن إجراء عملية ‎ill‏ استجابة للسمة المحددة؛ مثل التأكل. في الأمثلة؛. يمكن إجراء أية عملية ‎ji‏ مناسبة للتطرق إلى التآكل ‎corrosion‏ استجابة للسمة المحددة؛ بما في ذلك عمليات المعالجة الكيميائية ‎«chemical treatments‏
5 على سبيل المثال وليس الحصر. قد تتضمن عمليات ‎ill‏ استبدال» تثبيت؛ أو إضافة سلسلة أنابيب تغليف؛ ‎cul‏ أطواق؛ مرشحات»؛ حشوات»؛ و/أو ما شابه. في الأمثلة؛ يمكن أن يعالج القائم بالتشغيل التأكل عن طريق إزالة التأكل وإضافة طلاءات واقية إلى المنطقة المصابة. يمكن أن يمنع هذا فقدان موائع الإنتاج؛ المواد الكيميائية؛ و/أو ما شابه في التكوين.
يوفر الوصف السابق العديد من أمثلة أنظمة وطرق الاستخدام التي تم الكشف عنها هنا
0 والتي قد تحتوي على خطوات طريقة مختلفة وتوليفات بديلة من المكونات. البيان 1. قد تشتمل طريقة لتحديد خواص سلسلة أنابيب باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات ‎multi-channel induction measurements‏ على وضع أداة حث متعددة القنوات في حفرة مغلفة ‎cased hole‏ والحصول على قياس متعدد القنوات؛ وتكوين سجل من القياس متعدد القنوات؛ واستخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع ‎dled‏ معدني ‎cig pra‏ وإجراء بحث لاكتشاف
5 مجموعة من خواص مادة الأنبوب والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛
وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. البيان 2. الطريقة ‎Gg‏ للبيان 1؛ حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على عدة ترددات وقياسات على مسافات متعددة مسجلة باستخدام تقنية التيار الدوامي في نطاق التردد ‎frequency-‏ ‎.domain eddy current technique 5‏ البيان 3. الطريقة وفقاً للبيانين 1 أو 2 حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على قياسات عند جهاز استقبال ‎receiver‏ مختلف الأحجام وعند تأخيرات زمنية مختلفة باستخدام تقنية التيار الدوامي في النطاق الزمني ‎.time-domain eddy current technique‏ البيان 4. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 3؛ حيث يتم أخذ القياس متعدد القنوات بمجموعة 0 من أجهزة الإرسال النشطة ‎transmitters active‏ عند أزمنة مختلفة. البيان 5. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 4؛ ‎Cum‏ تتضمن مجموعة من خواص مادة الأنبوب نفاذية مغناطيسية ‎magnetic permeability‏ وموصلية كهريائية ‎electrical conductivity‏ لكل ‎egal‏ أو متوسط القيمة لكل الأنابيب. البيان 6. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 5؛ حيث تكون الظاهرة الشاذة المماثلة لشمك معدني معروف عبارة عن طوق على أنبوب واحد على الأقل من الأنابيب ويكون الأنبوب الواحد على الأقل من بين الأنابيب جزءاً من خواص مادة الأنبوب. البيان 7. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 6؛ حيث يتم عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب في منطقتي عكس على ‎(JY)‏ حيث تكون مجموعة الأنابيب؛ والأوزان الفردية لمجموعة الأنابيب؛ والأقطار الداخلية الفردية لمجموعة الأنابيب ثابتة في كل ‎dilate‏ عكس؛ وحيث تتماثل الظاهرة الشاذة 0 مع ‎dab‏ معدني معروف في صورة انتقال بين منطقتي العكس. البيان 8. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 7 حيث تتم ‎shal‏ عملية عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب على التوازي على عدة معالجات ‎processors‏ ‏البيان 9. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 8؛ ‎Cum‏ تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب ‎ies‏ فردياً لكل أنبوب؛ والنسبة المئوية للفقد أو الكسب المعدني لكل أنبوب؛ والنفاذية المغناطيسية 5 الفردية لكل ‎egal‏ والموصلية الكهربائية الفردية لكل أنبوب؛ وإجمالي شمك كل أنبوب؛ ولاتمركزية كل أنبوب؛ أو القطر الداخلي لكل أنبوب.
البيان 10. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 9» ‎Cus‏ تتم معايرة القياس متعدد القنوات قبل تطبيق عملية العكس على الفارق بين الاستجابات المقاسة ‎measured responses‏ والاستجابات المحاكاة ‎responses simulated‏ باستخدام قيم اسمية ‎nominals‏ معروفة للأنبوب وخواص ‎Bale‏ أنبوب معروفة.
البيان 11. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 10 حيث تستخدم عملية العكس دالة تكلفة
ذاتية المعايرة ‎cost function‏ ع08نا81:0:8-]1» ومن ثم فمن غير الضروري معايرة السجل.
البيان 12. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 11؛ حيث تتضمن مجموعة خواص ‎ale‏ الأنبوب سمات الطوق ‎collar‏ وحيث تكون سمات الطوق ‎Sle‏ عن الانحراف النسبي للإشارة عن إشارة اسمية.
البيان 13. الطريقة ‎Gg‏ للبيانات من 1 إلى 12( حيث يتم إجراء عملية عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب باستخدام بحث خطي على مجموعة البحث وحيث يتم إجراء البحث الخطي لمجموعة خواص مادة الأنبوب على التوازي على عدة معالجات.
ob Aegan JiAT pi Cum (13 JU 1 a cial iby Zak) 14 old ‏من قياسات متعددة القنوات لإجراء عملية عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب» باستخدام خوارزم‎ . ‏بناءً على خطة بئرء جودة الإشارة؛ والتوافق مع نموذج أمامي‎ automatic algorithm ‏آلي‎ 5 ‏يشتمل عكس السجل لتقدير مجموعة‎ Gus ‏البيان 15. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 14؛‎ ‏الأنبوب كذلك على استخدام دالة تكلفة تتضمن حد تنظيم.‎ sale ‏خواص‎ ‏البيان 16. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 15؛ حيث تشتمل كذلك على اختيار حد تنظيم‎ ‏من خلال تقليل العلاقة بين منحنيات الشمك إلى أدنى حد.‎ Ji
البيان 17. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 16( حيث تشتمل كذلك على إزالة عيوب العكس الخادعة ‎inversion artifact‏ عن طريق خوارزم آلي يستخدم مواقع الطوق الموجودة من قبل حيث يكون عيب العكس الخادع عبارة عن ‎Ja‏ الطوق ‎collar‏ )05طع» أو ‎dad‏ مزدوجة ‎«double peak‏ أو تأثير اللاتمركزية ‎ceccentricity effect‏ وبشكل اختياري؛ ‎Al)‏ عيب العكس الخادع في المعالجة اللاحقة أو المعالجة المسبقة.
البيان 18. قد يشتمل نظام للكشف عن ظاهرة شاذة في مجموعة أنابيب على أداة حث متعددة القنوات. يمكن أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات على جهاز إرسال واحد على الأقل» ‎Gun‏
تتم ‎dg‏ جهاز الإرسال ‎transmitter‏ لإصدار مجال كه رومغناطيسي ‎«electromagnetic field‏ وجهاز استقبال ‎receiver‏ واحد على ‎JW)‏ حيث تتم تهيئة ا جهاز الاستقبال لتسجيل ‎Jae‏ ‏كهرومغناطيسي ثانوي. قد يشتمل النظام كذلك على نظام معالجة معلومات ‎information handling‏ ‎system‏ مهياً لتكوين سجل لقياس متعدد القنوات من جهاز الاستقبال الواحد على الأقل؛ وتحديد ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع ‎dla‏ معدني معروف»؛ وإجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب ‎lly‏ تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛. وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. البيان 19. النظام وفقاً للبيان 18؛ حيث تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب سُمكاً فردياً 0 لكل أنبوب»؛ والنسبة المئوية للفقد أو الكسب المعدني لكل أنبوب؛ والنفاذية المغناطيسية الفردية لكل أنبوب» والموصلية الكهربائية الفردية لكل أنبوب؛ وإجمالي سشُمك كل أنبوب؛ ولاتمركزية كل أنبوب؛ أو القطر الداخلي لكل أنبوب. البيان 20. النظام وفقاً للبيانين 18 أو 19؛ حيث تتم تهيئة نظام معالجة المعلومات أيضاً لإزالة عيب عكس خادع بواسطة خوارزم آلي يستخدم مواقع الطوق الموجودة من قبل حيث يكون 5 عيب العكس الخادع عبارة عن ظل ‎(Goh‏ أو ‎dad‏ مزدوجة؛ أو تأثير اللاتمركزية. يجب إدراك أنه على الرغم من إمكانية مناقشة الأمثلة الفردية ‎cla‏ فيغطي الكشف الحالي جميع توليفات الأمثلة التي تم الكشف عنه؛ ‎La‏ في ذلك؛ وليس على سبيل الحصر»ء توليفات المكونات المختلفة؛ توليفات خطوات الطريقة؛ وخواص النظام. يجب إدراك أنه تم وصف التركيبات والطرق من حيث 'تشتمل على" 'تحتوي على" أو 'تتضمن” العديد من المكونات أو الخطوات؛ فيمكن أيضاً أن 'تتألف" التركيبات والطرق "بشكل أساسي من" أو 'تتألف من" العديد من المكونات والخطوات. علاوةً على ذلك؛ يتم تعريف أدوات النكرة؛ مثلما هو مستخدم في عناصر الحماية؛ هنا بكونها تعني واحداً أو أكثر من أحد العناصر التي تشير إليها. لغرض الإيجاز؛ يتم الكشف فقط عن نطاقات معينة فقط بشكل واضح. بالرغم من ذلك؛ قد يتم دمج النطاقات من أي حد أدنى مع أي حد أعلى لذكر نطاق غير مذكور بوضوح؛ إضافة إلى 5 أنه قد يتم دمج النطاقات من أي حد أدنى مع أي حد أدنى آخر لذكر نطاق غير مذكور بوضوح؛ بنفس الطريقة؛ قد يتم دمج النطاقات من أي حد أعلى مع أي حد أعلى آخر لذكر نطاق غير مذكور
بوضوح. بالإضافة إلى ذلك؛ عند الكشف عن نطاق رقمي له حد أدنى وحد أعلى؛ فيتم بشكل خاص الكشف عن أي عدد وأي نطاق متضمن يقع ضمن النطاق. على وجه التحديد» يجب إدراك أن كل نطاق من القيم (في صورة "من حوالي أ إلى حوالي ب" أو على نحو مكافئ؛ "من حوالي أ إلى ‎Co‏ ‏أو على نحو مكافئ» 'من حوالي أ-ب") الذي تم الكشف ‎die‏ هنا يوضح أي عدد ونطاق متضمن في النطاق الأشمل للقيم حتى إن لم يتم ذكرها بشكل علني. وهكذا؛ يمكن أن تعمل كل نقطة أو ‎dad‏ ‏فردية في صورة الحد الأدنى أو الأعلى الخاص به ‎Grane‏ مع أية نقطة أخرى أو ‎dad‏ فردية أخرى أو أي حد أدنى أو ‎lef‏ آخرء لذكر نطاق لم يرد ذكره بشكل واضح.
‎«Nally‏ تتم تهيئة الأمثلة الحالية جيداً لتحقيق الغايات والمميزات المذكورة وكذلك تلك المتأصلة به. إن الأمثلة المحددة التي تم الكشف عنها أعلاه توضيحية فقط ويمكن تعديلها وتنفيذها 0 بطرق مختلفة ولكن متكافئة جلية لأصحاب المهارة في المجال فور الاستفادة من المعلومات الواردة هنا. على الرغم من مناقشة الأمثلة الفردية؛ فيغطي الكشف جميع توليفات تلك الأمثلة بأكملها. علاوة على ذلك؛ ليست هناك قيود مفروضة على تفاصيل الإنشاء أو التصميم المذكورة هناء بخلاف ما هو موصوف في عناصر الحماية الواردة أدناه. كذلك؛ تكون للمصطلحات الواردة في عناصر الحماية معناها الصريح العادي ما لم يتحدد العكس بشكل علني وواضح من قبل صاحب البراءة. وبالتالي؛ 5 يتضح أنه يمكن تغيير أو تعديل الأمثلة التوضيحية المحددة التي تم الكشف عنها ويجب اعتبار جميع هذه التتنويعات ضمن مجال وفحوى تلك الأمثلة. في حالة وجود أي تعارض في استخدامات كلمة أو مصطلح في هذه المواصفة وواحدة أو أكثر من البراءات أو غيرها من الوثائق التي يمكن
‏تضمينها هنا كمرجع؛ فيجب استخدام التعريفات التي تتماشى مع هذه المواصفة.

Claims (1)

  1. عناصر الحماية
    1. طريقة لتحديد خواص سلسلة أنابيب ‎pipe string‏ باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات؛ تشتمل على: وضع أداة حث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ في حفرة مغلفة ‎‘cased hole‏ الحصول على قياس متعدد القنوات؛ تكوين سجل من القياس متعدد القنوات؛ استخراج ظاهرة شاذة واحدة أو مجموعة من الظواهر الشاذة من السجل؛ حيث تكون الظاهرة الشاذة الواحدة أو المجموعة من الظواهر الشاذة عبارة عن طوق ‎tcollar‏ ‏إجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛ و 0 عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند عمق واحد أو مجموعة من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب.
    2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على عدة ترددات وقياسات على مسافات متعددة مسجلة باستخدام تقنية التيار الدوامي في نطاق الترجد ‎frequency-domain‏
    ‎.eddy current technique‏
    3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على قياسات عند جهاز استقبال ‎receiver‏ بمختلف الأحجام وعند تأخيرات زمنية مختلفة باستخدام تقنية التيار الدوامي في النطاق الزمني ‎-time-domain eddy current technique‏
    4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يتم أخذ القياس متعدد القنوات بمجموعة من أجهزة إرسال ‎transmitters‏ نشطة عند أزمنة مختلفة.
    0 5. الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية 1؛ حيث تتضمن مجموعة خواص ‎sale‏ الأنبوب نفاذية مغناطيسية ‎magnetic permeability‏ وموصلية كهربائية ‎electrical conductivity‏ لكل أنبوب؛ أو متوسط القيمة لكل الأنابيب. 6» الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب في منطقتي عكس أو مجموعة من مناطق ‎(Sal‏ حيث تكون مجموعة الأنابيب» الأوزان الفردية لمجموعة الأنابيب؛ والقطر الداخلي الفردي لمجموعة الأنابيب ثابت في كل ‎dilate‏ عكس؛ وحيث ‎Silat‏
    الظاهرة الشاذة مع ‎lad‏ معدني معروف في صورة ‎JU‏ بين منطقتي العكس.
    7. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تتم إجراء عملية عكس السجل لتقدير مجموعة خواص ‎sale‏ الأنبوب ‎pipe material‏ على التوازي على عدة معالجات ‎.processors‏
    8. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ ‎Ia 5‏ فردياً لكل أنبوب؛ نسبة مئوية لفقد أو كسب معدني لكل أنبوب؛ نفاذية مغناطيسية فردية ‎individual magnetic permeability‏ لكل أنبوب » موصلية كهربائية ‎electrical conductivity‏ فردية لكل أنبوب» إجمالي شمك كل أنبوب» لاتمركزية كل أنبوب؛ أو قطر داخلي لكل أنبوب.
    ‏9. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تتم معايرة القياس متعدد القنوات قبل تطبيق عملية العكس ‏على الفارق بين الاستجابات المقاسة والمحاكاة باستخدام قيم اسمية معروفة للأنبوب ‎known‏ ‎pipe nominals 10‏ وخواص مادة أنبوب ‎pipe material‏ معروفة.
    ‏0. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث تستخدم عملية العكس ‎Ally‏ تكلفة ذاتية المعايرة ‎self-‏ ‎«calibrating cost function‏ ومن ثم فمن غير الضروري معايرة السجل.
    ‏1. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث تتضمن ‎de gana‏ خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ سمات طوق ‎collar‏ وحيث تكون سمات الطوق عبارة عن الانحراف النسبي ‎relative deviation‏ ‏15 للإشارة عن إشارة اسمية ‎.nominal signal‏
    ‏2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يتم ‎shal‏ عملية عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ باستخدام بحث خطي على مجموعة بحث وحيث يتم إجراء البحث الخطي لمجموعة خواص مادة الأنبوب على التوازي على عدة ‎processors alles‏
    ‏3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم اختيار مجموعة فرعية صحيحة من قياسات متعددة ‏20 القنوات لإجراء عملية عكس مجموعة خواص ‎sale‏ الأنبوب ‎pipe material‏ باستخدام خوارزم ‎automatic algorithm (J‏ بناءً على خطة بترء جودة الإشارة؛ والتوافق مع نموذج أمامي.
    ‏4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ كذلك على استخدام دالة تكلفة ‎cost function‏ تتضمن حد تنظيم ‎regularization term‏ ‏25 15. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على اختيار حد تنظيم أمثل من خلال تقليل العلاقة بين منحنيات الشمك ‎thickness curves‏ إلى أدنى حد.
    6. الطريقة ‎a‏ لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على إزالة عيب عكس خادع ‎inversion artifact‏ عن طريق خوارزم آلي ‎automated algorithm‏ يستخدم مواقع طوق ‎collar‏ الموجودة من قبل؛ حيث يكون عيب العكس الخادع عبارة عن ظل طوق ‎«ghost collar‏ أو قمة مزدوجة ‎double‏ ‏كلهم» أو تأثير اللاتمركزية ‎eccentricity effect‏ ويشكل اختياري»؛ إزالة عيب العكس الخادع في المعالجة اللاحقة أو المعالجة المسبقة.
    7. نظام للكشف عن ظاهرة شاذة في مجموعة أنابيب يشتمل على: أداة حث متعددة القنوات ‎multi-channel induction tool‏ تشتمل على: جهاز إرسال 08050106 واحد أو مجوعة من أجهزة الإرسال» حيث تتم تهيئة جهاز الإرسال لإصدار مجال كه رومغناطيسي ‎telectromagnetic field‏ و جهاز استقبال ‎receiver‏ واحد أو مجموعة من أجهزة الاستقبال» حيث تتم تهيئة جهاز الاستقبال لتسجيل مجال كه رومغناطيسي ثانوي ‎tsecondary electromagnetic field‏ و نظام ‎dallas‏ معلومات ‎information handling system‏ مهياً للقيام بالآتي : تكوين سجل لقياس متعدد القنوات من جهاز الاستقبال الواحد أو المجموعة من أجهزة الاستقبال؛ تحديد ظاهرة شاذة واحدة أو مجموعة من الظواهر الشاذة تتماثل مع مك معدني معروف؛ 5 استخراج ظاهرة شاذة واحدة أو مجموعة من الظواهر الشاذة من السجل حيث تكون الظاهرة الشاذة الواحدة أو المجموعة من الظواهر الشاذة عبارة عن طوق ‎tcollar‏ ‏إجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛ و عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند عمق واحد أو مجموعة من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب.
    8. النظام وفقاً لعنصر الحماية 17 حيث تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب ‎pipe material‏ ‎Ia‏ فردياً لكل أنبوب؛ نسبة مئوية لفقد أو كسب معدني لكل أنبوب؛ نفاذية مغناطيسية فردية ‎individual magnetic permeability‏ لكل أنبوب » موصلية كهربائية ‎electrical conductivity‏ فردية لكل أنبوب» إجمالي شمك كل أنبوب» لاتمركزية كل أنبوب؛ أو قطر داخلي لكل أنبوب.
    19. النظام وفقاً لعنصر الحماية 17؛ ‎Cus‏ تتم تهيئة نظام معالجة المعلومات ‎information‏ ‎Lead handling system‏ لإزالة عيب عكس خادع ‎inversion artifact‏ بواسطة خوارزم آلي
    — 3 3 — ‎automated algorithm‏ يستخدم مواقع طوق ‎Baga gall collar‏ من قبل؛ حيث يكون عيب العكس الخادع عبارة عن ظل طوق ‎collar‏ 1081ع» أو ‎dad‏ مزدوجة ‎«double peak‏ أو تأثير اللاتمركزية
    ‎.eccentricity effect‏
    0. النظام وفقاً لعنصر الحماية 17( حيث يشتمل السجل من القياس متعدد القنوات على عدة ترددات وقياسات على مسافات متعددة مسجلة باستخدام تقنية التيار الدوامي في نطاق التردد
    ‎.frequency-domain eddy current technique‏
    —_ 3 4 —_ ves YEA VA YY ١ ‏جا‎ ‏كر ب ني للا‎ LL vi } bea A : 1 aC N= aH 0) ْ ‏وتخزين‎ ّ i ‏وو‎ 17 NT va pi J : N You RN TT LT NIE AE ‏لصا‎ ١ ‏ا‎ > ‏الى‎ | AN ١ re NTH 0 ‏د‎ ‎+ ‏اس‎ : A ary ‏ا 0 م‎ ne 7 Ye A 2 i 1S ‏اانا‎ TR re, iY oe | I~ wy ‏ا‎ ‎CULAR ‎hi ‎i 0" EA 8 ZN ‏ولب‎ ‏ب‎ | DNA vee 3 ] 1 TT : dE A] ‏د‎ SNe ‏ع‎ ‎'ِ | 1 df ‏سس‎ TTA HTT ١ ‏الشكل‎
    — 3 5 — ‏ل‎ 'a ‏القططر‎ _ ‏ته‎ mm ‏واد ياي جيم ل جيه اس لأ ليا مات م‎ ‏القطر م (3) إٍْ‎ : pe] ARCA. | : ; ‏دا الأ ام‎ ١ ْ: i 1 1 1 1 : i 1 mn t : ge TT mmm TR ‏ا‎ ‎rh ‏ل‎ i NY fl Wo a” Tr HN HR LT UE Fe) HY) AU NRL ‏هذا‎ = 1 7 HH Ji 0 1 aS See | 7 1 ‏انس‎ eT ‏ب‎ ‏ال الا‎ as oH oo 0 va ‏ا > تام لم‎ Te La ‏لال‎ ‎ - AEE vg I N ‏الات‎ ٠ 4 MER BSE EY 0 8 Sim ‏ل و ا‎ VEY ‏أب‎ 8 SOR Bet J 1a A + 8 RHE 7 «0 2 8 ‏زقل ل‎ 7 7 8 Yoo bd = v.. ‏ال‎ NONE TOD = 3 ‏ال‎ 0 ‏ا | 0ل ال‎ UF 7 0 4 2 8 2 Lo I = nN i 8 : = 8 0 7 N Rat co ‏ب‎ 7 ki Ny [TREE 1 Sy | A pl Pde ‏الي ااالعة ااا‎ ‏ا بست ال‎ ‏ركان‎ ‏ا‎ ‏الشكل ؟‎
    م ‎Ty‏ ‎ad §‏ سجل متعتد ‎Al‏ ومتعدد أجهزة الاستقبال ومتعدد أجهزة الإرسال ‎vod‏ ‏تحديد منطقة عكس واجدة على ‎SNE‏ ‏ال ‎re‏ ‏وضع طوق وأحد على الأقل ‎RR‏ ‏£ ‏| : ‎i YA‏ ‎FO‏ : استخراج دلالات تمثيلية للأطواق ‎YE‏ ‏ل ايم م تحسين تقصيصس انتقادات م _ ‎gta‏ للأتابييب استخزاج دلالات تمئيلية للانتقالات امات الا النطاقية ا 1 ك4 ¢ ‎ud - 7 oT‏ ب : - البحث عن خواص الأنبوب ا لذ 5 مقدرة أنه دايا ا ‎on‏ ‏غير ‎Ag yell‏ 4 7 اختيار القنوات ‎Anal‏ لاستتخدامها فى عملية ‎Sal‏ ‏كي ‎rere de‏ ‎I‏ معايرة ‎IE NER‏ 7 سر إ: لكل منطقة عُكس .حل متغيرات النتليم المتلى > عكس القتوات. المعايرة بالنسبة ‎Shad‏ ‏الأنبوب ‎Sul‏ ‏م ‏المعانجة الللحقة لإزالة عيوب العكس ‎Ae Al‏ انلمك المقدر للأنابيب الفردية الشكل ؟
    7-٠ ‏ا‎ EE ETT emt dl RR i er [ie NY, \ CE ‏لح اي‎ YY ١ 1 ‏أن ان لأ ال كالب‎ ‏ال‎ TY ‏ا ا 2 ا ا لذ ا‎ ‏أ‎ “HHA dun Hime ‏قغققق3 200 إٍْ‎ 0 ‏إٍْ‎ 00 1 an ‏إْ‎
    ¥ باح 0 1 ‎LH fi 8 i‏ ا ‎fd 3 MT‏ ل ‎i 4 I 2 1 x‏
    EEE ‏بن ا الل[‎ 0 3 ‏لق‎ dhe SHAH 4 A 230 ab 0 HEE al 000 The 0 000 18 ٍِ ‏ا‎
    ا 1 ) ادا ال“ ‎ilk‏
    ‎ee‏ ا
    ‎Pon 2 ‏م‎
    ‎i ‏1ط‎ oT 4
    ‎HIE
    ‎i | ‘ ‏رن‎ ‎00 ‎in i TH لكش‎
    ‏واوا‎ i BRUNT + : 8 pee YE | \ ‏المنطقة 0 4 أتابيب : الح‎ 8 ‏ا ا‎ ON Ree 1 : ‏ا‎ i Lo 2% % 8 3NNRAN Le Nel pe TY 0 8 ‏لل ا 7 لدي قا‎ We TILA ‏د‎ TT 3 ‏اط اخ لا ا الا أدب لتر‎ ‏الخ ال‎ HEHE aN BE
    = . 2-8 88 ‏ا "ع‎ SIN £8 2a ‏ا 1 ا الا ا‎ 3 12 ‏بت ا إن ا‎ 8:1 a 7 | 1553835 SE ‏اا‎ TaN ai ‏ل لان‎ ‏ااا‎ 0 i 3 Na 8 ‏ب‎ 0 i i 3 1 ‏ل + 3.3 ا‎ TEER RENEE ‏المح‎ R33 RNG \ i isEE 1 ‏ا‎ 5 3 3 BER ‏قي الحا‎ Fad 1 10 ٍ 8 3 ‏بط‎ — WE nay gy ‏ا ات‎ HH He ‏ا رلا‎ LE hii anne TTT EAT ITY ORTON ae = 0 = = + ‏ليست القيمة الحقيقيّة‎ o KAM
    ب ‎Sk 0‏ 0 \ قياسات ‎Sue‏ التردد وعلى | ت- ‎i‏ ‎i Sakae las‏ ‎SUVA‏ ‎aes‏ دلالات الطوق النقاسة ‎YE SY‏ النطاقية ‎x‏ . ‎a ١‏ لم ا ضيح ‎Salen‏ البحث في المتجهات عن أ/ الدلالة. ‎Tal‏
    ‎Iv.‏ ‎a ~11 SY‏ ‎“a ] ave‏ ب ادم الما ترشيح ومعايرة ‎fs‏ الطوق التخايفية ‎et‏ قم أنسيلة معروغة ‎Sl HE‏ ‎pe | SE‏ ‎oY :‏ ولي ‎iin‏ النطاقية شب ‎lly (ald) ani‏ الأثابيب 29 ‎Tan {‏ سم اكتشاف يري ‎i Re‏ 4 — جنير التطايق إلى ‎Pan‏ لمك أطواق ‎[aii igen‏ ‎i‏ ‎i‏ ‎as‏ ‎Sythe 46‏ / 7 ‎n‏ ب الشكل. ‎١‏
    الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA520411702A 2017-11-07 2020-04-05 طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة SA520411702B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762582801P 2017-11-07 2017-11-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA520411702B1 true SA520411702B1 (ar) 2023-01-12

Family

ID=66439021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA520411702A SA520411702B1 (ar) 2017-11-07 2020-04-05 طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11112524B2 (ar)
EP (1) EP3707502A4 (ar)
MX (1) MX2020003333A (ar)
SA (1) SA520411702B1 (ar)
WO (1) WO2019094209A1 (ar)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2562917B (en) * 2016-03-01 2021-08-25 Halliburton Energy Services Inc Detecting and evaluating eccentricity effect in multiple pipes
EP3673301A4 (en) * 2017-11-07 2021-05-26 Halliburton Energy Services, Inc. AUTOMATIC CHANNEL QUALITY RATING PIPE THICKNESS ESTIMATE
US11150374B2 (en) * 2018-09-10 2021-10-19 Halliburton Energy Services, Inc. Mapping pipe bends in a well casing
WO2020112091A1 (en) 2018-11-27 2020-06-04 Halliburton Energy Services, Inc. Pipe thickness inversion using a fast forward model
CN110108789B (zh) * 2019-05-23 2022-12-27 电子科技大学 一种磁测厚仪近场涡流检测模块的管道参数反演方法
CN112432996B (zh) * 2019-08-09 2024-08-13 中国石油化工股份有限公司 瞬变电磁时域多通道多层管柱损伤检测系统及方法
US11781417B2 (en) 2020-09-02 2023-10-10 Halliburton Energy Services, Inc. Identifying corrosion from electromagnetic corrosion measurements and high-resolution circumferential measurements
US11549358B2 (en) 2020-10-22 2023-01-10 Halliburton Energy Services, Inc. Deep learning methods for enhancing borehole images
US11976546B2 (en) 2020-12-08 2024-05-07 Halliburton Energy Services, Inc. Deep learning methods for wellbore pipe inspection
US11905818B2 (en) 2020-12-08 2024-02-20 Halliburton Energy Services, Inc. Deep learning methods for wellbore pipe inspection
CN112287570B (zh) * 2020-12-30 2021-03-23 华中科技大学 套管井信道电磁仿真分析方法、装置及可读存储介质
EP4330733A1 (en) * 2021-04-26 2024-03-06 Services Pétroliers Schlumberger Inversion-based combined collocated (time-domain) and multi-frequency non-collocated sensor data processing for evaluating casings
US11852006B2 (en) 2021-06-08 2023-12-26 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole tubular inspection using partial-saturation eddy currents
US11693144B2 (en) 2021-06-08 2023-07-04 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole tubular inspection combining partial saturation and remote field eddy currents
US11885924B2 (en) * 2021-12-14 2024-01-30 Halliburton Energy Services, Inc. Locating collars on well casings
US11914096B2 (en) 2022-01-03 2024-02-27 Halliburton Energy Services, Inc. Multi-channel machine learning model-based inversion
US20230323766A1 (en) * 2022-04-11 2023-10-12 Halliburton Energy Services, Inc. Data-Driven Constrained Model For Corrosion Inspection Tools
US12013370B2 (en) * 2022-06-27 2024-06-18 Halliburton Energy Services, Inc. Electromagnetic pipe inspection inversion with adaptive filter for artifact removal

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2652440B1 (fr) * 1989-09-27 1993-12-03 Framatome Procede de reparation par chemisage d'un tube tel qu'un tube de generateur de vapeur.
JP2002207612A (ja) * 2001-01-12 2002-07-26 Hitachi Ltd ログ解析方法及びその実施装置並びにその処理プログラムを記録した記録媒体
RU2382193C2 (ru) * 2004-11-04 2010-02-20 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Многомерная инверсия данных каротажа с использованием различных масштабов и способ построения изображения глубокозалегающего пласта
EP1795920B1 (en) 2005-12-09 2013-07-17 Services Pétroliers Schlumberger An electromagnetic imaging method and device
EP2270420B1 (en) 2009-06-30 2014-11-12 Services Pétroliers Schlumberger Method and apparatus for removal of the double indication of defects in remote eddy current inspection of pipes
EP2792843A1 (en) 2013-04-17 2014-10-22 Services Pétroliers Schlumberger Measurement Compensation Using Multiple Electromagnetic Transmitters
WO2015157270A1 (en) 2014-04-10 2015-10-15 Halliburton Energy Services, Inc. Casing string monitoring using electro-magnetic (em) corrosion detection tool and junction effects correction
EP2950038B1 (en) 2014-05-26 2017-02-15 Services Pétroliers Schlumberger Electromagnetic assessment of multiple conductive tubulars
US20170114628A1 (en) 2014-07-11 2017-04-27 Halliburton Energy Services, Inc. Slickline deployed casing inspection tools
US20160168975A1 (en) * 2014-07-11 2016-06-16 Halliburton Energy Services, Inc. Multiple-depth eddy current pipe inspection with a single coil antenna
BR112016029190A2 (pt) 2014-07-12 2017-08-22 Halliburton Energy Services Inc método e sistema de detecção de defeitos em tubulações.
GB2557094B (en) 2015-09-17 2021-07-14 Halliburton Energy Services Inc Determining permeability based on collar responses
US9715034B2 (en) * 2015-12-18 2017-07-25 Schlumberger Technology Corporation Method for multi-tubular evaluation using induction measurements
US11655702B2 (en) 2016-03-02 2023-05-23 Halliburton Energy Services, Inc. Space mapping optimization to characterize multiple concentric pipes
AU2016406342B2 (en) 2016-05-12 2022-04-28 Halliburton Energy Services, Inc. Electromagnetic (EM) defect detection methods and systems with enhanced inversion options
WO2018026362A1 (en) * 2016-08-03 2018-02-08 Halliburton Energy Services, Inc. Multi-spacing array tool
BR112019001597A2 (pt) 2016-08-12 2019-05-07 Halliburton Energy Services Inc método e sistema para calibração de uma ferramenta eletromagnética.
BR112019024496B1 (pt) 2017-08-08 2024-01-02 Halliburton Energy Services, Inc Método para visualizar dados para detectar um colar e sistema para detectar um colar
EP3673301A4 (en) 2017-11-07 2021-05-26 Halliburton Energy Services, Inc. AUTOMATIC CHANNEL QUALITY RATING PIPE THICKNESS ESTIMATE

Also Published As

Publication number Publication date
EP3707502A1 (en) 2020-09-16
US11112524B2 (en) 2021-09-07
MX2020003333A (es) 2020-09-17
EP3707502A4 (en) 2021-01-06
US20200271818A1 (en) 2020-08-27
WO2019094209A1 (en) 2019-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA520411702B1 (ar) طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة
US11500119B2 (en) Multi-zone processing of pipe inspection tools
US10502044B2 (en) Multistage processing and inversion of corrosion detection tools
US11181659B2 (en) Pipe thickness inversion using a fast forward model
US10895147B2 (en) Pipe thickness estimation with automatic channel quality assessment
US11520072B2 (en) Electromagnetic pipe inspection in non-nested completions
US20200378240A1 (en) A Method For Unbiased Estimation Of Individual Metal Thickness Of A Plurality Of Casing Strings
US10989045B2 (en) Multi-tubular inversion with automatic cost functional optimization
US10996199B2 (en) Artifact identification and removal method for electromagnetic pipe inspection
US10450856B2 (en) Detecting defects in non-nested tubings and casings using calibrated data and time thresholds
WO2020005194A1 (en) Adaptive workflows for artifact identification in electromagnetic pipe inspection
US11982175B2 (en) Workflow and visualization for localization of concentric pipe collars
US11905818B2 (en) Deep learning methods for wellbore pipe inspection
US11781417B2 (en) Identifying corrosion from electromagnetic corrosion measurements and high-resolution circumferential measurements