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公开(公告)号:CN118210068A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211626285.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高集成双侧向的地层电阻率测量电路、测量方法及测井仪,属于地球物理测井领域。数模转换器将数字信号转换为模拟信号后,通过两个运算放大器放大信号,再将VSPC信号和VDPC信号发射到第一变压器、第二变压器上。第一变压器和第二变压器上的外部信号通过第三变压器、第四变压器后经四个带通滤波器和四个运算放大器进行滤波放大后输入,最后通过SPI总线分别独立控制四路模数转换器实现外部电流、电压信号进行采集。其中,SOCFPGA芯片负责完成信号产生,相敏检波,功率控制算法。因此,本发明提出的高集成双侧向的地层电阻率测量电路实现了电压测量和电流测量的功能,在地球物理测井领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111305816B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010192477.X
申请日:2020-03-18
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明属于石油测井技术领域,公开了一种电极环短节,包括第一绝缘组件、电极环、第二绝缘组件、中间接头和若干导线密封销,第一绝缘组件和第二绝缘组件沿电极环对称设置;第一绝缘组件包括连接头、连接轴以及连接头一端依次设置的螺纹环、限位环和绝缘外壳;中间接头一端位于第一绝缘组件的连接轴与绝缘外壳之间,另一端穿过电极环位于第二绝缘组件的连接轴与绝缘外壳之间;中间接头通过若干导线密封销与第二绝缘组件的连接轴固定连接,导线密封销上开设导线孔。本发明采用装配式设计,可进行电极环和绝缘外壳的现场快速更换,缩短维护、准备时间,同时也方便特殊极环的现场试验和日常维护保养,降低备用短节的数量以及维修成本。
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公开(公告)号:CN112859175A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110005474.5
申请日:2021-01-04
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: G01V3/02 , H01R4/02 , H01R13/62 , H01R13/629 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种发射电极结构,包括电流发射电极、两个导电套、接线铆钉及导线;电流发射电极的一端为电极正极,另一端为电极负极;其中一个导电套与电极正极连接,另一个导电套与电极负极连接;导电套上设置有铆接孔,接线铆钉固定设置在铆接孔中,导线与接线铆钉固定连接;本发明将导电套与电流发射电极的电极正极或电极负极固定连接,通过在导电套上设置铆接孔,将接线铆钉固定在铆接孔中,并将导线与接线铆钉固定连接;利用导电套与接线铆钉,将导线与电流发射电极连接,有效增大了导线与电流发电电极的接触面积,减少了导线与电极之间的接触电阻,避免了电极局部灼烧。
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公开(公告)号:CN111628340A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010469838.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: H01R13/62 , H01R13/622 , H01R13/52
Abstract: 本发明属于仪器连接领域,公开了一种通用定位接口结构,包括接头、螺纹环、若干连接件和若干定位件;接头上开设螺纹环凹槽和若干接头定位孔,螺纹环与螺纹环凹槽可拆卸连接;接头内部开设安装孔,安装孔内设置插头固定座和插头;插头固定座一端上开设若干固定座定位孔,另一端上开设若干固定座限位孔;插头一端上开设若干插头限位孔;固定座限位孔与插头限位孔通过若干连接件一一对应连接,固定座定位孔与接头定位孔通过若干定位件一一对应连接。把插头的定位及固定要求通过插头固定座转换到接头的另一端,再通过定位件实现最终定位及固定,既能满足插头的定位及固定,又能减少一道密封环节,此结构易拆卸且适用于井下高温高压环境。
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公开(公告)号:CN111610569A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010366989.3
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明公开了一种高温小直径地井瞬变电磁组合接收仪,包括地井电磁接收仪;所述地井电磁接收仪包括第一电极环短节和第二电极环短节,第一电极环短节与第二电极环短节之间依次连接有采集存储短节以及磁传感器短节,所述采集存储短节与磁传感器短节之间以及所述磁传感器短节与第二电极环短节之间均通过加长电极连接,第一电极环短节和第二电极环短节均用于采集电信号,第二电极环短节与第一电极环短节之间的差值作为地井瞬变电磁组合接收仪输出的电信号,所述磁传感器短节用于采集X轴磁信号、Y轴磁信号以及Z轴磁信号,本发明在功能上实现了地井电磁井下电信号和磁信号同步采集和井下存储,解决我国矿产资源勘探的高分辨、大深度勘探技术难题。
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公开(公告)号:CN111474591A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010251340.7
申请日:2020-04-01
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: G01V3/20
Abstract: 本发明公开了一种方位阵列侧向用均质地层残余电位差和主屏流比测试方法,通过主监控电路量化测量主监控电路各级放大倍数、滤波特性、V/I转换系数、主电流大小、主监控电路的反馈系数;通过辅监控电路测试屏流参数,包括选频特性、电压转换系数和屏流大小,计算得到残余电位差和主屏流比;通过主屏流比测试电路测量残余电位差和主屏流比参数;将计算获得的残余电位差和主屏流比和测量获得的残余电位差和主屏流比进行比较,验证仪器参数是否达到设计要求。本发明通过定正演模型测量得到主屏流比,通过主屏流比和电路的电气限定条件得到屏流范围和主流范围,进而指导主监控电路的放大倍数、X/I转换系数和屏流变压器,从方法上指导仪器电路设计。
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公开(公告)号:CN111305836A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010251336.0
申请日:2020-04-01
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种贴井壁式硬聚焦方位阵列侧向仪器及方法,六块极板等分周向布置构成贴井壁式,所有同名电极电气短接,极板与极板基底上设置的电极绝缘且隔离,用于方位电阻率聚焦测量实现阵列侧向电阻率测量功能;极板连接有用于实现方位阵列侧向电路功能和电极系功能的方位阵列侧向电极系。本发明既实现了方位测量,又实现了不同探测深度阵列测量,还减小了方位阵列侧向受井眼的影响,推靠臂的绝缘设计也减小了A1电极通过推靠臂流入井眼和地层的不可控因素。
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公开(公告)号:CN110295896A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910511991.2
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深中浅小功率井中激发极化扫频测井仪,包括探头短节、直流电源短节、测量控制短节、通信短节、第一发射电极、第二发射电极以及地面控制单元;探头短节、直流电源短节、测量控制短节和通信短节自下而上依次连接;探头短节下端连接第一发射电极,通信短节上端连接第二发射电极;第一发射电极和第二发射电极为正反向发射电极;探头短节包括自下而上依次设置的第一测量电极、第二测量电极和第三测量电极;地面控制单元与第二发射电极通过电缆连接。简化了原有测井领域的激发极化测井仪的探头部分多余测量参数的电极系,增加了深中浅测量电极系,实现深中浅不同探测深度的激发极化测量。
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公开(公告)号:CN109711109A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910132183.5
申请日:2019-02-22
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司 , 北京唯智佳辰科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电阻率测井领域,公开了一种电阻率测井仪器电极系结构参数智能优化的方法及装置。方法包括获取输入的影响电阻率测井仪器电极系结构参数的多个因素;根据多个因素对应的多个目标函数以预先设定的权重求和获得可通过算法构造并计算多个由电极系结构参数组构成的仪器模型的总体目标函数;根据算法构造并计算总体目标函数,对多个目标函数的权重进行自适应调整以使多个目标函数的扰动对总体目标函数的影响相等;输出优化结果。本发明可以避免某些目标函数值过大掩盖了某些目标函数值很小但对电阻率测井仪器的电极系结构参数优化影响同样重要的因素导致优化的效果片面,从而获得对电阻率测井仪器电极系结构参数影响更全面的优化效果。
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公开(公告)号:CN112081585B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011057781.X
申请日:2020-09-29
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种阵列侧向测井仪自主聚焦电路及控制方法,测量阵列侧向测井仪中主监控电极M0和主监控电极M1的电位差信号,电位差信号中包括一个不同频率的混合正弦波信号;将电位差信号进行差分放大、隔直滤波和带通放大处理;将处理后的电位差信号转换为电流信号加载至主电极A0,电流信号流入主电极A0,经过衰减后,在主监控电极M0和主监控电极M1之间形成新的电位差信号;重复上述过程,使主监控电极M0和主监控电极M1之间生成不断衰减的电位差信号,实现主电极电流的自主聚焦,提高仪器测量精度和动态范围。
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