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公开(公告)号:CN118264048B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410310495.1
申请日:2024-03-19
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: H02K9/22 , G01K13/00 , B01D46/681 , F03B13/02 , F03B11/00 , F03B11/08 , F03B11/02 , F01D15/10 , E21B41/00 , E21B47/01 , H02K7/18 , H02K11/25 , H02K11/20
摘要: 本发明公开了一种随钻测井仪用泥浆涡轮发电机,涉及电机结构技术领域,包括驱动壳体,驱动壳体的底端紧固连接有作业防护壳体,作业防护壳体的底端连接设置下端壳体,通过在吸热管路组件、储热防护罐、吸热泵、转换控制器、驱动制冷器、热管端、集热吸收器、微型蒸汽轮机、逆变器和储能器的配合下,使得储能器内部的电能在电能转换器端子的配合下,将所产生的电能输送至驱动电机中,保障整体作业的续航,且对内部温度进行调节,减少温度及续航对整体装置的影响,有效避免泥浆涡轮发电机会在地底密闭的空间中,会受到泥浆温度和压力的影响,而造成整体的作业性能随着作业温度的增高而降低的问题,保障整体的作业效率及使用寿命。
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公开(公告)号:CN118264048A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410310495.1
申请日:2024-03-19
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: H02K9/22 , G01K13/00 , B01D46/681 , F03B13/02 , F03B11/00 , F03B11/08 , F03B11/02 , F01D15/10 , E21B41/00 , E21B47/01 , H02K7/18 , H02K11/25 , H02K11/20
摘要: 本发明公开了一种随钻测井仪用泥浆涡轮发电机,涉及电机结构技术领域,包括驱动壳体,驱动壳体的底端紧固连接有作业防护壳体,作业防护壳体的底端连接设置下端壳体,通过在吸热管路组件、储热防护罐、吸热泵、转换控制器、驱动制冷器、热管端、集热吸收器、微型蒸汽轮机、逆变器和储能器的配合下,使得储能器内部的电能在电能转换器端子的配合下,将所产生的电能输送至驱动电机中,保障整体作业的续航,且对内部温度进行调节,减少温度及续航对整体装置的影响,有效避免泥浆涡轮发电机会在地底密闭的空间中,会受到泥浆温度和压力的影响,而造成整体的作业性能随着作业温度的增高而降低的问题,保障整体的作业效率及使用寿命。
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公开(公告)号:CN110821422A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911078912.X
申请日:2019-11-07
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: E21B17/20 , E21B17/10 , E21B47/01 , E21B47/017
摘要: 本发明属于石油测井仪器领域,具体涉及一种单关节柔性短节。整体分为上接头组件、皮囊平衡组件、关节柔性组件及下接头组件。皮囊平衡组件包括承压插头、平衡主轴、隔离罩、橡胶套和锁紧钢丝,其作用是平衡仪器外部所受压力,使仪器所受内外压差为零;关节柔性组件包括耐压软管、球形轴承、连接轴、连接键、球形轴、球形套和中心主轴,其作用不仅能实现仪器上下段的轴向弯曲,同时还能实现仪器上下段的相对旋转。本申请的柔性短节解决了因仪器串过长在钻杆中上提和下放过程遇卡的问题,处理了仪器串上行测井过程中居中仪器和贴边仪器同串使用的矛盾,同时还能避免在泥浆中仪器串上下形成过大的扭矩。
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公开(公告)号:CN109441436A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811338962.2
申请日:2018-11-12
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: E21B47/12
摘要: 本发明公开了石油勘探领域的一种测井电缆高速数据通讯装置,包括测井仪数据接口模块、调制解调模块、模拟信号处理模块、电缆模拟信号驱动模块、信号变压器与电源模块;本发明提供的一种测井电缆高速数据通讯装置实现了井下测井仪器通过测井电缆与地面系统进行高速数据通讯的功能,通讯速率在7000米测井电缆上可达到1Mbps以上,同时本发明与测井仪器间采用10/100M自适应以太网或CAN总线接口,地面系统与井下测井仪间是处于同一网络内,地面系统可以方便的访问井下测井仪器,所有的网络应用都可以使用,而不用考虑中间经过何种传输介质和使用了何种传输方法。
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公开(公告)号:CN117823144A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311440336.5
申请日:2023-10-31
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: E21B47/18
摘要: 本发明公开了一种顶针式泥浆脉冲器,包括顶针机构、液压平衡机构、传动机构、动力机构和控制电路机构,所述控制电路机构下端和钻杆贴合,上端和动力机构相连,为动力机构提供控制命令和电源,所述的动力机构将电能转换成磁扭矩传递给传动机构,所述传动机构将扭转力转换成轴向力,层层传递给顶针机构,所述顶针机构通过内外部件的相对位移控制泥浆压力,所述液压平衡机构内部注满液压油,补偿传动过程中内部空腔体积的变化,消除内外的压差。本发明保证了压力脉冲的强度,但不同于现有顶针式脉冲器,本发明采用单向旋转式结构,解决了电机反复转动带来的冲击破坏风险,同时提高了传输速率。
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公开(公告)号:CN118049221A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410451984.9
申请日:2024-04-16
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
摘要: 本发明公开了一种泥浆涡轮式脉冲发生器,涉及钻井工程技术领域,包括接泥浆罐,接泥浆罐的侧端连通有处理壳体,接泥浆罐的底部连通有排泥浆管,排泥浆管的侧端连通有增压调节管,增压调节管的内部顶端安装设置调节受压组件,调节受压组件的底端设置螺旋均匀通道,增压调节管的内部底端安装设置流液调节组件,增压调节管的底端连通有发电壳体,发电壳体的内部安装涡轮受能转换组件,发电壳体的底端设置连接端,连接端的内部设置磁力耦合装置,通过在磁性作业组件、涡轮受能转换组件和流液调节组件配合下,便于形成多级集成式自发电供能结构,保障整体的动能耗电量可以使得脉冲器进行长时间的续航作业。
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公开(公告)号:CN118643279B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411118680.7
申请日:2024-08-15
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F3/044 , G06F3/08
摘要: 本申请公开了一种Ф‑OTDR信号去噪方法、系统及存储介质,涉及信号处理领域,方法包括采用自适应Gabor变换处理Ф‑OTDR信号,获得第一处理特征;对Ф‑OTDR信号进行基音分析获得第二处理特征;对第一处理特征和第二处理特征进行特征提取获得多维特征,将多维特征输入至预训练的神经网络模型中获得多维增益,并采用频带增益插值处理多维增益,获得第三处理特征;对第一处理特征和第二处理特征进行基音滤波获得第四处理特征;将第三处理特征应用到第四处理特征上后再进行逆自适应Gabor变换,输出去噪信号;本申请提高了Ф‑OTDR信号的信噪比,有利于提高通信系统的整体表现。
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公开(公告)号:CN115749749A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211556498.0
申请日:2022-12-06
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: E21B47/08
摘要: 本发明公开了一种非接触式井径测量装置,该装置包括主轴、极板弓簧组件、滑块组件和磁检测板。所述主轴的内部为中空,中空处安装有磁检测板;所述极板弓簧组件采用板簧式结构形式,两两对称错位放置,所述极板弓簧组件的一端通过销轴与主轴连接,另一端通过销轴与滑块组件连接,滑块组件可在主轴上滑动;测井过程中,当检测装置到达井底后,井壁作用对极板弓簧组件进行压缩,使得滑块组件在主轴上滑动,通过磁检测板计算滑块组件的滑动距离,进而计算极板弓簧组件的压缩量,从而得出相应的井径值。本发明的非接触式井径测量装置,能有效实现装置的重复性测量,同时提高装置的安全性。
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公开(公告)号:CN106948807A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710177905.X
申请日:2017-03-23
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司 , 希格姆能源服务公司
IPC分类号: E21B47/04
摘要: 本发明公开了一种过钻杆测井系统深度获取及校正方法,包括对钢缆轮盘马丁代客编码器输出A、B相信号解析成正反转脉冲信号的步骤;对轮盘正反转情况的正、反转脉冲信号进行计数并记录的步骤;对计数值进行轮盘磨损校正、钢缆拉伸校正以及钻具长度校正的步骤;以及根据校正后的计数值计算实际的深度值的步骤。本发明采用本获取及校正计算方法可以获得更为准确的过钻杆测井深度值,进而为获得准确的石油勘探测井数据提供支持,以很好地满足目前的过钻杆仪器测井作业要求。
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公开(公告)号:CN118964943A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411124519.0
申请日:2024-08-16
申请人: 连云港杰瑞自动化有限公司
IPC分类号: G06F18/213 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N5/01 , G06N3/006
摘要: 本发明公开了一种基于改进VMD算法的Ф‑OTDR信号去噪方法、系统及存储介质,涉及信号处理领域,方法包括采用ZOA算法优化VMD算法的惩罚因子和分解个数,获得最佳惩罚因子和分解个数;将获取的原始Ф‑OTDR信号输入至采用最佳惩罚因子和分解个数运行的VMD算法中,获得多个IMF分量;采用深度学习模型确定所述IMF分量中需要参与信号重构的第一IMF分量,剩余为待处理IMF分量;采用改进小波阈值算法对待处理IMF分量进行去噪处理,获得去噪IMF分量,采用深度学习模型确定所述去噪IMF分量中适合信号重构的第二IMF分量;重构第一IMF分量和第二IMF分量获得去噪信号。本申请能够更有效地抑制噪声,保留更多的信号细节,从而提高信号的清晰度和可分析性。
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