SA99190985B1 - طريقة وجهاز لقيام المقاموة النوعية لتكون أرضي - Google Patents

طريقة وجهاز لقيام المقاموة النوعية لتكون أرضي Download PDF

Info

Publication number
SA99190985B1
SA99190985B1 SA99190985A SA99190985A SA99190985B1 SA 99190985 B1 SA99190985 B1 SA 99190985B1 SA 99190985 A SA99190985 A SA 99190985A SA 99190985 A SA99190985 A SA 99190985A SA 99190985 B1 SA99190985 B1 SA 99190985B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
signal
earth formation
formation
drilling
property
Prior art date
Application number
SA99190985A
Other languages
English (en)
Inventor
جين بي سيدوكس
جاكيوس ار تابانو
Original Assignee
انادريل انترناشيونال اس . آيه
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 انادريل انترناشيونال اس . آيه filed Critical انادريل انترناشيونال اس . آيه
Publication of SA99190985B1 publication Critical patent/SA99190985B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/26Electric 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
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • 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
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • E21B47/13Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Remote Sensing (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)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

الملخص: يتعلق الاختراع بطريقة وجهاز لتحديد المقاومة النوعية لتكوين أرضي عند أعماق ممتدة في التكوين باستخدام إشارات مرسلة للقياس عن بعد لقياس المقاومة النوعية للتكوين. وتحمل الإشارات المرسلة للقياس عن بعد بيانات القياس من أجهزة استشعار التجويف السفلي downhole خلال التكوين إلى مستقبل قمة البئر uphole. ويتم إرسال الإشارة بواسطة قياس عن بعد بالحث. ويتم عند المستقبل كشف الاشارة للحصول على بيانات القياس المرسلة. وأثناء كشف الاشارة عند المستقبل، يتم أيضا استخلاص سعة الإشارة ويتم استخدامها في تحديد المقاومة النوعية للتكوين. وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا استخدام التغيرات في سعة الإثارة في بيان حدود التكوين لتحديد مكان البئر أثناء الحفر الاتجاهي.

Description

- ؟ - طريقة وجهاز لقياس المقاومة النوعية لتكوين أرضي الوصف الكامل ‎ddl‏ الاختراع : يتعلق هذا الاختراع بمجال تسجيل أداء البثرء وبشكل محدد جداً بطريقة لتحديد المقاومة النوعية لتكوين أرضي في وقت حدوثها وعند أعماق ممتدة للبحث في التكوين. ويكون لشكل الاختراع استخداماً عاماً في مجال تسجيل أداء ‎«ill‏ ولكن الاختراع يكون مفيداً بالتحديد في تسجيل الأداء ‎٠‏ أثناء الحفر ‎(LWD) logging while drilling‏ واستخدامات الحفر الاتجاهي. يعتبر تسجيل أداء المقاومة النوعية التي تقيس المقاومة الكهربائية النوعية للتكوينات المحيطة ‎ial) Cy‏ أسلوب تقني مستخدم بشكل شائع في تقييم التكوين. وتبين التكوينات المسامية التي يكون لها مقاومة نوعية مرتفعة وجود الهيدروكربونات ‎hydrocarbons‏ بشكل ‎ple‏ في حين تكون تكوينات مسامية أخرى لها مقاومة نوعية منخفضة مشبعة بالماء بشكل عام. وتجرى
‎٠‏ وسائل تسجيل أداء ‎a‏ لكبل الحفر قياسات للمقاومة النوعية في ثقب الحفر (باستخدام خط أنابيب ‎ial)‏ المتصل المزال) بإنزال جهاز تسجيل الأداء في ثقب الحفر على كبل للحفر ‎aly‏ ‏القياسات باستخدام الجهاز أثناء سحب الكبل. ويستخدم هذا الأسلوب التقني لقياس المقاومة النوعية نظم مختلفة من أجهزة الاستشعار والكواشف على جهاز تسجيل الأداء وعند سطح الأرضء لقياس التيارات و/ أو الجهود الكهربائية التي تستنتج منها المقاومة النوعية للتكوين.
‎١‏ ويلزم في أثناء الحفر الاتجاهي للبئر في التكوين الأرضي تحديد مسار البئر للتأكد من أنه يتم حفر البئر في الاتجاه المطلوب. ولتحقيق مهمة تحديد مسار البئر؛ تأخذ وسائل الحفر قياسات عديدة لظروف لقمة الحفر وثقب الحفر أثناء عملية الحفر. وتشتمل قياسات التجويف السفلي على ميل واتجاه تقب الحفر بالقرب من اللقمة؛ وهو ما يكون أساسياً في الحفاظ على التحكم الدقيق في مسار ثقب الحفر. ويمكن على سبيل المثال استخدام تحديد لتكوين " ‎Jie "marker‏ طبقة طفلية
‏© تتضمن الخواص التي تكون معروفة من سجلات الأداء لأبار محفورة من قبل والتي يعرف بأنها تقع على مسافة معينة فوق التكوين المستهدف في الفائدة الكبيرة عند تحديد انتقاء موضوع بدء انحناء ثقب الحفر للتأكد من أن نصف قطر انحناء معين يضع ثقب الحفر فعلاً داخل التكوين المستهدف. ويمكن بشكل عام اكتشاف تكوين طفلي على سبيل المثال بمستواه المرتفع نسبياً في الفعالية الإشعاعية؛ في حين يمكن اكتشاف تكوين أحجار رملية يتضمن تشبع عال بالماء المالح
‎vo‏ وبانخفاض مقاومته الكهربائية النوعية نسبياً. وعندما يتم انحناء ثقب الحفر بحيث يمتد بالتوازي بشكل عام مع الطبقة الموجودة داخل التكوين المستهدف؛ فإنه يمكن استخدام نفس تلك القياسات
‏| م
دس -
في تحديد ما إذا كان ميل ثقب الحفر في التكوين المستهدف يكون مرتفعاً أيضاً أو منخفضاً
أيضاً.
ويكون تركيز الاختراع الحالي في منطقة قياس المقاومة النوعية للتكوين أثناء عملية الحفر.
وتتضمن قياسات المقاومة النوعية عادة واحداً من أساليب تقنية عديدة. ويستخدم أول تلك الأساليب التقنية نظام حلقات ‎toroids‏ وأقطاب ‎electrodes‏ ويتم توليد تيار كهربائي عند المرسل
الحلقي ويمر في التكوين. ويتحرك التيار خلال التكوين ويكتشف القطب ‎electrode‏ الموضوع
على مسافة بعيدة عن المرسل الانخفاض في التيار أو الفولطية. ويتم استنتاج المقاومة النوعية
للتكوين من قياس التيار و/ أو الفولطية. ويتم وصف هذا الأسلوب التقني لقياس المقاومة النوعية
بالقطب ‎electrode‏ 3 البراءات الأمريكية رقم ‎0,YYO,YAC‏ ورقسم 5,379,077 ورقم
‎٠‏ 4,077 2,27؛ و رقم 4 909,77,؛ التي يتم تضمينها في هذه الوثيقة بالإشارة. ويتمثتل أسلوب تقني ثان لقياس المقاومة التوعية في مقياس انتشار الموجة الكهرومغناطيسية التي تقيس إزاحة الطور و/ أو توهين الإشارة بين زوج من المستقبلات. ويتم وصف نماذج لهذا الأسلوب التقني في البراءتين الأمريكيتين رقم 5,444,117 ورقم ‎FEY‏ ,0,098( اللتين يتم تضمينهما بالإشارة في هذه الوثيقة.
‎١‏ ويتمثل نوع ثالث لقياس المقاومة النوعية في تقنية الحث. ويستخدم هذا الأسلوب التقني نظام الملفات ‎coils‏ الملفوفة حول قلب داخلي معدني أو غير معدني؛ ويتم وصف ذلك في البراءة الأمريكية رقم 0,159,605؛ التي يتم تضمينها في هذه الوثيقة بالإشارة. وباستخدام تفنية الحث؛ تكون الإشارة عند المستقبل متناسبة مع موصلية التكوين. ويتم توليد الإشارة بحث التيارات في التكوين واكتشاف وجود الفولطية عند المستقبل.
‏© ويتم استخدام تلك الأساليب التقنية بشكل شائع في تحديد المقاومة النوعية لتكوين بأقصى عمق للبحث في اتجاه القطر يتساوى تقريباً مع أقصى مسافة من المرسل إلى المستقبل في جهاز تسجيل الأداء. وبناء عليه؛ يتم بشكل عام تحديد أقصى عمق بحث لنظم تسجيل الأداء و ‎LWD‏ ‏نمطية بكبل الحفر بحوالي ‎VA‏ إلى 1,4م كنتيجة للتحديدات العملية والتكلفة المدارة على طول الأداة .
‎vo‏ وبالرجوع مرة ثانية لتقنية الحث؛ نجد أن أدوات الحث تستخدم تيارات مترددة في ملفات المرسل لإنشاء مجال مغناطيسي ترددي في التكوين الأرضي الموصل المحيط. ويحث هذا المجال المغناطيسي المتغير دوائر التيار في التكوين الأرضي التي تنتج ذاتها مجالاً مغناطيسياً ثانوياً
‏قابلاً للكشف كفولطية بواسطة ملف المستقبل الموضوع على مساقة من ملف المرسل. م“
وبشكل عام؛ تتكون أدوات الحث من صفوف متعددة للف مصممة لجعل التحليل الرأسي وعمق البحث أقرب ما يكون إلى الفعالية. ويوضح الشكلان ‎)١(‏ و )1( تخطيطياً أداة حث أساسية بملفين في كبل الحفر ‎(A)‏ موضوعة للاستعمال في ثقب الحفر (9). وتحتوي أداة الملفين على ملف المرسل ‎)١(‏ وملف المستقبل المثبت على المحور الداخلي (3). وتتراوح انفصالات الملف النمطية من ‎١7‏ إلى * م. وفي التطبيق العملي؛ يمكن لكل ملف أن يتكون من عدة لفات إلى مائة لفة أو أكثر؛ مع عدد اللفات المحددة باعتبارات التصميم. ويتحكم مذبذب المرسل (؛) في تردد التشغيل لأداة الحث ‎(A)‏ التي تكون بشكل عام في ‎sae‏ عشرات الكيلو هيرتز ‎kHz‏ ويتم بشكل شائع جداً استخدام تردد مقداره ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎KHz‏ ويحث ملف المرسل ‎)١(‏ على التيار )0( في التكوين ‎)٠١(‏ الذي يتم اكتشافه بملف المستقبل (7). ويشكل هذا التيار حلقة ‎٠‏ أرضية )1( حول الأداة. ويضخم مكبر المستقبل (7) الإشارة المستقبلة من المجال المغناطيسي الثانوي المتولد بواسطة مجموعة الحلقات الأرضية كلها في التكوين للمعالجة والإرسال أيضاً لقمة البئثر. وبرغم حقيقة أنه تتم الإشارة إلى الحث كقياس " للمقاومة ‎ise gil‏ فإن الفولطية ‎voltage‏ ‏المستحثة في ملف المستقبل؛ مع الإشارة المتبادلة المباشرة المزالة بالتصميم تتناسب فعلياً ‎١‏ وبشكل مباشر مع موصلية التكوين ‎AST‏ من كونها مع المقاومة التوعية للتكوين الأرضي. وتتجمع الإسهامات إلى إشارة الموصلية الكلية من مناطق فردية مختلفة بشكل كهربائي على التوازي لأن كل التيارات المتولدة بنظام الملف المتحد المحور تتدفق على التوازي لبعضها البعض. وبالإضافة إلى قياس المقاومة النوعية للتكوين» يكون لتقنيات القطب والحث استخدامات أخرى ‎Y‏ مرتبطة بتسجيل الأداء أثناء عمليات الحفر. ويتمثل أحد تلك الاستخدامات في القياس عن بعد في التجويف السفلي؛ والذي يستخدم هذه الأساليب التقنية في إرسال بيانات القياس إلى قمة البئر إلى المستقبل وإلى السطح في النهاية للتفسير والتحليل. ويتم إجراء القياس عن بعد بالقطب بواسطة هوائي ملف حلقي مرسل موضوع على جسم الأداة الذي يتم تنشيطه لحث تيار ممثل للبيانات المقاسة التي تحرك التيار في المسار الذي يشتمل على جسم الأداة والتكوين الأرضي. ويكون ‎ve‏ للأداة أيضاً قطباً موضوعاً على الجسم على مسافة من المرسل. ويكتشف القطب ‎electrode‏ ‏إشارة كهربائية ناتجة عن التيار المستحث ويحصل على بيانات القياس من التيار المكتشف. ويتم الكشف عن نظام القياس عن بعد بمزيد من التفصيل في البراءة الأمريكية رقم ‎LOYYOYAS‏ ‏وينبغي على القياس عن بعد بالقطب الفعال في التجويف السفلي أن يتغلب على معوقات عديدة تحدث بسبب الخواص الكهربائية لثقب الحفر والتكوين. وأثناء عمليات الحفر وتسجيل الأداء؛ مأ
ده - يمر مائع الحفر من خلال الأداة إلى لقمة ‎bit‏ الحفر. ويملء ‎Lad‏ مائع الحفر الحيز الحلقي لثقب الحفر بين أداة تسجيل الأداء وجدار ثقب الحفر. وإذا كان يتم اعتماد مائع الحفر على زيت وبالتالي مقاوم كهربائي؛ فإنه يؤثر على قوة الإشارة أثناء الإرسال. ويمكن لمعوق آخر ‎Lad‏ أن يتمثل في تكوين مقاوم جداً أو في طبقات رقيقة موصلة جداً مدمجة في تكوين مقاوم. وتكون تلك ‎٠‏ الأنواع من الطبقات مزعجة بالتحديد أثناء عمليات القياس عن بعد. وتقيد التكوينات المقاومة جداً من ‎GAS‏ التيار بشدة. ويتماثل هذا التقييد للتيار مع الدائرة الكهربائية المفتوحة. وعندما يتم دمج طبقات التكوين الموصلة في تكوين مقاوم؛ فإن تدفق التيار إلى المستقبل يتم منعه بواسطة الطبقات الموصلة التي تعمل كدائرة قصر أو تؤدي إلى إيجاد تأثير خائق للتيار. ويتمثل معوق آخر لإرسال الإشارات لقمة البثر في استخدام معدات ‎Jie‏ المثبتات على رقبات الحفر بين ‎٠‏ المرسل والمستقبل. ويمكن لتلك المعدات أن تعمل كقصر كهربائي يمنع إشارة القياس عن بعد من الوصول إلى المستقبل. ويتغلب القياس عن بعد بالحث في التجويف السفلي على عدة معوقات تتم مواجهتها بواسطة القياس عن بعد بالقطب. ويشتمل نظام القياس عن بعد بالحث النمطي على هوائي إرسال ومُضمن ‎gage‏ في التجويف السفلي عند موضع أول. ويتم إرسال إشارة متضمنة لحمل بيانات مرصودة بواسطة واحد أو أكثر من أجهزة استشعار القياس إلى هوائي ‎ve‏ الإرسال لحث المجال المغناطيسي الموجود حول المكان. ويعترض هوائي استقبال» موضوع في قمة البثر عند موضع ثان جزءاً من المجال المغناطيسي المستحث بواسطة هوائي الإرسال وينتج الإشارة التي يتم كشفها لإنتاج البيانات المرسلة. ويشتمل الاختراع الحالي على طريقة وجهاز لتوفير قياس للمقاومة النوعية على عمق في وقت حدوثها بالتكوينات الأرضية بعمق للبحث يتراوح من ‎VAT VT‏ م من جهاز القياس. ويصف الاختراع الحالي أيضاً جهاز وطريقة لتوفير نظام مطور للقياس عن بعد لإرسال بيانات قياس إلى قمة البئثر. ويتم استنتاج قياس المقاومة النوعية من إشارة القياس عن بعد بالحث المرسل إلى قمة البئر. وبناء عليه؛ يكون هدف الاختراع هو قياس المقاومة النوعية للتكوين عند أعماق للبحث عميقة نسبياً في اتجاه القطر من وسيلة القياس. ‎ve‏ ويتمثل هدف آخر للاختراع في إجراء قياس للمقاومة النوعية باستخدام إشارة القياس عن بعد التي تحمل بيانات المتغيرات المقاسة إلى المستقبل بقمة البثر. ويتمثل هدف آخر للاختراع في كشف حدود التكوين أثناء ‎iad‏ وخصوصاً في استخدامات الحفر الاتجاهي . 7م
- ويتمثل هدف آخر لهذا الاختراع في توفير قياسات فعالة جداً للمقاومة النوعية للتكوين وإرسال بيانات في موائع مقاومة كهربائياً في ثقب الحفر. وصف عام للاختراع يتضمن الاختراع الحالي طريقة وجهاز لقياس المقاومة النوعية للتكوين الأرضي أثتاء عملية ‎٠‏ الحفر. وسيتم إدراك أنه يمكن استخدام الموصلية؛ التي تكون على عكس المقاومة النوعية بصورة ‎ALE‏ للتبادل مع ذلك التعبير في هذه المواصفات. ويستخدم الأسلوب التقني للاختراع الحالي إشارة لاسلكية للقياس عن بعد بالحث يتم إرسالها لقمة البثر وتحتوي على معلومات الحفر ومعلومات قياس أخرى لتسجيل الأداء؛ لإجراء قياس المقاومة النوعية للتكوين. وفي عملية القياس عن ‎cam‏ يولد المرسل مجال حث مغناطيسي في التكوين الأرضي يتطابق مع بيانات ‎٠‏ القياس. ويكون مسار الإشارة المرسلة عند العمق في التكوين في اتجاه القطر أعمق نسبياً من إشارة القياس لأدوات تسجيل الأداء التقليدية. ويوفر مسار الإشارة الأعمق نسبياً حساسية للمقاومة النوعية للتكوين عند أعماق للبحث أكبر في التكوين. ويعطي القياس الأعمق للمقاومة النوعية للحفار صورة أفضل للتكوين المحيط للتحكم في الحفر والمعلومات التي تفيد بالتحديد في عمليات الحفر الاتجاهي . ويكون مسار الإشارة الأعمق نتيجة للمسافة الزائدة بين المرسل ‎Vo‏ والمستقبل ويتم تحقيقه بوضع تلك المكونات في أماكن منفصلة جداً على خط أنابيب الحفر المتصل؛ أكثر من كونها في أداة منفردة. ولتعزيز زيادة المسافة من المرسل إلى المستقبل؛ يمكن وضع المرسل في تقارب وثيق مع لقمة الحفر في مجموعة الحفر؛ ويمكن وضعه بشكل مفضل في صندوق لقمة الحفر الذي يوصل لقمة الحفر ببقية ‎de sane‏ قاع ‎bottom-hole assembly ill‏ ‎(BHA)‏ ويتم وصف هذا النظام في البراءة الأمريكية رقم 16,051,784 حيث يرتبط صندوق ‎٠‏ - ممتد للقمة الحفر بين ‎Addl‏ الحفر ومحرك ‎iad‏ عن طريق عمود تدوير ثم يمر من خلال ‎glad‏ ‏حامل. ويحتوي صندوق لقمة الحفر على مجموعة الآلات لأخذ القياسات أثناء حفر ثقب الحفر. ويحتوي صندوق لقمة الحفر ‎Lad‏ على وسيلة للقياس عن بعد لإرسال البيانات المتجمبعة عن طريق التكوين الأرضي إلى المستقبل الموجود في أداة القياس أثناء الحفر. ويمكن للمستقبل أن يكون جزءاً من أداة القياس أثناء الحفر ‎measurement while drilling (MWD)‏ أو كبديل عن ذلك ‎Yo‏ يمكن وضعه بشكل منفصل. ولزيادة قوة الإرسال بسبب مسافة التحرك الزائدة للإشارة؛ فإنه يتم تحميل كل من المرسل والمستقبل بقلب من ‎core Cull‏ 280118 . ويستخدم الاختراع الحالي إشارة القياس عن بعد التي تحمل بيانات قياس وتسجيل أداء الحفر إلى قمة ‎Al‏ في تحديد المقاومة النوعية للتكوين. وأثناء عملية الإرسال؛ يتم تضمين بيانات القياس وتسجيل الأداء وإرسالها كإطارات بيانات؛ كنبضات بأمد ‎٠١‏ ملي ثانية وتردد ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ عن م
د“ - طريق قياس عن بعد بالحث إلى المستقبل الموجود عند قمة البئثر من المرسل. وتكشف الوحدات الإلكترونية المرتبطة بالمستقبل الإشارة المنتجة لبيانات القياس وتسجيل الأداء. ويتم كشف كل نبضة بالارتباط مع إشارة ‎٠١‏ كيلو ‎kHz Ji‏ مرجعية. ويتم بعدئذ إعطاء شسكل المربع للإشارة المكشوفة وتربيعها وتجميعها لتصبح حساسة من حيث الطور. وتكشف إلكترونات ‎٠‏ المستقبل ‎Lad‏ إشارة القياس عن بعد. ويتم استخدام سعة إشارة القياس عن بعد في تحديد المقاومة النوعية للتكوين المحيط بواسطة عمل نماذج للمقاومة النوعية . وبسبب العمق في تكوين الإرسال؛ فإن ظروف ثقب الحفر والتكوين الضحل لا تؤثتر على إرسال إشارة التكوين العميق إلى حد كبير. وبناء على ذلك؛ يتغلب الاختراع الحالي على مشاكل القياس عن بعد التي يتم مواجهتها تحت ظروف ثقب الحفر والتكوين الضحل المذكورة سابقاً. ‎٠‏ شرج مختصر للرسومات يتم فهم الاختراع الحالي بصورة جيدة بالإشارة إلى المخططات المرفقة؛ حيث: شكل ‎:)١(‏ رسم إيضاحي تخطيطي للمكونات الأساسية لجهاز القياس بالحث؛ شكل ‎iY)‏ رسم إيضاحي تخطيطي للمكونات الأساسية لجهاز قياس بالحث موضوع في الثقب السفلي؛ ‎١‏ شكل ‎(Vy‏ : رسم إيضاحي تخطيطي لجهاز الاختراع الحالي موضوع في ثقب الحفر؛ شكل (4؛): رسم تخطيطي لإشارة حاملة مستمرة غير متغيرة؛ شكل (*): يوضح إشارة حاملة مضمنة تحتوى على معلومات الحفر وتسجيل الأداء؛ شكل (1): مخطط سير عمليات لتشغيل الاختراع الحالي؛ شكل (7): رسم إيضاحي لكلمة مكونة من ‎YY‏ بت لإرسال بيانات لقمة البثر؛ ‎Ye‏ شكل (8): رسم إيضاحي لإطار بيانات مضمنة لموضع نبضة مرسل للمستقبل؛ شكل (1): رسم تخطيطي لمواضع النبضة في منطقة البيانات لإطار البيانات الموجود في شكل (4)؛ شكل )0 )1( و (١٠ب)‏ و (١٠ج):‏ توضح مواضع النبضة المختلفة داخل منطقة البيانات بالاعتماد على تسلسلات مختلفة للبت؛ ‎ve‏ شكل ‎:)١١(‏ رسم تخطيطي للدائرة المستخدمة في استخلاص جزء الإشارة الحاملة من الإشارة المرسلة أثناء فك التضمين وكشف سعة الذروة ‎peak amplitude‏ ¢ الشكلان ‎(WY)‏ و (١١ب):‏ يوضحان إشارات مضمنة على التوالي كما تم إرسالها وكما تم استقبالها في الاختراع الحالي؛ شكل ‎(VY)‏ منظر مقطعي عرضي لمرسل الاختراع الحالي؛ مأ
- A ‏شكل (؟١): مخطط لتحول المقاومة النوعية لسعة الإشارة لنظام قياس بملفين للمقاومة النوعية‎ ‏العميقة للاختراع الحالي؛‎ ‏و )210( مخططات لتحول المقاومة النوعية لإشارة حقيقية‎ (zo) ‏و )10( و‎ (ho) ‏أشكال‎ ‏وتحليلية عند مستويات للإشارة ومسافات مختلفة بين المرسل والمستقبل؛‎ ‏رسم إيضاحي تخطيطي لأداة طبقاً للاختراع الحالي تقرب حد تباين المقاومة‎ (V1) ‏شكل‎ ٠ ‏درجة؛‎ 9١0 ‏عند زاوية عمق واضحة مقدارها‎ due gil) ‏رسم بياني لاستجابة إشارة المقاومة النوعية للتكوين عندما تتحرك الأداة الموجودة‎ :))١7( ‏شكل‎ ‏من تكوين بمقاومة نوعية منخفضة إلى تكوين بمقاومة نوعية مرتفعة؛‎ (V7) ‏في شكل‎ ‏شكل (7١١ب): رسم بياني لاستجابة إشارة المقاومة النوعية للتكوين عندما تتحرك الأداة‎ ‏من تكوين بمقاومة نوعية مرتفعة إلى تكوين بمقاومة نوعية منخفضة؛‎ (V1) ‏الموجودة في شكل‎ ٠ ‏شكل (18): رسم إيضاحي تخطيطي لأداة طبقاً للاختراع الحالي تقترب من حد تباين المقاومة‎ ‏النوعية عند زاوية عمق واضحة مقدارها صفر درجة؛‎ ‏شكل (119): رسم بياني لاستجابة إشارة المقاومة النوعية للتكوين عندما تتحرك الأداة الموجودة‎ ‏من تكوين بمقاومة نوعية منخفضة إلى تكوين بمقاومة نوعية مرتفعة؛و‎ (VA) ‏في شكل‎ ‏شكل (9١ب): رسم بياني لاستجابة إشارة المقاومة النوعية للتكوين عندما تتحرك الأداة‎ ١ ‏من تكوين بمقاومة نوعية مرتفعة إلى تكوين نوعية منخفضة.‎ (VA) ‏الموجودة في شكل‎ ‏الوصف التفصيلى:‎ ‏يتم إجراء النموذج المفضل للاختراع الحالي في جهاز تسجيل للأداء والقياس أثناء الحفر.‎ ‏وبالرجوع إلى شكل (©)؛ نجد أنه يتم تخطيطاً تمثيل جهاز الاختراع الحالي في ثقب الحفررفي‎ ‏لحفر ثقب حفر )3( عمودي أو‎ )7١( (BHA) ‏تكوين أرضي. ويتم تعليق مجموعة قاع البثر‎ ‏الذي يتم حمله عند‎ (VY) ‏بواسطة خط أنابيب الحفر المتصل‎ )٠١( ‏اتجاهي في تكوين أرضي‎ ‏سطح الأرض بواسطة جهاز الحفر (غير المبين). ويوفر جهاز الحفر القدرة على دوران خط‎ ‏ويشتمل على مضخة الطين لدفع مائع الحفر المضغوط لأسفل من‎ (VV) ‏أنابيب الحفر المتصل‎ ve ‏من خلال‎ (V4) BHA ‏ويخرج مائع الحفر من ال‎ (VY) ‏خلال فتحة خط أنابيب الحفر المتصل‎ ‏ويعود إلى سطح الأرض لإعادة الحقن بمضخة الطين . وتشتمل‎ (VY) ‏فتحات في لقمة الحفر‎ ‏ومحرك حفر من نوع‎ (VT) (MWD) ‏عادة على أداة للقياس أثناء الحفر‎ (V+) BHA ‏ال‎ ‏ويشتمل عند طرفه‎ (V1) ‏بواسطة المحامل‎ (V0) ‏يدير عمود لقمة الحفر‎ (VE) ‏الإزاحة الموجبة‎
Toy
الموجود في التجويف السفلي على صندوق لقمة الحفر الممتد ‎(YY)‏ الذي يتم فيه تثبيت لقمة الحفر ‎(VY)‏ باللولب. وبشكل إضافي؛ يمكن لمحرك الحفر ‎(VE)‏ أن يتضمن مبيت منحنى لتسهيل حفر الآبار الاتجاهية. وسيتم إدراك أنه يمكن لمجموعة ‎(V+) BHA‏ أن تتضمن مكونات أخرى بالإضافة إلى المكونات التي سبق ذكرهاء مثل المثبتات وأدوات تسجيل الأداء أثناء الحفر على سبيل ‎Jad‏ ‏ويتم في داخل صندوق لقمة الحفر الممتد ‎(VY)‏ تركيب مجموعة الآلات والإلكترونات ‎(VA)‏ التي يتم توصيل الطاقة لها ببطارية. وتحتوي مجموعة الآلات والإلكترونات ‎(VA)‏ على أجهزة لعمل قياسات أثناء الحفر ويمكن أن تشتمل على مقاييس شدة المجالات المغناطيسية لمراقبة اتجاه ثقب الحفر ومقاييس تسارع لمراقبة ميل ثقب الحفر و/ أو مقاييس تقييم التكوين. ويتم على صندوق ‎٠‏ ا لقمة الحفر الممتد ‎(VY)‏ تثبيت ملف المرسل (79) لإرسال إشارات للقياس عن بعد تحمل بيانات مشفرة ‎(«encoded‏ أجهزة القياس المختلفة خلال التكوين الأرضي ‎)٠١(‏ إلى ملف المستقبل ‎(A+)‏ المثبت في أداة ال ‎MWD‏ (77)؛ معلوم أنه يمكن تثبيت ملف المرسل ‎(VA)‏ في تابع منفصل وأنه يمكن وضع أداة ال ‎(VY) MWD‏ عند مواضع مختلفة داخل ال ‎BHA‏ (١٠1)؛‏ ويحدد ذلك الوضع العمق الذي تخترقه الإشارات المستقبلة للقياس عن بعد في التكوين ‎.)٠١(‏ ‎vo‏ وتتم حماية ملف المرسل ‎(YA)‏ وملف المستقبل ‎(A+)‏ من التلف بالواقيات ‎(AY)‏ ويتم تحميل كل واحد منهما بقلب فريت ‎(AY) ferrite‏ لزيادة مدى الإرسال للجهاز. ‎openly‏ تحمل مجموعة الآلات والإلكترونيات ‎(YA)‏ أيضاً الوحدات الإلكترونية اللازمة لتشفير البيانات من أجهزة القياس وتشغل ملف المرسل ‎(V3)‏ ‏ويستخدم الاختراع سعة إشارة القياس عن بعد بالحث التي ترسل بيانات تسجيل الأداء والحفر ‎٠‏ التي يتم الحصول عليها أثناء حفر ثقب الحفر في تحديد المقاومة النوعية للتكوين الأرضي. ويحدث ملف المرسل ‎(VA)‏ إشارة في التكوين الأرضي ‎)٠١(‏ تتطابق مع بيانات تسجيل الأداء والحفر المقاسة. ويكتشف ملف المستقبل ‎(A)‏ هذه الإشارة وتستخلص الإلكترونات المرتبطة بملف المستقبل ‎(Av)‏ البيانات المقاسة للإرسال إلى سطح الأرض بواسطة نظام القياس عن بعد لنبضات الطين في أداة ال ‎MWD‏ أو في تابع متفصل. ويتم وصف نظام القياس عن بعد ‎vo‏ لنبضات الطين في البراءة الأمريكية رقم 2,378,094؛ التي يتم تضمينها في هذه الوثيقة بالإشارة. وللمساعدة في فهم الاختراع؛ تتم مراجعة بعد المفاهيم الأساسية المرتبطة بإرسال الإشارة قبل متابعة وصف الاختراع. وكما هو مبين في شكل (؛)؛ يبدأ إرسال الإشارة باستخدام إشارة ذبذبة مستمرة للسعة الاختيارية والتردد الذي لا يحمل استعلامات. وتسمى هذه الإشارة المستمرة " بالإشارة الحاملة ‎carrier‏
- ١. ‏ببساطة. ويمكن قطع الإشارة الحاملة أو تعديل سعة الإشارة‎ "carrier ‏أو " الحاملة‎ " signal ‏بحيث تصبح مماثلة لسلسلة من النبضات التي تتطابق مع رمز معين معروف كما هو مبين في‎ ‏شكل )0( وعند هذه النقطة؛ يمكن للإشارة المتذبذبة المتقطعة أن تحمل بعد الاستعلامات. وفي‎ ‏الحالة الحالية؛ تكون الاستعلامات عبارة عن بيانات قياس. وهناك طرق كثيرة لتعديل الإشارة‎ ‏الحاملة. ويكون التضمين عبارة عن عملية لتعديل الإشارة الحاملة لإرسال معلومات لها معنى.‎ ٠ ‏ويكون نوع التضمين الذي يتم استخدامه في الاختراع الحالي عبارة عن تضمين لوضع النبضة‎ ‏وضع وصول زمن النبضة في سلسلة بيانات لتمثيل قيم محددة المقدار‎ PPM ‏ويستخدم‎ «(PPM) ‏للبيانات. ويمكن أيضاً تعديل خواص النبضات ضمن سلسلة النبضات لحمل المعلومات.‎ ‏وبالتركيز مرة أخرى على الاختراع الحالي؛ يبين شكل (6) سلسلة العمليات المستخدمة في‎ ‏تحديد المقاومة النوعية للتكوين. ويتم تجميع البيانات من القياسات المأخوذة أثناء عملية الحفر.‎ ٠ ‏في توليد إشارة ممثلة للمتغيرات المقاسة. وتكون هذه الإشارة في‎ (VY) ‏وتتمثل الخطوة الأولى‎ ‏فإنه‎ ll ‏شكل رقمي وتكون تحويل لقياس بالمناظرة. ولإرسال هذه الإشارة إلى مستقبل قمة‎ ‏بت للإرسال.‎ YY ‏وتنتج عملية التشفير كلمة مكونة من‎ (VY ‏يلزم تشفير الإشارة (في الخطورة‎ ‏التي تكون جاهزة للإرسال إلى مستقبل قمة‎ (TY) ‏بت‎ YY ‏الكلمة المكونة من‎ (V) ‏ويوضح شكل‎ ‏البئر. وكما هو مبين؛ يمكن لهذه الكلمة أن تحتوي على عدة مجالات تتضمن أنواع مختلفة من‎ vo ‏كعداد إطاري لعدد الإطارات‎ (YE) ‏البيانات. وفي هذا النموذج؛ يعمل مجال مكون من 7 بت‎ ‏مرسل للسماح بتتبع البيانات المرسلة بشكل جيد.‎ JU) ‏المرسلة لقمة البثر. ويحدد هذا المجال كل‎ ‏عبارة عن المجال المكون من ¥ بت؛ الذي يعمل كمجال من نوع الإطار‎ (YF) ‏ويكون المجال‎ ‏ويحدد نوع بيانات القياس في الكلمة. ويمكن لهذه البيانات أن تكون واحدة من الخواص العديدة‎ ‏عبارة عن المجال المكون من‎ (YO) ‏درجة الحرارة أو ميل البت. ويكون المجال‎ Jie ‏المقاسة‎ - © ‏بت؛ الذي يحتوي على بيانات القياس الفعلية. ويمكن على سبيل المثال لقياس الميل البالغ‎ ١ (YO) ‏في المجال‎ 000111٠٠٠١ ‏درجة؛ أن يكون‎ VY ‏مقداره 778 ملجم؛ والذي يساوي‎ ‏؟ بت ويبين مستوى الصدمة عند البت على سبيل المثال. وبالإضافة إلى‎ (TT) ‏ويكون للمجال‎ ‏إرسال بيانات القياس؛ يمكن لتيار البت أن يحتوي على بتات اكتشاف الخطاً. وتساعد هذه البتات‎ ‏الإضافية لتيار البت على اكتشاف حدوث الخطاً أثناء إرسال تيار البيانات والتحقق من أن‎ Ye ‏البيانات المرسلة كانت هي البيانات المستقبلة. ويتم بشكل شائع استخدام مخططات اكتشاف الخطأً‎ ‏في الإرسالات الرقمية. ويمكن لمخطط اكتشاف الخطأً المحدد أن تختلف من استخدام بت واحد‎ ‏في‎ (YY) ‏فقط إلى عدة بتات بالاعتماد على مستوى الاكتشاف المطلوب. ويتمثل المجال الأخير‎
Tov
‎١١ -‏ - هذه الكلمة في مجال فحص ‎asl)‏ المكون من عشرة بتات؛ الذي يساعد في التحقق من الإرسال الدقيق للبيانات. وبالرجوع إلى شكل (6) مرة ثانية؛ تكون الخطوة ‎(VF) A‏ عبارة عن إرسال الإشارة إلى ‎Add‏ البئثر. ويتضمن هذا الإرسال تضمين الإشارة باستخدام الأساليب التقنية ‎PPM‏ وكما تتم ‎٠‏ المناقشة بالتفصيل ‎can Lad‏ يتم إرسال ‎AS‏ المكونة من ‎7١7‏ بت إلى قمة ‎il‏ في إطار بيانات. وتحتوي النبضات المشفرة ‎encoded‏ على معلومات الكلمة المكونة من ‎YY‏ بت. وتحتوي كل نبضة على تردد ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ . ويمثل وضع كل نبضة في إطار البيانات جزءاً من البيانات في الكلمة المكونة من ‎YY‏ بت. ويوضح شكل ‎(A)‏ تصميم البيانات المرسلة والمكتشفة في مخطط ‎PPM‏ ويرسل المرسل إطار ‎٠‏ بيانات واحد تقريباً كل دقيقتين. ويتكون إطار البيانات ‎(TA)‏ من ‎١١‏ نبضة بتردد ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎KHz‏ ويتم تشفير البيانات باستخدام وضع النبضة. وتكون النبضة الأولى (79) والنبضة الأخيرة ‎(Yr)‏ عبارة عن النبضات المتزامنة التي تبين بداية ونهاية إطار البيانات ‎(YA)‏ وتحدث النبضات ‎pulses‏ المتبقية في مناطق البيانات ‎LY) - IY)‏ ويتم فصل مناطق البيانات بواسطة الفواصل الزمنية ‎(YY)‏ البالغ مقدارها ثانيتين في الطول كما هو مبين. وبالإشارة إلى شكل (3)؛ ‎ve‏ نجد أن كل منطقة للبيانات تشتمل على مواضع متعددة داخل المنطقة التي يمكن حدوث النبضة ‏ . ‎(TE)‏ فيها. ويتطابق كل موضع لنبضة بيانات مع أحد الرموز الثمانية التي تتطابق قيمتها مع موضع تأخير النبضة. وتوجد سبعة مواضع تأخير محتملة مقدارها ‎7١‏ ملي ثانية أو ثمانية مواضع نبضات ‎pulses‏ محتملة ‎١‏ و ؟ و 57 58 50 1و لاو 8. وفي نموذج الإرسال للكلمة المكونة من ‎YY‏ بت الموجودة في شكل (7)؛ تمثل كل من نبضات ‎pulses‏ المعلومات © التسعة ثلاث بتات من الكلمة المكونة من ‎YY‏ بت. ويحتوي إطار البيانات ‎(YA)‏ على هذه النبضات ‎pulses‏ التسعة بالإضافة إلى نبضتي التزامن (19) و ‎(Fr)‏ وكما هو مبين في شكل (١٠1)؛‏ إذا كانت الثلاثة أرقام الأولى من الكلمة المكونة من ال ‎YY‏ بت عبارة عن ‎"٠١١"‏ ‏فإنه يمكن لمنطقة البيانات الأولى أن تتضمن نبضة ‎(VE)‏ في الموضع السادس. ويمكن للتسلسل الرقمي الثلاثي ‎"0٠٠"‏ في شكل (١٠ب)‏ أن يؤدي إلى نبضة ‎(YE)‏ في منطقة البيانات الرابعة. ‎vo‏ ويمكن لتسلسل من ' 000" في شكل (١٠ج)‏ أن يؤدي إلى نبضة ‎(VE)‏ الموضع الأول لمنطقة البيانات. وبالرجوع إلى شكل (1) مرة ثانية؛ نجد أنه يتم استقبال الإشارة المضمنة (في الخطوة ‎(V€‏ ‏وكشفها (في الخطوة ‎(V0‏ للحصول على البيانات المتضمنة في الإشارة. وكجزء من دالة هذا الكشف؛ يتم استخلاص الإشارة الحاملة من الإشارة المضمنة. ويبين شكل ‎)١١(‏ رسماً تخطيطياً م
‎١ -‏ - لعملية الكشف والاستخلاص للإشارة الحاملة. ويتم في البداية وبشكل مستمر ضرب الإشارة المأخوذة كعينة من محول من القياسية إلى الرقمية ‎(AD)‏ لإلكترونيات المستقبل في دالة جيب تمام مرجعي بتردد ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ ودالة الجيب التربيعية له. ويتم بعد ذلك جمع النتيجتين خلال ‎٠١‏ ملي ثانية وتربيعها ويتم جمع النتائج. ويتطابق الجذر التربيعي الناتج مع علاقة تبادلية 0 غير معتمدة على الطور للإشارة الواردة مع نبضة مرجعية بأمد ‎٠١‏ ملي ‎Al‏ وتردد ‎٠١١‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ وكما هو مبين في شكل )1( تكون الخطوة التالي ‎(V1)‏ بعد إزالة التضمين عبارة عن كشف ذروة البيانات. وتحديد القيمة الحدية للذروة المستخدمة بإشارة العلاقة التبادلية ذروة أو نبضة يتطابق زمن حدوثها وسعتها مع سعة العلاقة القصوى. وبالرجوع إلى شكل ‎(A)‏ نجد أن المرسل يرسل إطار البيانات ‎(YA)‏ إلى المستقبل. وكما سبقت . ‎٠‏ الإشارة؛ يشتمل كل إطار للبيانات على بيانات على نبضة أولى (4؟) ونبضة أخيرة ‎)١(‏ (تبضات التزامن) التي تبين البداية والنهاية لإطار البيانات. وفي الخطوة ‎(V1)‏ يكون المرسل في وضع البحث باستمرار لمحاولة كشف ذروات السعة ‎.peak amplitude‏ وعندما يكشف المستقبل سعة الذروة ‎peak amplitude‏ ؛ فإنه يبدأ في البحث عن إطار البيانات الصحيح ‎(YA)‏ ويعتبر البحث عن إطار البيانات الصحيح لازم في تحديد ما إذا كانت سعة الذروة مد ‎peak amplitude‏ المكتشفة عبارة عن بيانات أو ضوضاء عشوائية. وللبحث عن إطار صحيح؛ يفحص المستقبل عن وجود نبضات تزامن. وحيث يكون لإطار البيانات ‎ad‏ مقداره ‎Al YY‏ تقريباً؛ فإن المستقبل يفحص ال ١؟‏ ثانية السابقة بحثاً عن نبضات ‎pulses‏ تزامن وزمن وصول صحيح لكل النبضات الوسيطة الحاملة للبيانات. وبعد اكتشاف إطار البيانات الصحيح؛ تتجه الخطوة ‎(VY)‏ التالية إلى إعادة بناء الكلمة المكونة ‎٠‏ .من ‎YY‏ بت عند المستقبل. وتتمثل هذه الخطوة في فك شفرة النبضات الموضوعة في إطار البيانات. ويتم الآن استخدام الأساليب التقنية لكشف الخطأً بالنمط التدفقي التقليدي (في الخطوة ‎(VA‏ لتحديد صلاحية الكلمة المرسلة. وبمجرد أن يتم التحديد بأن الإرسال ‎aaa‏ يتم استخلاص البيانات (في الخطوة ‎(V4‏ من الكلمة المكونة من ‎7١7‏ بت. وفي تفسير الإشارة المزال تضمينها؛ يتم تحديد بيانات القياس المرسلة في الإشارة من مواضع النبضات. وبعد الخطوة ‎(V4) Yo‏ ينصب تركيز الإجراء على ‎Adee‏ لتحديد المقاومة النوعية للتكوين. وتقيس الخطوة )+( سعة الإشارة الحاملة المستخدمة أثناء إرسال البيانات. ويتم تحديد المقاومة النوعية للتكوين (في الخطوة ‎)7١‏ بمقارنة لسعة الإشارة المستقبلة مع سعة الإشارة المرسلة. ويوضح شكل ‎(NY)‏ الإشارة ‎(YA)‏ كما يتم إرسالها. ويوضح شكل ("١ب)‏ الإشارة (34) كما يتم استقبالها. وكما هو مبين؛ تشبه الإشارة المستقبلة (9») الإشارة المرسلة ‎(TA)‏ ومع ذلك؛ م“
دس - يكون للإشارة المستقبلة (94) سعة أقل بكثير من الإشارة المرسلة لأن التكوين الأرضي المحيط يوهن الإشارة الحاملة. ويتم حساب المقاومة النوعية للتكوين من تحول المقاومة النوعية التي تعتمد على المسافة بين المرسل والمستقبل في تكون متجانس مثلما هو مبين في شكل ‎(VE)‏ ‏وينبغي استخدام سعة الإشارة والنماذج الأمامية لطبقات التكوين في تقدير تمثيل المقاومة النوعية ‎٠‏ للطبقات حيث يكون مسار ‎SA‏ عند زاوية ميل واضحة؛ منخفضة نسبياً داخل طبقات التكوين المعقدة هندسياً. وكما سبقت الإشارة؛ يتم تحميل كل من المرسل والمستقبل بقلب من الفريت ‎ferrite‏ لزيادة مدى الإرسال للإشارة وبالتالي عمق البحث لقياس المقاومة ‎Age gill‏ ويكون للفريبت ‎ferrite‏ أو لأي مادة بنفاذية مغناطيسية طولية عالية تأثير تركيزي على المجال المغناطيسي الطولي المستخدم ‎٠‏ - بواسطة الإرسال بالحث للاختراع الحالي. ويبين شكل ‎(VF)‏ منظر مقطعي عرضي للمرسل )+¢( للاختراع ‎Jal‏ ويشتمل تغليف ‎Glad‏ كهرومغناطيسي واقي ))8( على هوائي ‎(EY)‏ ‏ويحتوي هذا التغليف على الشقوق )£7( التي تتوافر للإرسال الكهرومغناطيسي للإشارات. وفي هذا النموذج؛ يتم احتواء الهوائي (47) على محور محكم الضغط )££( ويتم بشكل طولي دمج قضبان الفريت ‎ferrite‏ )£0( في المحور (؛؛). ويوجد حول قضبان الفريت ‎ferrite‏ أسلاك في ‎٠‏ صورة ملف )87( وتوجد حلقة من الإيبوكسي ‎epoxy‏ (48) بجوار الملف وقضبان الفريت ‎ferrite‏ . ويتم إحكام سد الملف بحلقة من مطاط ‎(£V) VITON rubber ring‏ للحماية ضد موائع ثقب الحفر؛ وتجد فجوة سطحية )£9( بين الغلاف )£1( وحلقة المطاط ‎VITON rubber ring‏ ‎(£V)‏ للسماح بتمدد الحلقة ‎(£Y)‏ أثناء التشغيل. ويتم في شكل ‎(VE)‏ بيان استجابة المقاومة النوعية أو تحول المقاومة النوعية لنظام الاختراع © الحالي لقياس سعة الإشارة. ويبين شكل )£ ‎(V‏ سعة الإشارة مقابل المقاومة النوعية للتكوين بقياس من المرسل إلى المستقبل مقداره 7,/اام و 17,14١م‏ )00( )01( على التوالي. وكما هو مبين؛ يكون التغير النسبي في سعة الإشارة كدالة للمقاومة النوعية أكبر بالقياس 7,/ام ‎aia‏ ‏بالقياس ‎YA‏ وفي كلا القياسين؛ تكون القدرة على قياس المقاومة النوعية بالاعتماد على سعة الإشارة ‎Of‏ على ‎Yo‏ أوم- متر تقريباً. ‎Yo‏ وتتمثل ‎saa)‏ طرق تمديد مدى المقاومات النوعية لتكوين قابل للقياس على ‎7١0‏ أوم- متر في استخدام التركيبة المعقدة للإشارة كما هو الحال في أسلوب الحث القياسي. ويشتمل قياس المقاومة النوعية على المكون الحقيقي ‎(Vr) (OF)‏ والمكون التخيلي ‎(Vy) (oF)‏ للإشارة كما هو مبين في الشكلين ‎(Ne)‏ و (١١ب).‏ وكما يتم البيان في الشكلين )0( و )210( بكون للمكون الحقيقي )08( حساسية للمقاومة النوعية للتكوين أكبر من المكون التخيلي ‎imaginary‏
و١‏ - ‎(OF) component‏ ويمكنه تمييز المقاومة النوعية كدالة لسعة الإشارة على مدى أكبر. وحيث يكون القياس الحالي قياس للسعة ‎(Va) (OF)‏ ممثل بالمعادلة: ولاج باحرلا ولا يتضمن تزامن للإشارات المرسلة والمستقبلة؛ فإنه لا يمكن تحديد الجزء الحقيقي للإشارات. 0 ومع ذلك؛ يمكن في هذا النظام غير المتزامن تمديد مدى تمييز المقاومة النوعية للتكوين لما وراء ‎Yo‏ أوم- متر باستخدام إشارة بتردد ‎٠٠١ Jie ole‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ تحرك تحولات المقاومة النوعية ( ‎)٠‏ و ‎)2١(‏ في شكل ‎(VE)‏ اليمين في اتجاه مقاومة نوعية عالية ‎Vor)‏ ‏أوم- متر تقريباً). وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن تحديد المقاومة النوعية للتكوين عند أعماق مختلفة للبحث من إشارة مرسلة واحدة بإرسال نبضات 5 الإشارة عند ترددات مختلفة؛ وينتج كل ‎٠‏ تردد قياساً عند عمق مختلف. ويتم في الاختراع الحالي تفضيل ثلاثة ترددات عبارة عن ؟ و ‎٠‏ و ‎٠٠١‏ كيلو هيرتز 112 تقريباً. ومع ذلك؛ يمكن استخدام ترددات في مدى من حوالي ‎١‏ ‏كيلو هيرتز 1117 إلى ‎5٠060‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ ‏ويوفر الاختراع الحالي عمق بحث عميق للمقاومة النوعية للتكوين بسبب مسافتها الكبيرة من المرسل إلى المستقبل. وتكون هذه الخاصية مفيدة بالتحديد في كشف حدود التكوين. ويوضح ‎ae‏ شكل ‎(V1)‏ تخطيطياً أداة طبقاً للاختراع الحالي تعمل عند ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ تققرب من حدود تباين مقاومة التكوين )07( عند زاوية ميل واضحة مقدارها ‎٠‏ درجة. ويبين شكلي ‎(hv)‏ و ‎(VY)‏ استجابة إشارة المقاومة النوعية عندما تقترب الأداة وتعبر حد المقاومة النوعية )1( عند زاوية ميل واضحة مقدارها ‎9٠0‏ درجة. وكما هو مبين في شكل (7١أ)؛‏ لا يوجد تغير عند ‎Yoo‏ أوم متر (597) في المقاومة النوعية عبر الحد )01( وبالتالي لا يوجد تغيير في ‎Ye‏ الإشارة. وعند التباين من ‎Yo‏ أوم.- متر إلى ‎٠٠١0‏ أوم- متر ‎(OA)‏ لا يوجد تغير في الإشارة بشكل افتراضي؛ بسبب القدرة المحدودة على تمييز المقاومات النوعية التي تزيد عن ‎Yo‏ أوم- متر عند التشغيل عند ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎KHz‏ بشكل رئيسي. وعند التباين من ؟ أوم- متر إلى ‎٠‏ أوم- متر (09)؛ توجد حركة طفيفة في الإشارة مقدارها ‎٠١‏ قدم (© أمتار) تقريباً قبل وصول الأداة إلى الحد )07( ومزيد من الحركة بعد عبورها الحد. وعند ‎oY‏ أوم- متر إلى ‎Yoo vo‏ أوم- متر )10( ‎fag‏ الإشارة في التغير بسرعة بمقدار 1,8 م قبل عبور الأداة للحد )01( ويبين شكل ‎(VY)‏ أن الاستجابات تكون في المقابل عند التحرك من تكوين بمقاومة نوعية مرتفعة إلى تكوين بمقاومة نوعية منخفضة. وهناك مظهر أمامي )1( من ‎=F‏ 28,0 عند اقتراب الحد )071( من مقاوم التكوين الموصل.
و١‏ - ويوضح شكل ‎(VA)‏ تخطيطياً أداة طبقاً للاختراع الحالي تعمل باقتراب ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎KHz‏ ‏من حد تباين المقاومة النوعية )071( عند زاوية ميل واضحة مقدارها صفر درجة. ويوضح شكل )114( استجابة إشارة المقاومة النوعية أثناء تحرك الأداة من تكوين له مقاومة نوعية منخفضة إلى تكوين له مقاومة نوعية مرتفعة عند زاوية ميل واضحة مقدارها صفر درجة. ولا يوجد ‎e‏ بالطبع تغيير في استجابة ‎Yeo‏ أوم- متر ‎(TY)‏ عبر الحد. ومرة ثانية؛. تظهر الاستجابة ‎٠١‏ ‏أوم- متر ‎(TF)‏ عدم وجود تغيير بشكل افتراضي عبر الحد )00( وتبداً الاستجابة ‎١‏ أوم- متر )14( في الاستجابة عند ‎١,7‏ م من الحد. ‎fags‏ الاستجابة ‎١,7‏ أوم- متر )70( في بيان تغير شديد عند حوالي ,ام من الحد. ويؤدي التأثير القرني للزاوية الأفقية أو المرتفعة وهو تأثير معروف جيداً عند عبور حد التكوين إلى جعل الاستجابة ‎١.7‏ أوم- متر تزيد عن المستوى ‎Yor‏ ‎٠‏ أوم- متر وتعود بعد ذلك إلى المستوى ‎Yoo‏ أوم- متر. وكما هو مبين في شكل (9١ب)؛‏ تكون استجابة الأداة عن التحرك من تكوين بمقاومة نوعية مرتفعة إلى تكوين بمقاومة نوعية منخفضة على العكس بشكل أساسي من الاستجابة التي يتم بيانها في شكل (9١أ).‏ وبناء ‎cade‏ يوفر الاختراع الحالي قياس للمقاومة النوعية للتكوين بالخصائص التالية: ‎]١[‏ عمق ض للبحث في اتجاه القطر للمقاومة النوعية العميقة يتناسب مع المسافة بين المرسل والمستقبل؛ 1 و ‎]١[‏ تفرق رأسي يتناسب أيضاً مع المسافة بين المرسل والمستقبل؛ و ]7[ حساسية للمقاومة النوعية للتكوين تصل إلى ‎Yo‏ أوم- متر تقريباً عند استخدام تحول المقاومة النوعية لسعة النبضة عند تردد يعمل عند ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎KHz‏ أو حساسية تصل إلى ‎٠٠١‏ أوم- متر تقريباً عند تردد يعمل عند ‎٠٠١‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ و [4] القدرة على كشف حدود التكوين بالاعتماد على التغيرات في المقاومة النوعية للتكوين؛ و ]0[ قدرة النظر إلى الأمام عندما تعبر البت من © التكوين الذي له مقاومة نوعية منخفضة إلى تكوين له مقاومة نوعية مرتفعة؛ و ]1[ القدرة على النظر إلى الوسط المحيط في الآبار المحفورة بالتوازي تقريباً مع حدود التكوين لأي تباين هام ض في المقاومة النوعية. ويعتبر هذا الاستخدام هاماً في ‎Se‏ الأنابيب بالآبار والبقاء في طبقة تكوين محددة مسبقاً أثناء الحفر الاتجاهي. وسيتم إدراك انه تم اكتشاف طرق جديدة مطورة وجهاز تفي بكل الأهداف وتتضمن كل خواص ‎Yo‏ ومزايا الاختراع الحالي. وحيث يمكن إجراء تغييرات وتعديلات معينة على النماذج التي تم الكشف عنها بدون الابتعاد عن المفاهيم المبتكرة المتضمنة؛ فإن هدف عناصر الحماية المرفقة يسعى إلى تغطية كل تلك التعديلات والتغييرات التي تقع ضمن المجال الحقيقي للاختراع الحالي. ‎lov‏

Claims (1)

  1. ‎١١ =‏ - ٍ عناصر الحمابة ‎-١ ١‏ طريقة لقياس خاصية لتكوين أرضي ‎earth formation‏ وإرسال معلومات في ل نفس الوقت من خلال التكوين الأرضي المذكور؛ وتتضمن الطريقة المذكورة الخطوات التالية: ا ¢ - إرسال إشارة بالحث الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic induction‏ إلى ° التكوين الأرضي ‎earth formation‏ المذكور من موضع أول في ثقب ب الحفر المحفور فيه؛ حيث يتم تغيير خاصية أولى للإشارة المذكورة ل بالمرور من خلال التكوين الأرضي ‎earth formation‏ المذكورء؛ ويتم ‎A‏ تضمين خاصية ثانية للإشارة المذكورة لحمل معلومات مشفرة ‎encoded‏ ‎encoded information 4‏ ¢ ‎٠١‏ - استقبال الإشارة المذكورة عند موضع ثان في ثقب الحفر المذكور؛ ‎١١‏ - كشف الإشارة المستقبلة المذكورة للحصول على المعلومات المشفرة ‎VY‏ 1 المذكورة؛و ‎VY‏ - تحديد الخاصية المذكورة للتكوين ‎earth formation sua JY)‏ المذكور من ‎Ve‏ الخاصية الأولى المذكورة للإشارة المستقبلة المذكورة. ‎١‏ ؟- طريقة طبقاً لعنصر الحماية (١)؛‏ حيث تكون الخاصية المذكورة للمعلومات ‎Y‏ الأرضية المذكورة عبارة عن مقاومة نوعية كهربائية ‎.electrical resistivity‏ ‎١‏ *#- طريقة طبقاً لعنصر الحماية (١)؛‏ حيث تكون الخاصية الأولى المذكورة للإشارة المذكورة عبارة عن سعة ‎amplitude‏ . ‎=f)‏ طريقة طبقاً لعنصر الحماية (١)؛‏ حيث تتضمن الإشارة المذكورة سلسلة من النبضات ‎pulses‏ وتكون الخاصية الثانية المذكورة للإشارة المذكورة عبارة عن ¥ زمن حدوث النبضات ‎pulses‏ المذكورة. ‎١‏ #- طريقة طبقاً لعنصر الحماية (؛)؛ حيث تكون الخاصية المذكورة للتكوين ‎Y‏ الأرضي ‎earth formation‏ المذكور عبارة عن مقاومة نوعية وتكون النبضات ¥ 8 المذكورة عند مجموعة من الترددات التي تؤدي إلى قياس للمقاومة النوعية م“
    - yy -
    ¢ المذكورة عند مجموعة من الأعماق في التكوين الأرضي ‎earth formation‏ 8 المذكور.
    ‎١‏ 7- طريقة طبقاً لعنصر الحماية (©)؛ حيث تكون مجموعة الترددات المذكورة في مدى يتراوح من حوالي ‎١‏ كيلو هيرتز 1117 إلى 00 كيلو هيرتز ‎kHz‏
    ‎١‏ #- طريقة طبقاً لعنصر الحماية ‎o£)‏ حيث تتضمن كل نبضة من سلسلة النبضات ¥ 5 المذكورة سعة للذروة ‎peak amplitude‏ ويتم قياس زمن الحدوث المذكور 3 للنبضة المذكورة عند سعة الذروة ‎peak amplitude‏ المذكورة.
    ‎١‏ +“- طريقة طبقاً لعنصر الحماية )8( حيث يتطابق زمن الحدوث لكل نبضة من سلسلة النبضات ‎pulses‏ المذكورة مع جزء من كلمة معبر عنها بالأرقام الثنائية. ‎١‏ + جهاز لقياس خاصية لتكوين أرضي يحيط بثقب للحفر وقياس المعلومات عن ‎Y‏ بعد من خلال التكوين الأرضي ‎earth formation‏ المذكورء؛ ويتضمن الجهاز ؟ المذكور:
    ‏¢ - مرسل لإصدار إشارة بالحث الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic‏ ‎induction °‏ إلى التكوين الأرضي ‎earth formation‏ المذكور عند موضع 1 أول في ثقب الحفر المذكور؛ ويتم تعديل الخاصية الأولى للإشارة ل المذكورة بالمرور من خلال التكوين ‎١‏ لأرضسي ‎earth formation‏ ‎A‏ المذكور؛ وحيث يتم تضمين خاصية ثانية للإشارة المذكورة لحمل 9 معلومات مشفرة ‎encoded‏ ¢
    ‎٠١‏ ~ مستقبل للإشارة المذكورة عند موضع ثان في ثقب الحفر؛
    ‎"١‏ - وسيلة لكشف الإشارة المستقبلة المذكورة للحصول على المعلومات ‎VY‏ المشفرة ‎encoded‏ المذكورة؛ و ‎VY‏ - وسيلة لتحديد الخاصية المذكورة للتكوين الأرضي ‎carth formation‏
    ‏المذكور من الخاصية الأولى المذكورة للإشارة المستقبلة المذكورة. ‎-٠١ ١‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية (4)؛ حيث تكون الخاصية المذكورة للمعلومات ‎١‏ الأرضية المذكورة عبارة عن مقاومة نوعية كيهربائية ‎.electrical resistivity‏ ‎oY‏
    ‎A —‏ \ _— ‎-١١ \‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية )4( حيث تكون الخاصية الأولى المذكورة للإشارة المذكورة عبارة عن سعة ‎.amplitude‏ ‎-١ ١‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية (9)؛ حيث تتضمن الإشارة المذكورة سلسلة من ‎Y‏ النبضات ‎pulses‏ وتكون الخاصية الثانية المذكورة للإشارة المذكورة عبارة عن ؟ زمن حدوث النبضات ‎pulses‏ المذكورة. ‎VY ١‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية (17)؛ حيث تكون الخاصية المذكورة للتكوين ‎Y‏ الأرضي ‎earth formation‏ المذكور عبارة عن مقاومة نوعية وتكون النبضات ‎pulses 7‏ المذكورة عند مجموعة من الترددات التي تؤدي إلى قياس للمقاومة النوعية ¢ المذكورة عند مجموعة من الأعماق في التكوين الأرضي ‎earth formation‏ © المذكور . ‎٠ ١‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية ‎o(VF)‏ حيث تكون مجموعة الترددات المذكورة ‎Y‏ في مدى يتراوح من حوالي ‎١‏ كيلو هيرتز 111 إلى ‎٠00‏ كيلو هيرتز ‎kHz‏ ‎m0‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية )1( حيث يتم تثبيت المرسل المذكور والمستقبل ‎Y‏ المذكور في توابع منفصلة مهيأة للتوصيل في خط أنابيب الحفر المتصل. ‎١‏ - جهاز طبقاً لعنصر الحماية ‎o(10)‏ يتضمن أيضاً قياس أثناء الحفرة بأداة تحتوي على نظام للقياس عن بعد بنبضات الطين ‎.mud pulses‏ ‎VY ١‏ جهاز لقياس المقاومة النوعية ‎resistivity‏ لتكوين أرضي يحيط بثقب للحفر ‎Y‏ وقياس معلومات عن بعد أثناء حفر ثقب الحفر المذكورء؛ ويتضمن الجهاز 7 المذكور : 3 - مجموعة بقاع ‎ull‏ محمولة للدوران بواسطة خط أنابيب الحفر المتصل ¢ 8 وتشتمل مجموعة قاع البئر المذكورة على : ل - محرك حفر يحتوي على عمود لقمة الحفر الذي ينتهي في صندوق لقمة ‎Y‏ الحفر ¢ ويحتوي صندوق لقمة الحفر المذكور على لقمة حفر متصلة به؛ مأ“
    - ١و‎
    ‎A‏ - وسيلة قياس لالمقاومة ‎resistivity dae sill‏ متغير واحد أو أكثر للحفر و/
    ‎q‏ أو التكوين الأرضي ‎earth formation‏ وتشفير المتغيرات المستشعرة
    ‎٠١‏ 10 المذكورة للإرسال إلى قمة البئر؛
    ‎electromagnetic ‏لإصدار إشارة بالحث الكهرومغناطيسي‎ Jue - ١١ ‏وتحمل‎ ¢ 5S) _allearth formation ‏إلى التكوين الأرضي‎ induction YY encoded ‏والمشفرة‎ sensed ‏الإشارة المذكورة المتغيرات المستشعرة‎ VY ‏المذكورة؛ وحيث يتم تعديل خاصية الإشارة المذكورة بالمرور من خلال‎ ٠ ‏المذكور؛‎ 1 formation ‏التكوين الأرضي‎ Yo
    ‏4 - مستقبل للإشارة المذكور؛
    ‎VY‏ - وسيلة لفك تشفير الإشارة المستقبلة المذكورة للحصول على
    ‏ا متغيرات الحفر و/ أو التكوين الأرضي ‎earth formation‏
    ‎V4‏ المذكور؛ و
    ‎earth ‏للتكوين الأرضي‎ resistivity ‏وسيلة لتحديد المقاومة النوعية‎ - Y.
    ‎formation‏ )5834 من الخاصية المذكورة للإشارة المستقبلة المذكورة.
    ‎TVA)‏ جهاز ‎Gla‏ لعنصر الحماية (17)؛ حيث يتم تركيب وسيلة القياس المذكورة ‎Y‏ في صتدوق لقمة الحفر المذكورة.
    ‏\ 4- جهاز ‎lh‏ لعنصر الحماية ‎(VY)‏ حيث يتضمن أيضاً مجموعة قاع ‎tl‏ ‎Y‏ المذكورة نظام للقياس عن بعد لقياس متغيرات الحفر المذكورة و/ أو التكوين 1 الأرضي ‎earth formation‏ المذكور؛ و/ أو المقاومة ‎resistivity dae sill‏ للتكوين ¢ الأرضي ‎earth formation‏ المذكورء إلى سطح الأرض.
    ‎—Y ١‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية ‎(VY)‏ حيث تكون الخاصية الأولى المذكورة ‎Y‏ للإشارة المذكورة عبارة عن سعة ‎amplitude‏ ‎-7١ ١‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية ‎(VA)‏ حيث يتم تركيب المرسل المذكور في ‎YX‏ صندوق لقمة الحفر المذكور.
    ‎oY
    سا ‎YY ١‏ طريقة لحفر اتجاهي خاضع للتوجيه لتقب حفر في تكوين أرضي؛ وتتضمن الطريقة المذكورة الخطوات التالية: 3 - إرسال إشارة بالحث الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic induction‏ إلى 3 التكوين الأرضي ‎earth formation‏ المذكور من موضع أول في ثقب الحفر المذكورء حيث يتم تعديل خاصية أولى للإشارة المذكورة بالمرور 1 من خلال التكوين الأرضي ‎formation‏ طتدةالمذكورء؛ ويتم تضمين لا خاصية ثانية للإشارة المذكورة لحمل معلومات مشفرة ‎encoded‏ ¢ ‎A‏ - استقبال الإشارة المذكورة عند موضع ثان في ثقب الحفر المذكور؛ 9 - كشف الإشارة المستقبلة المذكورة للحصول على المعلومات المشفرة ‎٠١‏ 10 المذكورة؛ ‎١١‏ - تحديد خاصية التكوين الأرضي ‎earth formation‏ المذكور من الخاصسية ل الأولى المذكورة للإشارة المستقبلة المذكورة؛ و ‎VY‏ - التحكم في حفر الثقب المذكور استجابة للخاصية المحددة المذكورة للتكوين 6 الأرضي ‎earth formation‏ المذكور. ‎١‏ "7- طريقة طبقاً لعنصر الحماية (77)؛ حيث تكون الخاصية المذكورة للمعلومات ‎Y‏ الأرضية المذكورة عبارة عن مقاومة نوعية كهربائية ‎.electrical resistivity‏ ‎YE‏ طريقة طبقاً لعنصر الحماية ‎(YY)‏ حيث تكون الإشارة المذكورة عبارة عن إشارة بالحث الكه رومغناطيسي ‎electromagnetic induction‏ ‎١‏ ©75- طريقة طبقاً لعنصر الحماية ‎(TT)‏ حيث تكون الخاصية الأولى المذكورة ‎Y‏ للإشارة المذكورة عبارة عن سعة ‎amplitude‏ ‎-7١ ١‏ طريقة طبقاً لعنصر الحماية ‎¢(Y0)‏ حيث يكون تردد النبضات ‎pulses‏ ‎Y‏ المذكورة ‎٠١‏ كيلو هيرتز ‎KHz‏ ‎-7١ \‏ طريقة طبقاً لعنصر الحماية (77)؛ حيث تتضمن المعلومات المشفرة ‎Y‏ 40 المذكورة اتجاه و/ أو ميل ثقب الحفر المذكور. ‎oY‏
    - "١ ‏طريقة طبقاً لعنصر الحماية (77)؛ حيث يتم أيضاً التحكم في حفر ثقب‎ -78 ١ ‏المذكورة.‎ encoded ‏الحفر المذكور استجابة لجزء من المعلومات المشفرة‎ Y Caan ‏جهاز حفر اتجاهي خاضع للتوجيه لثقب حفر في تكوين أرضي؛‎ -4 ١ ‏الجهاز المذكور:‎ ‏محمولة للدوران بواسطة خط أنابيب الحفر المتصلء‎ Jill ‏مجموعة بقاع‎ - ¥ : ‏وتشتمل مجموعة قاع البثر المذكورة على‎ ¢ ‏منحني فيه ويحتوي على عمود لقمة الحفر الذي‎ Cute ‏محرك حفر يتضمن‎ - َ ‏ويحتوي صندوق لقمة الحفر على لقمة حفر متصلة‎ ial Aad) ‏ينتهي في صندوق‎ 1 ‏به؛‎ Vv ‏متغير واحد أو أكثر للحفر و/ أو‎ resistivity dae gill ‏وسيلة قياس للمقاومة‎ - A sensed ‏وتشفير المتغيرات المستشعرة‎ earth formation ‏التكوين الأرضي‎ 4 ‏المذكورة للإرسال إلى قمة البثر؛‎ ٠ ‏إلى‎ electromagnetic induction ‏مرسل لإصدار إشارة بالحث الكه رومغناطيسي‎ - ١١ ‏المذكور؛ وتحمل الإشارة المذكورة المتغيرات‎ earth formation ‏التكوين الأرضي‎ ١" ‏والمشفرة 410 المذكورة؛ وحيث يتم تعديل خاصية‎ sensed ‏المستشعرة‎ VY ‏المذكور؛‎ earth formation ‏الإشارة المذكورة بالمرور من خلال التكوين الأرضي‎ ٠ ‏مستقبل للإشارة المذكور؛‎ > ‏وسيلة لفك تشفير الإشارة المستقبلة المذكورة للحصول على متغيرات الحفر و/‎ - ١ ‏المذكورة؛ و‎ earth formation ‏أو التكوين الأرضي‎ VY ‏للتكوين الأرضي‎ resistivity ‏وسيلة لتحديد المقاومة النوعية‎ - YA ‏المذكور من الخاصية المذكورة للإشارة المستقبلة المذكورة؛و‎ earth formation 5 ‏وسيلة للتحكم في حفر ثقب البئر المذكور استجابة للمقاومة النوعية للتكوين‎ - Ys ‏المذكور.‎ earth formation ‏الأرضي‎ ‏جهاز طبقاً لعنصر الحماية (9؟)؛ حيث تتضمن وسيلة القياس المذكورة‎ -*٠ ١ ‏ثقب الحفر المذكور.‎ Jie sensing resistivity ‏وسيلة للمقاومة النوعية‎ Y ‏جهاز طبقاً لعنصر الحماية )7( حيث تتحكم أيضاً الوسيلة المذكورة في‎ -*١ ١ ‏حفر ثقب الحفر المذكور استجابة للمقاومة النوعية للتكوين الأرضي‎ 7
    ‎earth formation v‏ المذكور في الحفر المذكور استجابة لميل ثقب الحفر المذكور. ‎١‏ 0 ”© جهاز طبقاً لعنصر الحماية ‎oF)‏ حيث يتم تركيب وسيلة القياس المذكورة ‎Y‏ في صندوق لقمة الحفر المذكور. ‎TY ١‏ جهاز طبقاً لعنصر الحماية (79)؛ حيث تكون الخاصية المذكورة للإشارة ‎Y‏ المذكورة عبارة عن سعة ‎.amplitude‏ ‎١‏ #4*- جهاز طبقاً لعنصر الحماية (79)؛ حيث تتضمن أيضاً مجموعة قاع البثر ¥ المذكورة نظام قياس عن بعد لقياس متغيرات الحفر المذكور و/ أو التكوين 7 الأرضي ‎earth formation‏ المذكور و/ 0 المقاومة النوعية ‎resistivity‏ للتكوين ¢ الأرضي ‎earth formation‏ المذكور عن بعد إلى سطح الأرض.
SA99190985A 1997-09-19 1999-01-11 طريقة وجهاز لقيام المقاموة النوعية لتكون أرضي SA99190985B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US5955497P 1997-09-19 1997-09-19
US09/148,013 US6188222B1 (en) 1997-09-19 1998-09-04 Method and apparatus for measuring resistivity of an earth formation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA99190985B1 true SA99190985B1 (ar) 2006-03-25

Family

ID=26738893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA99190985A SA99190985B1 (ar) 1997-09-19 1999-01-11 طريقة وجهاز لقيام المقاموة النوعية لتكون أرضي

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6188222B1 (ar)
EP (1) EP0903591B1 (ar)
AU (1) AU750364B2 (ar)
DE (1) DE69815240T2 (ar)
DK (1) DK0903591T3 (ar)
ID (1) ID21091A (ar)
NO (1) NO984301L (ar)
SA (1) SA99190985B1 (ar)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9818875D0 (en) 1998-08-28 1998-10-21 Norske Stats Oljeselskap Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs
US7659722B2 (en) * 1999-01-28 2010-02-09 Halliburton Energy Services, Inc. Method for azimuthal resistivity measurement and bed boundary detection
GB0002422D0 (en) 2000-02-02 2000-03-22 Norske Stats Oljeselskap Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs
EP1143105A1 (en) * 2000-04-04 2001-10-10 Schlumberger Holdings Limited Directional drilling system
WO2002014906A1 (en) * 2000-08-14 2002-02-21 Statoil Asa Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs
GB0101919D0 (en) * 2001-01-25 2001-03-07 Geolink Uk Ltd Induction logging antenna
US6866306B2 (en) * 2001-03-23 2005-03-15 Schlumberger Technology Corporation Low-loss inductive couplers for use in wired pipe strings
EP1421413A2 (en) * 2001-08-03 2004-05-26 Baker Hughes Incorporated A method and apparatus for a multi-component induction instrument measuring system
US6677756B2 (en) 2001-08-03 2004-01-13 Baker Hughes Incorporated Multi-component induction instrument
GB2413188B (en) * 2001-08-07 2006-01-11 Electromagnetic Geoservices As Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs
GB2383133A (en) 2001-08-07 2003-06-18 Statoil Asa Investigation of subterranean reservoirs
EP1444535A1 (en) 2001-11-13 2004-08-11 Weatherford/Lamb, Inc. A borehole compensation system and method for a resistivity logging tool
US6504478B1 (en) * 2001-11-27 2003-01-07 J. Y. Richard Yen Earth stratum flush monitoring method and a system thereof
GB2382875B (en) * 2001-12-07 2004-03-03 Univ Southampton Electromagnetic surveying for hydrocarbon reservoirs
US6819110B2 (en) * 2002-03-26 2004-11-16 Schlumberger Technology Corporation Electromagnetic resistivity logging instrument with transverse magnetic dipole component antennas providing axially extended response
GB2385923B (en) * 2002-05-24 2004-07-28 Statoil Asa System and method for electromagnetic wavefield resolution
US7093672B2 (en) 2003-02-11 2006-08-22 Schlumberger Technology Corporation Systems for deep resistivity while drilling for proactive geosteering
GB2399640B (en) 2003-03-17 2007-02-21 Statoil Asa Method and apparatus for determining the nature of submarine reservoirs
US7027922B2 (en) * 2003-08-25 2006-04-11 Baker Hughes Incorporated Deep resistivity transient method for MWD applications using asymptotic filtering
US7170423B2 (en) * 2003-08-27 2007-01-30 Weatherford Canada Partnership Electromagnetic MWD telemetry system incorporating a current sensing transformer
US7046009B2 (en) * 2003-12-24 2006-05-16 Baker Hughes Incorporated Method for measuring transient electromagnetic components to perform deep geosteering while drilling
GB2409900B (en) 2004-01-09 2006-05-24 Statoil Asa Processing seismic data representing a physical system
US7080699B2 (en) * 2004-01-29 2006-07-25 Schlumberger Technology Corporation Wellbore communication system
US7150316B2 (en) * 2004-02-04 2006-12-19 Baker Hughes Incorporated Method of eliminating conductive drill parasitic influence on the measurements of transient electromagnetic components in MWD tools
US7719282B2 (en) * 2004-04-14 2010-05-18 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for mulit-component induction instrument measuring system for geosteering and formation resistivity data interpretation in horizontal, vertical and deviated wells
US7786733B2 (en) * 2004-07-14 2010-08-31 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US7755361B2 (en) * 2004-07-14 2010-07-13 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and system for well placement and reservoir characterization
US7825664B2 (en) * 2004-07-14 2010-11-02 Schlumberger Technology Corporation Resistivity tool with selectable depths of investigation
US8736270B2 (en) 2004-07-14 2014-05-27 Schlumberger Technology Corporation Look ahead logging system
GB0418382D0 (en) * 2004-08-18 2004-09-22 Reed Hycalog Uk Ltd Rotary drill bit
US7249636B2 (en) * 2004-12-09 2007-07-31 Schlumberger Technology Corporation System and method for communicating along a wellbore
GB2422673B (en) * 2005-02-01 2010-03-24 Electromagnetic Geoservices As Optimum signal for sea bed logging
US7495446B2 (en) * 2005-08-23 2009-02-24 Schlumberger Technology Corporation Formation evaluation system and method
US7477162B2 (en) * 2005-10-11 2009-01-13 Schlumberger Technology Corporation Wireless electromagnetic telemetry system and method for bottomhole assembly
US7365545B2 (en) * 2005-12-29 2008-04-29 Baker Hughes Incorporated Two-axial pad formation resistivity imager
US7612567B2 (en) * 2005-12-29 2009-11-03 Baker Hughes Incorporated Two-axial pad formation resistivity imager
GB2434868B (en) 2006-02-06 2010-05-12 Statoil Asa Method of conducting a seismic survey
GB2435693A (en) * 2006-02-09 2007-09-05 Electromagnetic Geoservices As Seabed electromagnetic surveying
GB2439378B (en) * 2006-06-09 2011-03-16 Electromagnetic Geoservices As Instrument for measuring electromagnetic signals
CA2655200C (en) 2006-07-11 2013-12-03 Halliburton Energy Services, Inc. Modular geosteering tool assembly
US7595737B2 (en) * 2006-07-24 2009-09-29 Halliburton Energy Services, Inc. Shear coupled acoustic telemetry system
US7557492B2 (en) * 2006-07-24 2009-07-07 Halliburton Energy Services, Inc. Thermal expansion matching for acoustic telemetry system
WO2008021868A2 (en) 2006-08-08 2008-02-21 Halliburton Energy Services, Inc. Resistivty logging with reduced dip artifacts
US7427862B2 (en) * 2006-09-29 2008-09-23 Baker Hughes Incorporated Increasing the resolution of electromagnetic tools for resistivity evaluations in near borehole zones
GB2442749B (en) 2006-10-12 2010-05-19 Electromagnetic Geoservices As Positioning system
CN1996053B (zh) * 2006-11-23 2010-12-08 浙江工业大学 基于全方位视觉的泥石流灾害检测装置
US8274289B2 (en) 2006-12-15 2012-09-25 Halliburton Energy Services, Inc. Antenna coupling component measurement tool having rotating antenna configuration
US7782060B2 (en) * 2006-12-28 2010-08-24 Schlumberger Technology Corporation Integrated electrode resistivity and EM telemetry tool
US8031081B2 (en) * 2006-12-28 2011-10-04 Schlumberger Technology Corporation Wireless telemetry between wellbore tools
GB2445582A (en) 2007-01-09 2008-07-16 Statoil Asa Method for analysing data from an electromagnetic survey
US7982464B2 (en) * 2007-05-01 2011-07-19 Halliburton Energy Services, Inc. Drilling systems and methods using radial current flow for boundary detection or boundary distance estimation
NO345367B1 (no) * 2007-08-27 2021-01-04 Schlumberger Technology Bv Foroverseende loggesystem
US8657035B2 (en) * 2008-06-06 2014-02-25 Schlumberger Technology Corporation Systems and methods for providing wireless power transmissions and tuning a transmission frequency
WO2010074678A2 (en) * 2008-12-16 2010-07-01 Halliburton Energy Services, Inc. Azimuthal at-bit resistivity and geosteering methods and systems
WO2010096802A2 (en) * 2009-02-23 2010-08-26 Baker Hughes Incorporated Method for accentuating signal from ahead of the bit
US9134448B2 (en) 2009-10-20 2015-09-15 Schlumberger Technology Corporation Methods for characterization of formations, navigating drill paths, and placing wells in earth boreholes
NO20100691A1 (no) * 2010-05-12 2011-11-14 Roxar Flow Measurement As Overforings-system for kommunikasjon mellom borehullselementer
MX2013002220A (es) * 2010-08-26 2013-06-03 Smith International Aparato y metodo para obtener imagenologia de la micro-resistividad en fluidos de perforacion no conductivos.
US9043153B2 (en) * 2011-03-15 2015-05-26 Schlumberger Technology Corporation Maximum depth of investigation of measurements in a formation
US20120272174A1 (en) * 2011-04-21 2012-10-25 National Oilwell Varco, L.P. System and method for drilling a borehole using streaming reference data
MX352809B (es) 2011-08-03 2017-12-08 Halliburton Energy Services Inc Aparato y método para aterrizar un pozo en una zona objetivo.
US9291049B2 (en) 2013-02-25 2016-03-22 Evolution Engineering Inc. Downhole electromagnetic and mud pulse telemetry apparatus
US9732608B2 (en) 2013-02-25 2017-08-15 Evolution Engineering Inc. Downhole telemetry
EA032178B1 (ru) 2013-02-25 2019-04-30 Эволюшн Инжиниринг Инк. Встроенная забойная система с несколькими телеметрическими подсистемами
US9638819B2 (en) 2013-06-18 2017-05-02 Well Resolutions Technology Modular resistivity sensor for downhole measurement while drilling
WO2014205130A2 (en) * 2013-06-18 2014-12-24 Well Resolutions Technology Apparatus and methods for communicating downhole data
GB2545372B (en) * 2014-12-31 2020-10-21 Halliburton Energy Services Inc Improving geosteering inversion using look-ahead look-around electromagnetic tool
US9784097B2 (en) * 2015-03-30 2017-10-10 Baker Hughes Incorporated Compressed telemetry for time series downhole data using variable scaling and grouped words
GB2553982A (en) * 2015-06-05 2018-03-21 Halliburton Energy Services Inc Sensor system for downhole galvanic measurements
US10100634B2 (en) * 2015-09-18 2018-10-16 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Devices and methods to communicate information from below a surface cement plug in a plugged or abandoned well
ES2675850T3 (es) * 2015-10-06 2018-07-13 Sandvik Intellectual Property Ab Aparato de corte rotatorio con una unidad de vigilancia integrada
US10317563B2 (en) 2015-10-26 2019-06-11 Halliburton Energy Services, Inc. Frequency ratiometric processing of resistivity logging tool data
WO2017078708A1 (en) 2015-11-04 2017-05-11 Halliburton Energy Services, Inc. Conductivity-depth transforms of electromagnetic telemetry signals
CA3014061C (en) * 2016-02-19 2020-04-14 Scientific Drilling International, Inc. Sub-surface electromagnetic telemetry systems and methods
US10190412B2 (en) 2016-05-11 2019-01-29 Halliburton Energy Services, Inc. Determining subterranean-formation resistivity using an electromagnetic telemetry system
CN110005398B (zh) * 2019-04-04 2024-03-22 中国石油大学(北京) 随钻电磁波电阻率测井仪器设计参数确定方法及装置
US11434753B2 (en) 2019-10-14 2022-09-06 Halliburton Energy Services, Inc. Faraday shield
CN111992779A (zh) * 2020-08-25 2020-11-27 杭州彩兔贸易有限公司 一种航天航空模具打孔精度检测设备
CN112034257B (zh) * 2020-09-11 2023-09-29 斯伦贝谢油田技术(山东)有限公司 一种井下电阻率的计算方法
US11713651B2 (en) 2021-05-11 2023-08-01 Saudi Arabian Oil Company Heating a formation of the earth while drilling a wellbore
US11802827B2 (en) 2021-12-01 2023-10-31 Saudi Arabian Oil Company Single stage MICP measurement method and apparatus

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3967201A (en) 1974-01-25 1976-06-29 Develco, Inc. Wireless subterranean signaling method
US4363137A (en) 1979-07-23 1982-12-07 Occidental Research Corporation Wireless telemetry with magnetic induction field
GB8531368D0 (en) 1985-12-20 1986-02-05 Misson P Data transmission system
JPS63160430A (ja) 1986-12-24 1988-07-04 Reideitsuku:Kk 電磁誘導信号伝送方式
US5157605A (en) * 1987-04-27 1992-10-20 Schlumberger Technology Corporation Induction logging method and apparatus including means for combining on-phase and quadrature components of signals received at varying frequencies and including use of multiple receiver means associated with a single transmitter
US4899112A (en) 1987-10-30 1990-02-06 Schlumberger Technology Corporation Well logging apparatus and method for determining formation resistivity at a shallow and a deep depth
CA2024061C (en) 1990-08-27 2001-10-02 Laurier Emile Comeau System for drilling deviated boreholes
US5117927A (en) 1991-02-01 1992-06-02 Anadrill Downhole adjustable bent assemblies
US5160925C1 (en) 1991-04-17 2001-03-06 Halliburton Co Short hop communication link for downhole mwd system
US5410303A (en) 1991-05-15 1995-04-25 Baroid Technology, Inc. System for drilling deivated boreholes
US5235285A (en) * 1991-10-31 1993-08-10 Schlumberger Technology Corporation Well logging apparatus having toroidal induction antenna for measuring, while drilling, resistivity of earth formations
US5339037A (en) 1992-10-09 1994-08-16 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for determining the resistivity of earth formations
NO306522B1 (no) 1992-01-21 1999-11-15 Anadrill Int Sa Fremgangsmaate for akustisk overföring av maalesignaler ved maaling under boring
US5375098A (en) 1992-08-21 1994-12-20 Schlumberger Technology Corporation Logging while drilling tools, systems, and methods capable of transmitting data at a plurality of different frequencies
GB2292869B (en) 1994-09-03 1999-01-06 Integrated Drilling Serv Ltd A well data telemetry system
US5594343A (en) 1994-12-02 1997-01-14 Schlumberger Technology Corporation Well logging apparatus and method with borehole compensation including multiple transmitting antennas asymmetrically disposed about a pair of receiving antennas
US5646611B1 (en) 1995-02-24 2000-03-21 Halliburton Co System and method for indirectly determining inclination at the bit
AU1710897A (en) 1996-01-26 1997-08-20 Baker Hughes Incorporated A drilling system with an acoustic measurement-while-drilling system for determining parameters of interest and controlling the drilling direction
US5725061A (en) 1996-05-24 1998-03-10 Applied Technologies Associates, Inc. Downhole drill bit drive motor assembly with an integral bilateral signal and power conduction path
US5883516A (en) * 1996-07-31 1999-03-16 Scientific Drilling International Apparatus and method for electric field telemetry employing component upper and lower housings in a well pipestring

Also Published As

Publication number Publication date
DE69815240D1 (de) 2003-07-10
NO984301L (no) 1999-03-22
DE69815240T2 (de) 2004-05-06
EP0903591A2 (en) 1999-03-24
ID21091A (id) 1999-04-15
AU8516398A (en) 1999-04-01
US6188222B1 (en) 2001-02-13
AU750364B2 (en) 2002-07-18
NO984301D0 (no) 1998-09-17
DK0903591T3 (da) 2003-06-23
EP0903591A3 (en) 2001-10-10
EP0903591B1 (en) 2003-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA99190985B1 (ar) طريقة وجهاز لقيام المقاموة النوعية لتكون أرضي
US10677043B2 (en) External hollow antenna
CA2959346C (en) Electromagnetic telemetry for measurement and logging while drilling and magnetic ranging between wellbores
CA2476521C (en) Electromagnetic mwd telemetry system incorporating a current sensing transformer
US6534986B2 (en) Permanently emplaced electromagnetic system and method for measuring formation resistivity adjacent to and between wells
CA2469363C (en) Methods, apparatus, and systems for obtaining formation information utilizing sensors attached to a casing in a wellbore
US6978833B2 (en) Methods, apparatus, and systems for obtaining formation information utilizing sensors attached to a casing in a wellbore
AU770185B2 (en) Multi-depth focused resistivity imaging tool for logging while drilling applications
US7495446B2 (en) Formation evaluation system and method
CA2765306C (en) Drilling collision avoidance apparatus, methods, and systems
US6445307B1 (en) Drill string telemetry
EP1035299A2 (en) Combined electric-field telemetry and formation evaluation method and apparatus
US20140216734A1 (en) Casing collar location using elecromagnetic wave phase shift measurement
CA2747973A1 (en) Proximity detection system for deep wells
GB2382143A (en) A method for telemetering data between wellbores
US10227868B2 (en) Electromagnetic telemetry using capacitive surface electrodes
US10082019B2 (en) Methods and systems to boost surface detected electromagnetic telemetry signal strength
EP1143105A1 (en) Directional drilling system
CA2247636A1 (en) Method and apparatus for measuring resistivity of an earth formation
JP2001273580A (ja) 掘削管内遠隔計測送信器と掘削管内遠隔計測方法と掘削管遠隔計測システム