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公开(公告)号:CN112555690B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011296052.X
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Inventor: 杨先辉 , 杜成良 , 文宏武 , 王志国 , 杨皓 , 张洪亮 , 袁泉 , 朱礼斌 , 吴志力 , 雷鹏 , 刘萍 , 王吉飞 , 张涛 , 张际兵 , 米立和 , 李琳琳 , 华莹 , 方正
Abstract: 本发明公开了一种油气压力管道损伤监测预警方法,建立不同缺陷形态的损伤管道模型,模拟分析得到管道外壁应变变化和位置范围;根据模拟结果和实际工况,在管道易损伤位置布置应变光纤传感器,在管道连接敏感位置布置温度光纤传感器,在不同压力区布置压力传感器;将采集的光信号解调处理得到管道外壁应变、温度和压力数据,计算处理后实时显示管道壁厚损伤情况。当管道应变到达材料危险应变值时;或当损伤区壁厚小于危险壁厚值时;或当管道温度变化,达到危险温度变化范围时;则判定为危险,立即输出危险管道信息,从而实现对压力管道损伤情况实时监测及安全预警,提高了安全性和数据可靠性。
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公开(公告)号:CN107134311A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710451740.0
申请日:2017-06-14
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
CPC classification number: H01B9/005 , G02B6/443 , H01B7/0275 , H01B7/04 , H01B7/207 , H01B7/22 , H01B9/006
Abstract: 本发明公开了一种钢丝铠装光电复合测井缆线,耐高温光纤和耐高温填充物置于中心不锈钢管内,中心不锈钢管外有铜丝编织,铜丝编织被耐高温绝缘层挤包,耐高温绝缘层置于外不锈钢管内,外不锈钢管外铠装有内层镀锌钢丝和外层镀锌钢丝。所述内层镀锌钢丝和外层镀锌钢丝为不同规格、不同绞向的高强度镀锌钢丝。本发明电缆是融光纤传输和电力供应于一体的一线式结构的电缆,结构紧凑、简洁,无需配置其它的供电系统。保证了高温高压井下的光、电测试信号的同时传输;保证了井下光缆的多次重复卷曲,可实现多次下井工作。
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公开(公告)号:CN107086073A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710441498.9
申请日:2017-06-13
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
CPC classification number: H01B7/17 , H01B7/1875 , H01B7/2806
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维多层复合测井电缆,适用于高压井测试的电缆形式。该碳纤维复合材料测井电缆采用多层结构,可在芯部埋设多根高导电体,在导体外侧采用多层包覆及缠绕结构保证芯层的刚性以及与外层的界面结合,在外层采用碳纤维树脂基复合材料拉挤成型加碳纤维织物缠绕结构,保证电缆自身的刚度、耐磨、耐冲击特性以及耐酸碱腐蚀的特性。该复合结构的碳纤维测井电缆可用于解决井口的密封、深井测试以及高温高压地下复杂环境的耐腐蚀问题处理。
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公开(公告)号:CN104314557B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410417915.2
申请日:2014-08-23
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: E21B47/12
Abstract: 本发明公开了一种用于井下单芯长电缆通讯的数据传输方法,采用的编码规则为,将利用8个不同的频率分为A、B两组对数据进行编码,每组4个,A组中的一个频率与B组中的一个频率组合代表一个特定代码,共形成包括0~9、小数点、奇数验证码、偶数验证码、频率超范围的负值符号、启停控制指令和备用码的共16个代码;传输数据时,首先发送一个特定的波形作为信号的同步起始码,然后根据编码规则发送代码,每个代码由两个与所述编码规则对应的频率段组成,每个频率段均包括数量相同的多个周期的波形。本发明中的用于井下单芯长电缆通讯的数据传输方法,传输效率高、可靠性强,而且应用其的调制解调器体积小、功耗低、性能稳定、维修方便。
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公开(公告)号:CN103674087B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201310732654.9
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅传感器解调系统,包括N个光源组、第一光纤合波器、第一光纤分路器、第一光电探测器、第一信号放大器、数据采集卡、计算机、K个环行器/耦合器以及与每个环行器/耦合器对应的光电探测器和信号放大器:第N个光源组包括MN个光源,且MN>1时,该光源组内的每个光源均通过第二光纤合波器连接至第一光纤合波器;在每个光源组与第一光纤合波器之间还设置有一个扫描滤波器;当K>1时,还包括第二光纤分路器,每个环行器/耦合器均通过第二光纤分路器与第一光纤分路器相连。通过本发明,能够提高测量带宽、测量精度、以及可测量的光纤光栅传感器的数量。
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公开(公告)号:CN105840183A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610293652.8
申请日:2016-05-05
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
CPC classification number: E21B47/06 , E21B47/065 , E21B47/12
Abstract: 本发明提供了一种井下温度、压力参数测量电路及其测量方法,包括信号采集电路、信号调理电路、控制电路、计算机和直流电源,所述信号采集电路的输出连接所述信号调理电路,所述信号调理电路的输出端连接所述控制电路,所述控制电路与所述计算机双向连接,所述信号采集电路、所述信号调理电路和所述控制电路均由所述直流电源供电。有益效果:本发明所述的一种井下温度、压力参数测量电路及其测量方法,可满足石油钻井过程中不同阶段对温度、压力信号的测量需求,通过休眠设置和采样间隔设置,在井下高温、高压、振动等恶劣工作条件下,在保证测量精度的同时可降低功耗,延长测量电路的使用寿命、提高工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN105067781A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510556348.3
申请日:2015-09-02
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种泡沫驱油评价装置及其评价方法,该泡沫驱油评价装置包括泡沫发生装置、供液装置、岩心模拟装置和数据采集系统;利用该泡沫驱油评价装置的评价方法是通过对所选择具有不同渗透率的岩心模型进行饱和模拟地层水预处理后,对岩心模型依次进行饱和原油、注入地层水以水驱油、注入泡沫以泡沫驱油,并在注入过程控制注入参数以得到针对不同渗透率的岩心模型获得最大原油采收率所对应的最优泡沫注入参数;该泡沫驱油评价装置该装置及方法设计合理,工作性能可靠,模拟效果好,其相应评价方法可用于泡沫驱油过程中泡沫的运移、调驱等提高采收率机理研究。
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公开(公告)号:CN103674087A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310732654.9
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅传感器解调系统,包括N个光源组、第一光纤合波器、第一光纤分路器、第一光电探测器、第一信号放大器、数据采集卡、计算机、K个环行器/耦合器以及与每个环行器/耦合器对应的光电探测器和信号放大器:第N个光源组包括MN个光源,且MN>1时,该光源组内的每个光源均通过第二光纤合波器连接至第一光纤合波器;在每个光源组与第一光纤合波器之间还设置有一个扫描滤波器;当K>1时,还包括第二光纤分路器,每个环行器/耦合器均通过第二光纤分路器与第一光纤分路器相连。通过本发明,能够提高测量带宽、测量精度、以及可测量的光纤光栅传感器的数量。
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公开(公告)号:CN207097501U
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201720685350.5
申请日:2017-06-13
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种碳纤维多层复合测井电缆,适用于高压井测试的电缆形式。该碳纤维复合材料测井电缆采用多层结构,可在芯部埋设多根高导电体,在导体外侧采用多层包覆及缠绕结构保证芯层的刚性以及与外层的界面结合,在外层采用碳纤维树脂基复合材料拉挤成型加碳纤维织物缠绕结构,保证电缆自身的刚度、耐磨、耐冲击特性以及耐酸碱腐蚀的特性。该复合结构的碳纤维测井电缆可用于解决井口的密封、深井测试以及高温高压地下复杂环境的耐腐蚀问题处理。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205743885U
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201620401847.5
申请日:2016-05-05
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种井下温度、压力参数测量电路,包括信号采集电路、信号调理电路、控制电路、计算机和直流电源,所述信号采集电路的输出连接所述信号调理电路,所述信号调理电路的输出端连接所述控制电路,所述控制电路与所述计算机双向连接,所述信号采集电路、所述信号调理电路和所述控制电路均由所述直流电源供电。有益效果:本实用新型所述的一种井下温度、压力参数测量电路,可满足石油钻井过程中不同阶段对温度、压力信号的测量需求,通过休眠设置和采样间隔设置,在井下高温、高压、振动等恶劣工作条件下,在保证测量精度的同时可降低功耗,延长测量电路的使用寿命、提高工作的稳定性。
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