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公开(公告)号:CN115967750B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202111176346.3
申请日:2021-10-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: H04L69/04
Abstract: 本发明公开了一种用于随钻数据的压缩和传输方法、压缩装置和存储介质。该方案包括:获取随钻测量仪器采集的测量数据序列;对测量数据序列中的每个数据元素进行对数变换处理;确定测量数据序列对应的期望压缩范围,并根据期望压缩范围和对数变换处理结果,将测量数据序列在期望压缩范围内按照原始元素数据幅度变化规律进行排列,其中,期望压缩范围的变化幅度小于测量数据序列的数据范围的变化幅度。本发明大幅降低存储空间和传输带宽要求,同时提高数据存储效率和传输速率,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115902402A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202111106425.7
申请日:2021-09-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明提供一种电阻率检测仪器,包括检测本体、发射接收组件、带有旋转导向系统接口的连接保护筒、带有测斜仪器接口的连接头,其中,所述连接保护筒连接于所述检测本体的两端;所述检测本体包括安装所述发射接收组件的安装钻铤、以及布置所述旋转导向系统与所述发射接收组件之间电路的钻铤延伸部,所述钻铤延伸部位于所述安装钻铤的两端、并套设于连接保护筒内;所述连接头与位于安装钻铤下端的所述钻铤延伸部连接。本发明具有可连接不同定向仪器,且操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN115726773A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111002749.6
申请日:2021-08-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种测量随钻前探地层电阻率的装置,包括:至少两个彼此轴向间隔开套装在钻铤上的天线单元,天线单元包括:套设在钻铤上的螺绕环组件;套装在钻铤上的绝缘环带;用于安装电子模块的电路骨架,电路骨架设置在钻铤的内部;其中,一个天线单元能够连接安装于电路骨架上的发射电路而作为发射天线,另一个天线单元能够连接安装于电路骨架上的采集电路而作为接收天线,发射天线中的螺绕环组件能够激发电流,并在钻铤上耦合出电流,耦合出的电流依次经过钻铤、钻头前方未钻地层后回到上部钻铤而形成测量回路,接收天线能够将测量回路中的电流放大拾取,进而获取钻头前方未钻地层电阻率。本发明还提供一种测量随钻前探地层电阻率的方法。
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公开(公告)号:CN109424356B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201710740856.6
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 钻井液漏失位置检测系统及方法,该系统包括:若干示踪器,其用于在运动过程中测量自身所处位置的钻井液状态参数;多个随钻测量短节,其用于对自身所处深度的钻井液状态参数进行测量,得到参考深度及其对应的钻井液参考状态参数;数据处理装置,其配置为根据若干示踪器采集到的钻井液状态参数得到钻井的钻井液状态参数曲线,并根据钻井液状态参数曲线的变化情况,结合多个随钻测量短节传输来的参考深度及钻井液参考状态参数,确定发生漏失的深度。相较于现有的方法,本发明所提供的钻井液漏失位置检测系统以及方法测量准确、仪器操作简单、下入方便,其能够用于高温、高压、钻井液环境中钻井液漏失位置的测量。
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公开(公告)号:CN109763777B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201711099188.X
申请日:2017-11-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种推靠式旋转导向装置,包括:钻铤本体;安装在所述钻铤本体的外周上的翼肋;套设在所述钻铤本体上的外筒,所述外筒相对所述钻铤本体保持静止;以及液压控制系统,所述液压控制系统包括储油腔和执行机构,所述执行机构包括与所述储油腔连通的油缸和作用在所述翼肋上的活塞;其中,所述液压控制系统能够在所述储油腔和油缸之间输送液压油,使得所述翼肋能够在所述活塞的作用下径向伸缩运动。
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公开(公告)号:CN110318688A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810258511.1
申请日:2018-03-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B17/08 , E21B17/10 , E21B47/005 , E21B47/007 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21B47/12
Abstract: 本发明公开了一种固井质量监测短节装置(40),该监测短节装置(40)连接在套管串中的相邻两个套管(20)之间,实时采集处于套管(20)和地层(30)之间的环形空间内的固井水泥石(10)的至少包括压力、温度及应力应变的状态表征数据,并根据状态表征数据评估监测短节装置(40)的位置处的固井水泥石(10)的密封性。本发明实现了对固井作业质量及固井水泥石(10)密封性进行长期的持续性的监测,为及时了解和掌握环空密封性提供有力的数据支持,并为及时治理提供科学的依据,同时,能够对固井失效导致的安全事故进行提前预警。
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公开(公告)号:CN109763777A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201711099188.X
申请日:2017-11-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种推靠式旋转导向装置,包括:钻铤本体;安装在所述钻铤本体的外周上的翼肋;套设在所述钻铤本体上的外筒,所述外筒相对所述钻铤本体保持静止;以及液压控制系统,所述液压控制系统包括储油腔和执行机构,所述执行机构包括与所述储油腔连通的油缸和作用在所述翼肋上的活塞;其中,所述液压控制系统能够在所述储油腔和油缸之间输送液压油,使得所述翼肋能够在所述活塞的作用下径向伸缩运动。
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公开(公告)号:CN107871922A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610857532.6
申请日:2016-09-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种方向发射天线及随钻地层电阻率的测量装置。其中,方向发射天线设置在无磁钻铤具有的第一天线槽内,第一天线槽为沿着无磁钻铤的周向设置的环形天线槽。该方向发射天线包括沿着无磁钻铤的轴向依次设置的第一发射天线段、轴向天线段和第二发射天线段。其中,第一发射天线段通过所述轴向天线段连接所述第二发射天线段。并且,所述第一发射天线段与所述第二发射天线段分别位于所述无磁钻铤的中心轴的两侧。本发明的测量结果具备方向信息。因此在进行地质导向钻进时,应用本发明来决定后续钻进的转向操作,能够更高效率地将钻孔保持在产油层中,从而达到最大产油面接触。
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公开(公告)号:CN113138425B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202010059900.9
申请日:2020-01-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种随钻测井电磁波数据采集方法,包括:对电磁波反馈信号进行降频处理,得到含有反馈信号相位和幅度的待处理信号;利用第一采样时间间隔对待处理信号进行连续采样;根据待处理信号计算周期内的k个采样点数据,实时计算反馈信号在每个计算周期对应的相位差和幅度比信息,其中,记录连续采样第一数量个采样点对应的实际时间,将实际时间与第一时间进行对比,根据对比结果诊断是否需要对生成采样时间间隔的第一定时器的值进行调整,第一时间为第一数量和第一采样时间间隔的乘积。本发明将采样点的相位位置相对于混频前的反馈信号始终保持在同一个相位位置上,使得随钻测井仪器在长时间工作过程中获取的地层数据(56)对比文件姜明 等《.3D FEM随钻电磁波电阻率测井响应影响因素研究》《.石油科学通报》.2016,第1卷(第3期),第342-352页.杨震 等《.随钻电磁波电阻率仪器吊零刻度原理及试验》《.石油仪器》.2012,第26卷(第5期),第23-27页.邢亚敏 等《.直接数字频率合成技术在随钻电阻率测井仪电路设计中的应用》《.测井技术》.2008,第32卷(第2期),第173-176页.刘升虎 等《.随钻电磁波电阻率测井采集系统研究》《.西南石油大学学报》.2007,第29卷(第5期),第25-30页.马哲 等《.紧凑型随钻电磁波电阻率井眼影响补偿方法》《.录井工程》.2010,第21卷(第1期),第7-11页.张晓彬 等《.随钻方位电磁波电阻率测量系统发展进展》《.测井技术》.2016,第40卷(第1期),第12-17页.
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公开(公告)号:CN110630252B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201810644072.8
申请日:2018-06-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于连续管钻井的随钻测量系统,包括:地面测控装置通过第一通讯电缆以第一传输速率向井下发送数据采集控制信号;井下中转装置构成为通过第一通讯电缆接收数据采集控制信号,并生成实时数据读取信号,通过第二通讯电缆以第二传输速率发送实时数据读取信号;定向测量采集装置构成为通过第二通讯电缆接收实时数据读取信号,在检测出有效的实时数据读取信号时,通过第二通讯电缆以第二传输速率向井下中转装置发送实时采集到的定向测量数据,井下中转装置通过第一通讯电缆按照第一传输速率将定向测量数据发送至地面测控装置。本发明降低了系统设计的复杂性,大大减小了测量部分的体积,改善了井下循环状况,提高了井下安全性能。
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